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日志

水產養殖中溶解氧的意義和作用

已有 1668 次閱讀2013-3-1 13:42 |個人分類:養殖用增氧設備| 水產養殖, 溶解氧

養殖水體溶氧的作用和意義不可謂不大,可是,我們講增氧,通常的措施是增加表層或中上層溶氧,而對底層增氧關注比較少,其實,底層溶氧的作用也非常重要,在增氧方法上應當加以重視。


一、底層溶氧的作用


1.養殖水底生態需要足夠的溶氧
水體底層的氧化分解耗氧量大,占養殖水體總耗氧量的40%,而正常生長條件下,魚蝦及其他水生生物耗氧只占12%。


2.水底溶氧高促進物質快循環
水體底層含有大量的死亡藻類、浮游動物尸體以及殘餌、糞便等,有氧條件下,能加速它們的氧化分解,促進水體有機物質循環。同時,高溶氧還是微生態制劑調節水質的催化劑。在養殖中后期,調節水質,使用微生態制劑如EM菌、芽胞桿菌、硝化細菌等,理論上講,可以抑制有害菌的繁殖,分解水體大分子有機物如蛋白質、碳水化合物、脂肪等,但為什么有時候效果不好呢?一個重要的原因就是這些有益菌需要在有氧的條件下發揮作用,池底溶氧太低,不但活菌制劑發揮不了作用,而且還會造成魚蝦缺氧,甚至死亡,所以,養殖水體充足的溶氧是推動和加速物質循環的前提。


3.水底高溶氧能使有害物質無害化
底質的變化是導致水質變化的條件,良好的底質條件是水質穩定的基礎,所以穩水必先改底,而改良底質最好的途徑之一是增加底層溶氧。
底層豐富的溶氧加速有害物質無害化——使氨氮下降、硫化氫消除、酸堿度穩定、化學耗氧量下降。有資料顯示,將1000g氨氧化成硝酸鹽需要消耗4570g氧,在水體溶氧低于3mg/L時,硝化反應受阻,而低溶氧常常處于水體中下層,同時,溶氧下降導致CO2量上升,結果使pH下降。

4.高溶氧的水底能抵御不良氣候的影響
抵御臺風暴雨等自然災害的突襲,需要無害化的水底,就算遭遇自然災害襲擊,也不會因水底理化因子急劇變化而形成強烈的魚蝦應激反應,那是因為水底經常性高溶氧的作用。

5.水底高溶氧能降低飼料系數
許多魚類習慣水底攝食,有資料顯示:當溶氧為1.6mg/L時,羅非魚攝食減少,飼料系數比溶氧為2.24mg/L時高一倍。如果水底溶氧極低,魚類不攝食,沉底飼料不被利用,飼料系數升高。溶氧影響消化率,溶氧高消化率高,相應飼料系數降低。


二、水底溶氧狀況


水體溶氧來源主要有兩方面:

其一,空氣融入水體,包括換水增氧、人工機械增氧和風力自然增氧等,約占溶氧總來源的10%;其二,光合作用產氧,約占溶氧總來源的90%。

有資料顯示,浮游生物分布在水體表層,水面下1.2m以上,超出這個范圍,光合作用極弱,幾乎沒有溶氧產生。水體溶氧的補償深度=透明度x1.5,水體表層40cm內溶氧為過飽和狀態,100cm以下,溶氧低于2.0mg/L。養殖水體表層溶氧較高,底層溶氧極低,而底層溶氧消耗量及需求量卻很大,這是養殖水體的突出矛盾。因而,努力研究和探討養殖水體底層增氧技術,對于改善水質條件,提高養殖水平,增加養殖產量和效益極有非常重要的意義。

 

三、養殖水體底層增氧技術


養殖水底增氧主要依靠人工增氧,料臺附近或投料區是加強底層增氧的重點區域,高溫季節或養殖旺季是底層強化增氧最關鍵的時候,強化底層增氧的主要是采用微孔底部增氧,曝氣管增氧技術。

 

曝氣增氧技術是近年發展起來的新型池塘養殖技術。它的工作原理主要是利用先進的納米技術,通過空氣壓縮機把空氣壓縮到分布在接近池塘底部的納米管內進行充氣,以達到從底部對池塘進行立體增氧的效果。

與傳統的表面機械增氧相比,具有增氧面積均勻、增氧層次均衡、機械耗能較少、改善底環境效果明顯等優點。

 

 

