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水产养殖水体中氨氮的生成及危害

信息来源:泰安大同不凡生物工程有限公司  发布时间:2023/8/10 13:27:43  浏览量:332 次


水产养殖水体中氨氮的生成及危害

一、鱼塘如何快速降低氨氮

集约化高密度水产养殖的自身污染特别严重,造成水体氨氮经常超标难降,养殖户时常为此焦虑不安。水产专家教授降氨氮传教授道,技术人员降氨方法五花八门,饲料动保降氨氮产品琳琅满目等,但均收效不佳。氨氮的毒性人人皆知,其危害不容忽视,造成的事故也层出不穷。当氨氮超标到一定程度,养殖户常忧心忡忡;当降解无效时,大家常怨天尤人。降氨氮天下真的无神医吗?降氨氮真的无良药吗?降氨氮难度如此之大其端倪何在?

二、氨氮的生成及危害

氨氮的生成是水产养殖的自身污染造成的。水产养殖的氨氮主要来源于底泥释放、残饵分解、粪便污染、呼吸排放和盲目施肥等。平时我们说的氨氮即水质分析盒测量的氨氮,指的是总氨氮,其包括分子氨和离子氨。分子氨有毒而离子氨无毒,水体pH值偏高氨氮主要以分子氨形式存在;pH值偏低主要以离子氨形式存在,离子氨能被藻类光合作用吸收利用。氨氮在富氧水环境和硝化细菌的参与下会转化成有毒的亚硝酸盐(分子氨的毒性约为亚硝酸盐毒性的十倍),亚硝酸盐进一步转化成无毒的硝酸盐,硝酸盐会被藻类光合作用吸收利用。硝酸盐在厌氧水体环境,在反硝化细菌的参与下转化成有毒的亚硝酸盐,进而转化成氨氮。

三、氨氮难以降解的原因

1、氨分子和水分子之间容易形成氢键,该键在没有足够的外力作用是难以打开的。氨分子中的N与水分子中的H和氨分子中的H与水分子中的O均能形成氢键,氢键使氨氮和水之间的亲和力加强,氨在水中的溶解度较大,想通过曝气、升温、水流等方法把氨氮脱离出水环境就显得不容易。

2、几乎大多数铵盐都是水溶性的,想用盐析结晶的办法分离水中氨氮是困难的。盐析结晶是指在盐溶液体系中,加入某种电解质盐析剂, 这种加入的盐析剂,其离子的水合作用比原溶液中其它盐较强,它使溶液中自由水分子数减小,从而提高溶液中欲结晶物质在溶液中的有效浓度,使欲结晶物质在溶液中结晶析出,这就是盐析结晶。由于氨与水的亲和力很强,要找到氨的电解质盐析剂就显得比较艰难。

3、水产养殖的自身污染严重致使降氨工作异常艰难。集约化高密度养殖的残饵粪便污染,鱼鸭混养、鱼鹅混养和鱼猪混养的自身污染,老化池塘的淤泥污染等对水环境影响都比较大,污染过度超标,药物消除不太现实,就好像一大堆垃圾,无论你用何种抗污剂喷洒,臭气还是会出现的,最快捷方法就是把垃圾拉走。

4、生态平衡失调致使氨氮难以降解。当水质浑浊,藻相单一,益生菌匮乏,浮游动物超标等情况下,水体食物链和食物网失衡,水中氮循环受阻,氮污染富集,在溶解氧不足时,氨氮的毒性就会增大,药物直接降解也就难以实现。

5、水体缓冲能力差,应激转水时有发生,造成氨氮的飙升和难以降解。河蟹、龙虾、罗氏沼虾等养殖池塘分布水生维管束植物,高温季节水草光合作用强烈,大量吸收碳酸气,致使水体碱度陡降,碱度的降低导致水体缓冲能力减弱,在天气突变或消毒杀菌等应激状态下,会发生水质的突然转变,水体生态平衡被打破,造成氨氮的提高和难以降解的结果。

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