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水产养殖用品底加氧,水产养殖活性氧的作用

水产养殖用品底加氧,水产养殖活性氧的作用水产养殖用品底加氧,水产养殖活性氧的作用

水产养殖体系中如何获得充足的氧气

鱼缸放什么才能制造氧气?

鱼在水里同样离不开氧气,如果鱼缸水体中的氧气不够的话,轻则影响到水质,重则影响到鱼的健康状况,因此一些鱼友们就想着法子给自家鱼缸里的水体增氧,从而来保证水体中的溶氧量。那么对于养鱼的朋友来说,鱼缸里放什么才能制造出氧气呢?

对于这个问题踏火以为真正能制造(产生)氧气的方法只有一个,那就是鱼友们经常说的草缸。也就是说在鱼缸的水体里种上一些草之类的植物,常用的就是一些水草、绿地毯之类的水生植物,这些植物在有光照的情况下通过光合作用会产生一些氧气。但是这种氧气通常来说是有限的,一般很难维持鱼缸里的鱼生长所需,另外在没有光源的情况下,水体中的植物还会消耗大量的氧气,这时不但不会产生氧反而因其消耗掉了氧气反而容易引起水体中的氧不够。

对于真正想养好鱼的朋友来说,光靠水中植物来产生氧是无法满足鱼类的需求的,因此养鱼的过程通常我们会加装过滤泵和气泵来增加水体中的氧气,但是这两种泵的原理并不是制造出氧气,而只是将空气中氧通过泵的外力作用让其溶入到鱼缸的水体中,从而来提高水体中的溶氧量。

除此之外,如果在停电的情况下,鱼缸水体缺氧的话也可以通过换水、撒增氧剂、加入纯氧等方法来增加水体中的溶氧,以解燃眉之急。

以上仅为踏火个人经验见解。供参考用,更多的水产、水族类经验分享敬请关注踏火逍遥说鱼,谢谢!

水产养殖用液态氧

1955年颁布《中国药典》之时,“氧气”一词便列入其中,但是对于医疗用氧一直没有明确的规范,随着医疗健康水平的提高以及用氧方式的发展变迁,医疗用氧的法规标准逐步完善。根据制氧原理的不同,目前主要分为两类,一类是针对瓶氧、液氧的医用氧气制定,一类是针对分子筛制氧产出的富氧空气制定。

1.1、GB8982-2009《医用及航空呼吸用氧》2009年的最新改版,将GB8982- 1998《医用氧气》与GB8983- 1998《航空呼吸用氧》修订合并,适用于由分离空气制取的气态及液态医用氧、航空呼吸用氧。

技术要求:

1.2、YY1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》

由于分子筛制氧运用越来越广泛,国家法规监管也越发规范化,经多轮研讨后送审,正式发布《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》。规范中指出分子筛制氧系统制取的氧气[富氧空气,93%氧]可以用于医用气体管道系统,作为中国药典中的“氧”的替代品,并可与含有100%医用氧气的供气源(即氧气瓶或低温容器)组合使用。

技术要求:氧气浓度90%-96%,水分含量不大于0.0067%,一氧化碳浓度不大于0.0005%,二氧化碳浓度不大于0.03%,氮氧化物不大于0.0002%,其他气态氧化物质溶液应无色。

1.3、2021年2月6日,国家药典委员会修改公布了“关于氧国家药品标准草案”其中对医用氧的纯度及氧中痕量一氧化碳、二氧化碳、水分的含量及其检测方法都做了具体规定。

水产养殖化学需氧量

国家对各工业行业水污染物现行标准是怎样的?以下是钢铁、纺织染整、制浆造纸、炼焦化学、合成氨、陶瓷工业、煤炭、电镀、制革及毛皮加工工业、制糖工业等行业的水污染物排放标准。

污水综合排放标准GB8978—1996

排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB3097海水二类功能海域的污水,执行一级标准。排入GB3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入GB3097中三类海域的污水,执行二级标准。排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求,分别执行前两项规定。GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB3097中一类海域,禁止新建排污口,现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。

城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002

根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标,以及污水处理厂的处理工艺,将基本控制项目的常规污染物标准值分为一级标准、二级标准、三级标准。一级标准分为A标准和B标准。一类重金属污染物和选择控制项目不分级。一级标准的A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时,执行一级标准的A标准。

城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时,执行一级标准的B标准。城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB3097海水四类功能海域,执行二级标准。非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂,根据当地经济条件和水污染控制要求,采用一级强化处理工艺时,执行三级标准。但必须预留二级处理设施的位置,分期达到二级标准。

钢铁工业水污染物排放标准GB13456-2012

自2012年10月1日起,新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012

自2015年1月1日起,现有企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度较高、环境承载能力开始减弱,或水环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重水环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012

自2013年1月1日起,新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

环境保护部公告2015年第19号

关于发布国家污染物排放标准《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)修改单的公告

为进一步完善国家污染物排放标准,我部决定修改国家污染物排放标准《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)。

修改内容如下:

将表1、表2和表3的表头中“间接排放”改为“间接排放(3)”,同时在三个表的表注中增加“(3)废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放,应达到直接排放限值。”