它具有以下特點:

 

一、增氧時在水底形成一條V字型或旋渦型氣泡。水深在2米左右時,一條V字型增氧管霧化形氣泡可以達到3—4米寬;一個0.8米直徑的增氧盤有效增氧面積可以達到200平方米,其氣泡直徑在3.5um,與水的接觸面積大,可以使塘水底部的溶解氧在6—8毫克/升,加速水體底部的氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫等有害物質的氧化功能,降解水生生物的毒副作用,抑制水體過度富養化,改善水產品的生活環境。

 

二、與其他幾種增氧方式相比,曝氣增氧屬于底部靜態增氧,對養殖產品的正常生活影響最小,所以可以增加養殖產品的適應性,增加食欲,縮短養殖生長周期,放養密度可以達到原來的1.5倍左右,在提高產量的同時提高質量。取得最佳經濟效益。

 

三、與傳統的增氧相比,可以節約60—80%的電力消耗。不同水面的配置見下表:

 

(表1)

 

適宜水深(米)

養殖面積(畝)

風機配置

功率KW

氣體流量 立方米/小時

0.5—1.2

20

1.5

80

1--2

30

3.0

150

2--3

50

5.5

240

3—4

80

6.5

320

4--7

100

7.5

380

 

 

 

開機前后水溫變化比較數據:(表2)

 

 

 

開機前30分鐘平均水溫

開機后30分鐘平均水溫

開機前90分鐘平均水溫

前后2小時對比

表層

無增氧

33.8±0.15

32.8±0.78

32.7±0.45

1.1

普通

33.7±0.35

33.5±0.73

32.7±0.41

1.0

微孔

34.7±0.15

31.8±0.57

31.6±0.34

3.1

表層下100CM

無增氧

33.2±0.50

32.3±1.00

32.6±0.58

0.6

普通

33.0±0.58

33.7±0.54

32.8±0.31

0.2

微孔

32.9±0.49

31.0±0.5

31.7±0.20

1.2

 

有上表中前后120MIN水溫測定數據顯示,測定期間表層及表層下50CM微孔增氧下降幅度最大,表明使用微孔增氧有明顯降低養殖水體溫度的作用。微孔增氧90分鐘后,上下水體溫差迅速減小,普通增氧次之,無增氧組無明顯變化,由此說明,微孔增氧可有效降低養殖水體的上下溫差,增強水體上下交換的能力,有利于整個水體縱向上的能量、物質交換。

 

不同水層溶氧量變化:(表3)

 

水層

組別

開機前30分鐘

開機后30分鐘

開機后90分鐘

溶氧度提高%

表層

無增氧

12.77±1.47

13.05±3.93

11.88±3.13

-7.0

普通增氧

11.46±1.33

17.03±4.27

17.68±2.72

54.4

微孔增氧

10.69±0.87

11.57±2.28

20.2.±1.23

88.9

表層下50CM

無增氧

12.10±2.56

12.71±2.28

9.99±2.75

-17.5

普通增氧

11.21±3.84

15.07±3.76

13.36±2.74

19.2

微孔增氧

9.12±1.16

10.27±3.31

14.24±1.75

56.2

表層下100CM

無增氧

9.69±1.28

7.35±3.25

7.69±1.74

-20.6

普通增氧

8.67±2.17

9.00±1.89

9.25±0.46

6.7

微孔增氧

8.51±1.17

9.84±1.65

11.47±0.49

34.8

 

(表2、表3數據來源:江蘇金壇水產技術指導站)

增氧效率微孔增氧組明顯高于普通增氧;兩小時微孔增氧后,水下100CM水層溶氧增加34.8%,溶氧增加速率是普通增氧的5倍,大大提高養殖池塘底部的溶氧,有利于毒性物質的分解和養殖水產的健康生長。
   我國的水產養殖在農村經濟中占有相當重的比例,目前傳統的養殖方式對水體的保護、再利用和可持續發展有著嚴重的危害。環境污染日益嚴重,水資源得不到合理保護和利用。曝氣增氧技術的發展在水產養殖、水體保護、修復、再利用等方面起者積極和重要的作用。

    江陰江達機械裝備有限公司生產的養殖增氧機是經過國際認證的,憑著低廉的價格,優質的產品質量和良好的信譽,公司在業界始終處于較高的地位!公司網址:http://www.jiangdacn.com。高效節能底部曝氣富氧系統的安裝費用不高,比葉輪式增氧機的費用還低,并且便于管理。     高效節能底部曝氣增氧系統是您成功創造養殖財富的保證!江陰江達增氧設備 是一家專業生產底部增氧的生產廠家,在業內富有盛名!公司本著質量第一,價格第二的原則,為廣大養殖戶提供優質保障的增氧服務!歡迎廣大朋友來電咨詢!聯系電話:15950104842小趙!QQ495959697,1741554453.祝廣大養殖戶身體健康 財源廣進!

