对虾养殖池水质调节方法

更新时间:2023-05-20 07:28:33 阅读: 评论:0

第一节 对虾养殖池水质调节方法
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对虾病毒性流行病,虽然经过国际范围内的诸多动物病害学者的多年努力,至今仍然没有可靠的防治方法,发病的直接原因也尚无定论。但人们普遍认为恶劣的生态环境是虾病暴发流行的主要原因。因此,改良对虾的养殖模式,科学调节水质具有十分重要的意义。
1 物理方法
1.1 换水
 换水是传统对虾养殖模式中进行水质调节的主要措施之一。换水虽然引进了外海区的清新海水维持了虾池正常的水质环境,同时也引入海区中的病原体,给虾病的暴发和流行创造了条件。此外,富含残饵、生物代谢废物的虾池废水直接排放到浅海之中,对海水的污染是惊人的超过了海水的自净能力,造成近海水域的富营养化(eutrophication)。我国近海赤潮频发与对虾养殖规模的不断扩大有直接关系,已严重危害对虾养殖业的可持续发展。
1.2 充气
向虾池水中充压缩空气既增加了虾池水体的溶氧含量,又促进虾塘水体的循环流转。在富氧环境下,池底异养微生物分解有机质速率加快,可减少有毒代谢废物在虾池底部的积累。南开中学地址
对虾养殖中,随着投饵量的增加,虾池水质会逐渐恶化,超过一定的投饵率,就需对对虾养殖池塘充气(Boyd, 1992)。在养殖斑点叉尾鮰的养殖池中,充气可以提高鱼的成活率和鱼产量(Looyacand, 1974)。在对虾人工繁殖和幼体培育过程中,向池中充压缩空气已成为供给氧气改良水质的主要手段。在封闭式对虾养殖生产中,在池底铺设充气管向池中充气也被普遍采用。虽然充气能改善水体的溶氧状况,有利于养殖对虾的生长,但充气会使水体的混浊度加大,透明度减小,浮游植物光合作用效率下降,也降低了生态系统自身调节能力(卢静,2000)。关于养殖生产中充气的研究主要集中在以下三方面:不同充气方法的充气效率比较;充气时间及充气方式;充气与养殖生物产量等。
1.3 吸底及搅动底泥
针对对虾养殖生产过程中会有大量沉积物沉于池底,通常采取吸底及搅动底泥的措施。潜水泵抽吸底泥可以将沉积池底的沉积物吸出,减少池底有机物数量。搅动底泥(底铺充气
管充气)可以加速底泥中有机质的矿化过程,打破水体的热及化学分层,使整个水体适合养殖生物生长,改善池底溶氧状况,减少有毒代谢废物的积累,促进沉积物中营养物质向表水层输送,提高物质利用率,减少沉积造成的“能量陷阱”(energy retention)效应。在细菌的作用下通过腐屑食物链增加虾产量,水循环流转还使底质中有机质分解产生的无机营养元素输送到水层中,有利于浮游生物繁殖。
1.4 泼洒沸石粉
沸石粉是由沸石粉碎制成的粉状物质。在东南亚用沸石粉来控制虾池的氨氮浓度是一种普遍的作法 Boyd, 1992)。Marking and Bills 1982 认为沸石粉具有能将氨吸附的交换基,沸石粉的粉尘颗粒能把水体中的氨离子吸附于粉尘表面沉降到池底,因而起到降氨作用。
Sommai 1993 研究了沸石粉的颗粒大小与降氨效果关系。认为颗粒越小降氨效果越好,天然的沸石粉比人工合成的沸石粉降氨效果好。他还指出了盐度、硬度与沸石粉降氨效果的关系,认为降氨效果随着盐度的升高而降低,因为阳离子可作为沸石粉尘的交换离子,当盐度升高时就会有更多的阳离子与氨竞争交换吸附位点,导致降氨效果变差。在pH
值为7.1-7.3、总碱度和总硬度分别为1 mg/Ldoss3 mg/L的水体中,加入1 gemrs沸石粉能消除8.6 mg氨,与Marking and Billsida1982)报道的1 g沸石粉能消除9 mg氨的效果相差不多,但高于Piper and Smith1993)报道的1 g沸石粉能降2.6 mg氨的效果。但这只能消除水体中总氨含量的17.7%一般从养殖中期开始,每10-15天在食场或全池泼洒45-60 g/m2
2 化学方法
利用某些化学物质特有的性质可以改善养殖生态系中的某些不利因素。常用的化学物质有:生石灰、二氧化氯、高锰酸钾、臭氧、福尔马林、硝酸钠和明矾等。
2.1 生石灰
较常用的石灰原料是农用石灰石(主要由CaCO3留学语言CaMgCO32组成)和氧化钙、氢氧化钙等;此外,液体石灰(农用石灰石细粒的悬浮液)已在国外广泛应用,其施用效率为一般石灰石的两倍。Boyd 1992 认为水体含有大量腐殖质,并且底泥中具有丰富的缓慢腐烂有机物的腐质营养池塘;由于中等酸度的泥土和流域土壤产生的低pH值和低碱度的池塘;酸性硫酸盐土壤使水体偏酸性,含有这种水体和底泥的池塘。这三种类型的池塘适合使用生石灰。