将表1和表2中的化学需氧量(CODCr)间接排放限值调整为“500(4)/200(5)”,五日生化需氧量间接排放限值调整为“150(4)/50(5)”,同时在两表的表注中增加“(4)适用于园区(包括工业园区、开发区、工业聚集地等)企业向能够对纺织染整废水进行专门收集和集中预处理(不与其他废水混合)的园区污水处理厂排放的情形,集中预处理的出水应满足(5)所要求的排放限值。”和“(5)适用于除(3)和(4)以外的其他间接排放情形。”

在表1、2、3中增设“总锑”的排放控制要求,直接排放与间接排放限值均为0.10mg/L,排放监控位置为“企业废水总排放口”。

在“2规范性引用文件”和“表4水污染物浓度测定方法标准”中增加2项标准:“水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法(HJ694)”“水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法(HJ700)”。

制浆造纸工业水污染物排放标准GB3544-2008

自2008年8月1日起,新建制浆造纸企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

合成氨工业水污染物排放标准GB13458-2013

自2013年7月1日起,新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

电镀污染物排放标准GB21900-2008

自2013年7月1日起,新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

陶瓷工业污染物排放标准GB25464—2010

自2010年10月1日起,新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

煤炭工业污染物排放标准GB20426—2006

煤炭工业(包括现有及新(扩、改)建煤矿、选矿厂)废水有毒污染物排放质量浓度不得超过表1规定的限值。

新(扩、改)建采矿生产线自本标准实施之日2006年10月1日起,执行表2规定的新(扩、改)建生产线排放限值。

新(扩、改)建选煤厂,自本标准实施之日起,应实现水路闭路循环,偶发排放应执行表3规定新(扩、改)建生产线排放限值。

十制革及毛皮加工工业水污染物排放标准GB30486-2013

自2014年3月1日起,新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

十制糖工业水污染物排放标准GB21909-2008

自2008年8月1日起,新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

对于水产养殖动物来说水体中的氧气越多越好

是的。

氧气太多鱼不会死,但是当鱼缸氧气太多的话,会让鱼儿的健康出现其他问题。不过,对于一般水体来说,水中的氧气是不会饱和的,即便你是二十四小时开着氧气泵,那水中的氧气也不会太多。之所以二十四小时开着氧气泵,水中氧气也不会出现饱和状态,是因为氧气泵打入水中的并不是纯氧,而是含有氧气的空气。

水产养殖体系中如何获得充足的氧气呢

鱼、虾、螃蟹等水生动物在生长的过程中需要大量的氧气。而且很多有机物如多投的饵料、鱼类的粪便、水中的藻类,它们在死亡或分解的过程中有都需要大量的氧气参与。

所以保持水体的高溶氧,是水产养殖成功的一个非常重要的关键因素。

传统的土塘养殖,池底的池泥容易积累。晚上的时候,鱼虾呼吸、藻类分解,有毒物质的去除都需要氧气,所以,晚上的土塘,溶氧量往往很低。如果超过了警戒值,对于水产养殖品种来说就很不安全了。

水产养殖 氧气来源

水中总磷的来源主要来源有生活废水、工业废水以及化肥、农田水等。

这类水中含有磷元素过高,融入淡水中,导致水中的磷元素含量超标。在正常的生态系统中,磷元素的含量是固定并且有限的。磷酸盐过多就会导致植物疯狂生长,例如藻类。藻类增多,不但影响了水对光的散射程度,也增加了以藻类为食的生物的增长。生物增长对水中氧气的要求就更多了。水中氧含量降低,厌氧生物不断增加,不断的产生硫化氢等气体,对于水产养殖业的发展就大为不利。

水产养殖体系中如何获得充足的氧气和氧气

不是

溶解氧,溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧,水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。氧是气态存在于水的分子间隙中,水在一定温度下溶入气体的量是一定的,温度越高溶入的气体就越少,盐度越高溶解氧也就越少。就像一桶沙子可以倒进去水一样,当水把沙子空间充满后就不可能再加进去一样,所以,水分子的间隙被别的气充满后氧也不能溶入,泛塘就是水中的有害气体过多,水分子的间隙被有害气体充满加不上氧所造成的。

水产养殖体系中如何获得充足的氧气和水

水产养殖中,水体溶氧量是养殖中至关重要的,水产动物的生存、生长和繁殖都离不开水溶氧。溶氧的重要性每一个水产养殖户都知道,溶氧的来源主要有三个方面:

1、生物增氧:

通过藻类的光合作用、藻类通过自身的叶绿体、利用光能、把二氧化碳和水转化成葡萄糖和氧气。既然藻类可以产生氧气、那么我们就要增加水体当中藻类的数量。

2、物理增氧(增氧机、外源水的添加)

通过开启增氧机、把水打成小水花、增加水与空气的接触面积、让空气更好的与水结合、增加水体的载氧量。或是直接将空气输送到池底、增加空气与水体的接触面积和接触时间、让其溶解的更多。通过增加新鲜水源、增加水体的溶氧。

3、化学增氧

通过向池塘抛洒增氧片、双氧水、以及一些表面活性剂等、短时间内提高水体的溶氧。

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