養殖水體溶氧的作用和意義不可謂不大,可是,我們講增氧,通常的措施是增加表層或中上層溶氧,而對底層增氧關注比較少,其實,底層溶氧的作用也非常重要,在增氧方法上應當加以重視。


一、底層溶氧的作用


1.養殖水底生態需要足夠的溶氧
水體底層的氧化分解耗氧量大,占養殖水體總耗氧量的40%,而正常生長條件下,魚蝦及其他水生生物耗氧只占12%。


2.水底溶氧高促進物質快循環
水體底層含有大量的死亡藻類、浮游動物尸體以及殘餌、糞便等,有氧條件下,能加速它們的氧化分解,促進水體有機物質循環。同時,高溶氧還是微生態制劑調節水質的催化劑。在養殖中后期,調節水質,使用微生態制劑如EM菌、芽胞桿菌、硝化細菌等,理論上講,可以抑制有害菌的繁殖,分解水體大分子有機物如蛋白質、碳水化合物、脂肪等,但為什么有時候效果不好呢?一個重要的原因就是這些有益菌需要在有氧的條件下發揮作用,池底溶氧太低,不但活菌制劑發揮不了作用,而且還會造成魚蝦缺氧,甚至死亡,所以,養殖水體充足的溶氧是推動和加速物質循環的前提。


3.水底高溶氧能使有害物質無害化
底質的變化是導致水質變化的條件,良好的底質條件是水質穩定的基礎,所以穩水必先改底,而改良底質最好的途徑之一是增加底層溶氧。
底層豐富的溶氧加速有害物質無害化——使氨氮下降、硫化氫消除、酸堿度穩定、化學耗氧量下降。有資料顯示,將1000g氨氧化成硝酸鹽需要消耗4570g氧,在水體溶氧低于3mg/L時,硝化反應受阻,而低溶氧常常處于水體中下層,同時,溶氧下降導致CO2量上升,結果使pH下降。

4.高溶氧的水底能抵御不良氣候的影響
抵御臺風暴雨等自然災害的突襲,需要無害化的水底,就算遭遇自然災害襲擊,也不會因水底理化因子急劇變化而形成強烈的魚蝦應激反應,那是因為水底經常性高溶氧的作用。

5.水底高溶氧能降低飼料系數
許多魚類習慣水底攝食,有資料顯示:當溶氧為1.6mg/L時,羅非魚攝食減少,飼料系數比溶氧為2.24mg/L時高一倍。如果水底溶氧極低,魚類不攝食,沉底飼料不被利用,飼料系數升高。溶氧影響消化率,溶氧高消化率高,相應飼料系數降低。


二、水底溶氧狀況


水體溶氧來源主要有兩方面:

其一,空氣融入水體,包括換水增氧、人工機械增氧和風力自然增氧等,約占溶氧總來源的10%;其二,光合作用產氧,約占溶氧總來源的90%。

有資料顯示,浮游生物分布在水體表層,水面下1.2m以上,超出這個范圍,光合作用極弱,幾乎沒有溶氧產生。水體溶氧的補償深度=透明度x1.5,水體表層40cm內溶氧為過飽和狀態,100cm以下,溶氧低于2.0mg/L。養殖水體表層溶氧較高,底層溶氧極低,而底層溶氧消耗量及需求量卻很大,這是養殖水體的突出矛盾。因而,努力研究和探討養殖水體底層增氧技術,對于改善水質條件,提高養殖水平,增加養殖產量和效益極有非常重要的意義。

 

三、養殖水體底層增氧技術


養殖水底增氧主要依靠人工增氧,料臺附近或投料區是加強底層增氧的重點區域,高溫季節或養殖旺季是底層強化增氧最關鍵的時候,強化底層增氧的主要是采用微孔底部增氧,曝氣管增氧技術。

 