施生石灰主要是提高了水体和底泥pH值以及水体总碱度碳的可得性,加快底泥磷溶解和有机物的分解 Boyd,1992)。生石灰中的氧化钙、氢氧化钙等成分中和水中H使水体pH升高,如在酸性水体中施用生石灰后水的pH值会显著升高。在低碱度的池塘中,浮游植物所需的碳受到限制,可以通过施用生石灰来提高pH值,同时可提高施用磷肥的磷可得性。Bowling 1982 提出施用生石灰可以增加营养盐可得性,从而提高施肥池中的底栖生物产量。施用生石灰后由于下述反应:CaCO3 + CO2 + H2OCa2+ + 2HCO3-,水体中的碱度和缓冲能力也会随之升高。anidaBoyd1992)报道当总减度小于20 mg/L时,施用生石灰能增加鱼产量。但还Boyd1992)也认为:在没稳定的有机物分解源的池塘中,想通过施用生石灰来提高碱度是不可行的,如果施用了大剂量的生石灰,水体pH值升高,CO2可得性降低,加入的生石灰会与浮游植物争夺CO2,可能降低光合作用(photosynthesis)效率,限制初级生产力。有机物的应用能通过自身发酵分解和刺激藻类呼吸来增加CO2量,施用生石灰后由于上述反应,CaCO3的溶解性将增加。水生高等植物具有更稳定的碳含量,更容易分解和增强农用生石灰的溶解性,施用生石灰后将更有效 Boyd, 1992)。Hasler1982)发现用生石灰可以减少胶体有机物的浓度。另外,浮游生物和鱼类的生长需要一定量的moeCa2+Mg2+,生石灰中Ca2+Mg2+的加入给它们提供了生长所需的矿物
质营养元素。
2.2 稳定性二氧化氯
稳定性二氧化氯简称SCD,是二氧化氯的稳定型,由气体二氧化氯溶解于过氧化物水溶液中而制得。它是目前公认并得到世界卫生组织确认的A1级广谱、安全、高效消毒剂。SCD对细菌及其芽孢、病毒、真菌、寄生虫等病原体具有较强的杀灭作用。二氧化氯在反应时极具选择性,对于水体中的有害无机物及氯氨、硫醇等有机物具有很好的去除作用。二氧化氯在水中能产生新生态的氧,增加溶解氧的含量。二氧化氯作为氧化剂,可以分解水中几乎所有还原性污染物质,如残留饵料、排泄物等,改善了养殖水体环境,防止养殖过程中虾病的暴发流行。
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2.3 高锰酸钾
高锰酸钾是一种强氧化剂,能用来清塘、防治鱼病、控制藻类氧化有机物和某些还原产物,还能延缓池塘中的DOpotato什么意思下降。高锰酸钾对细菌特别是革兰氏阴性菌有明显的杀伤作用,可以用来消毒鱼体或清塘。4 mg/L的高锰酸钾能使革兰氏阴性菌100%死亡,16 mg/L的高
锰酸钾能使革兰氏阳性菌100%死亡。高锰酸钾还是一种有效的杀藻剂。8 mg/L的高锰酸钾处理后水体中DO明显低于对照池,显然是因为浮游植物受到高锰酸钾的破坏的结果;另外,高锰酸钾能氧化大量有机物、除去水体中的磷,由此可降低浮游植物光合作用率。虽然高锰酸钾加人水体后会放出少量的氧气,但是其升高DO的趋势比不上毒害浮游植物所引起的DO下降程度,因此在缺氧水中加人高锰酸钾增氧的方法实际上会妨碍DO的升高(Boyd, 1992)。当施用某些有毒药物后水体中有残余时,可用高锰酸钾来解毒。高锰酸钾能氧化鱼藤酮成无毒型、能除去抗菌素等;但高浓度的高锰酸钾对鱼类也有毒害作用,其毒性与水体中有机物浓度呈负相关。
2.4 臭氧
臭氧是一种强氧化剂,许多水体中的污染物质都能被臭氧氧化。在国外水产养殖上应用较广(Roethal, 1981)。臭氧可用于消除水体中固体颗粒,降低NO2--N和非生物结构的有机分子;还能有效地抑制多种水生微生物,并能抑制藻类。在水族馆的水循环系统中和鱼、虾育苗生中,使用臭氧已成为一个普遍的水质调控措施。Bullock 1997 对虹鳟循环养殖系统研究认为添加臭氧0.025 mg/L36-39 g/kg在饵料中,可以避免鱼类细菌性烂
鳃病,在发病池中施用能减小死亡率,并且能降低水体中36%的溶解有机碳、82%NO2--N35%的悬浮颗粒。低浓度(0.05-0.3 mg/L)和较短的处理时间(0.3-2 min),臭氧在较低鱼负荷的生态系中能有效地减少水霉病的发生,维持较高的透明度。但臭氧具高度敏感性,非常不稳定,使用时需现场产气。臭氧对人体和水生生物有毒害作用,0.01 mg/L可使鱼类致死,因此应用时应注意控制剂量。此外,产生臭氧的设备较昂贵,且耗能大,产气量少。

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