曝氣增氧技術是近年發展起來的新型池塘養殖技術。它的工作原理主要是利用先進的納米技術,通過空氣壓縮機把空氣壓縮到分布在接近池塘底部的納米管內進行充氣,以達到從底部對池塘進行立體增氧的效果。

與傳統的表面機械增氧相比,具有增氧面積均勻、增氧層次均衡、機械耗能較少、改善底環境效果明顯等優點。

 

 

它具有以下特點:

 

一、增氧時在水底形成一條V字型或旋渦型氣泡。水深在2米左右時,一條V字型增氧管霧化形氣泡可以達到3—4米寬;一個0.8米直徑的增氧盤有效增氧面積可以達到200平方米,其氣泡直徑在3.5um,與水的接觸面積大,可以使塘水底部的溶解氧在6—8毫克/升,加速水體底部的氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫等有害物質的氧化功能,降解水生生物的毒副作用,抑制水體過度富養化,改善水產品的生活環境。

 

二、與其他幾種增氧方式相比,曝氣增氧屬于底部靜態增氧,對養殖產品的正常生活影響最小,所以可以增加養殖產品的適應性,增加食欲,縮短養殖生長周期,放養密度可以達到原來的1.5倍左右,在提高產量的同時提高質量。取得最佳經濟效益。

 

三、與傳統的增氧相比,可以節約60—80%的電力消耗。不同水面的配置見下表:

 

(表1)

 

適宜水深(米)

養殖面積(畝)

風機配置

功率KW

氣體流量 立方米/小時

0.5—1.2

20

1.5

80

1--2

30

3.0

150

2--3

50

5.5

240

3—4

80

6.5

320

4--7

100

7.5

380

 

 

 

開機前后水溫變化比較數據:(表2)

 

 

 

開機前30分鐘平均水溫

開機后30分鐘平均水溫

開機前90分鐘平均水溫

前后2小時對比

表層

無增氧

33.8±0.15

32.8±0.78

32.7±0.45

1.1

普通

33.7±0.35

33.5±0.73

32.7±0.41

1.0

微孔

34.7±0.15

31.8±0.57

31.6±0.34

3.1

表層下100CM

無增氧

33.2±0.50

32.3±1.00

32.6±0.58

0.6

普通

33.0±0.58

33.7±0.54

32.8±0.31

0.2

微孔

32.9±0.49

31.0±0.5

31.7±0.20

1.2

 

有上表中前后120MIN水溫測定數據顯示,測定期間表層及表層下50CM微孔增氧下降幅度最大,表明使用微孔增氧有明顯降低養殖水體溫度的作用。微孔增氧90分鐘后,上下水體溫差迅速減小,普通增氧次之,無增氧組無明顯變化,由此說明,微孔增氧可有效降低養殖水體的上下溫差,增強水體上下交換的能力,有利于整個水體縱向上的能量、物質交換。

 

不同水層溶氧量變化:(表3)

 

水層

組別

開機前30分鐘

開機后30分鐘

開機后90分鐘

溶氧度提高%

表層

無增氧

12.77±1.47

13.05±3.93

11.88±3.13

-7.0

普通增氧

11.46±1.33

17.03±4.27

17.68±2.72

54.4

微孔增氧

10.69±0.87

11.57±2.28

20.2.±1.23

88.9

表層下50CM

無增氧

12.10±2.56

12.71±2.28

9.99±2.75

-17.5

普通增氧

11.21±3.84

15.07±3.76

13.36±2.74

19.2

微孔增氧

9.12±1.16

10.27±3.31

14.24±1.75

56.2

表層下100CM

無增氧

9.69±1.28

7.35±3.25

7.69±1.74

-20.6

普通增氧

8.67±2.17

9.00±1.89

9.25±0.46

6.7

微孔增氧

8.51±1.17

9.84±1.65

11.47±0.49

34.8

 

(表2、表3數據來源:江蘇金壇水產技術指導站)

增氧效率微孔增氧組明顯高于普通增氧;兩小時微孔增氧后,水下100CM水層溶氧增加34.8%,溶氧增加速率是普通增氧的5倍,大大提高養殖池塘底部的溶氧,有利于毒性物質的分解和養殖水產的健康生長。
   我國的水產養殖在農村經濟中占有相當重的比例,目前傳統的養殖方式對水體的保護、再利用和可持續發展有著嚴重的危害。環境污染日益嚴重,水資源得不到合理保護和利用。曝氣增氧技術的發展在水產養殖、水體保護、修復、再利用等方面起者積極和重要的作用。

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