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水产养殖测氧控制器,水产养殖测氧控制器

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溶氧监测仪水产养殖

分光光度计的使用方法步骤如下:

1)预热仪器。为使测定稳定,将电源开关打开,使仪器预热20min,为了防止光电管疲劳,不要连续光照。预热仪器时和在不测定时应将比色皿暗箱盖打开,使光路切断。

2)选定波长。根据要求,转动波长调节器,使指针指示所需要的单色光波长。

3)固定灵敏度档。根据有色溶液对光的吸收情况,为使吸光度读数为0.2-0.7,选择合适的灵敏度。为此,旋动灵敏度档,使其固定于某一档,在实验过程中不再变动。一般测量固定在“1”档。

4)调节“0”点。轻轻旋动调“0”电位器,使读数表头指针恰好位于透光度为“0”处(此时,比色皿暗箱盖是打开的,光路被切断,光电管不受光照)。

5)调节T=100%。将盛蒸馏水(或空白溶液或纯溶剂)的比色皿放入比色皿座架中的一格内,有色溶液放在其它格内,把比色皿暗箱盖子轻轻盖上,转动光量调节器,使透光度T=100%,即表头指针恰好指在T=100%处。

6)测定。轻轻拉动比色皿座架拉杆,使有色溶液进入光路,此时表头指针所示为该有色溶液的吸光度A。读数后,打开比色皿暗箱盖。

7)关机。实验完毕,切断电源,将比色皿取出洗净,并将比色皿座架及暗箱用软纸擦净。

分光光度计操作使用过程中的注意事项:

1)为了防止光电管疲劳。不测定时必须将比色皿暗箱盖打开,使光路切断,以延长光电管使用寿命。

2)比色皿的使用方法:

①拿比色皿时,手指只能捏住比色皿的毛玻璃面,不要碰比色皿的透光面,以免沾污。

②清洗比色皿时,一般先用水冲洗,再用蒸馏水洗净。如比色皿被有机物沾污,可用盐酸-乙醇混合洗涤液(1∶2)浸泡片刻,再用水冲洗。不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗比色皿,以免损坏。也不能用毛刷清洗比色皿,以免损伤它的透光面。

每次做完实验时,应立即洗净比色皿。

③比色皿外壁的水用擦镜纸或细软的吸水纸吸干,以保护透光面。

④测定有色溶液吸光度时,一定要用有色溶液洗比色皿内壁几次,以免改变有色溶液的浓度。另外,在测定一系列溶液的吸光度时,通常都按由稀到浓的顺序测定,以减小测量误差。

⑤在实际分析工作中,通常根据溶液浓度的不同,选用液槽厚度不同的比色皿,使溶液的吸光度控制在0.2~0.7。

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水产养殖水质检测分析仪

检测笔上的读数应该是0-50PPM才算正常。

TDS检测笔用于检测水中的总容解固体量(Total dissolved solids,TDS),以评价水质的纯净度。TDS值越小,说明水的纯净度越好。

T.D.S 英文: Tatal dissolved solids :溶解性总固体,单位为毫克 / 升( mg/L )数值表示一升水中含多少毫克溶解性总固体。它的表示意思是1/1000g(mg/L)或1/1000000(PPM)。

通俗的讲, TDS 值代表水中溶解物杂质含量, TDS 值越大,说明水中的杂质含量大,反之,杂质含量小。

扩展资料:

净水产品的性价比较高:产品的质量较好,性能稳定;使用较方便;维护成本和运行成本较低;有较强的专业技术和良好的售后服务。

生活用水选用软水产品,饮用水选择含有一定硬度的水(140mg/L——200mg/L)。水的硬度在170mg/L以下地区最好选择复合超滤机。水的硬度在170mg/L—250mg/L以内的地区淋浴、洗衣用水最好是选用软水,直饮水最好选择 复合超滤水。

水的硬度在250mg/L以上的地区淋浴,洗衣用水最好选用软水,直饮水选择部分软化水(软 化水和未软化水按一定比例混合)经过复合超滤机过滤后的超滤水。含高氟、高咸、高硫地区的水选择纯水机,作为直饮水,并补充微量元素。地下水或沙粒和铁锈重的地区,建议在总表后再装精密过滤器。

养殖水体溶解氧检测

溶解氧(DO)是指溶解于水中的氧的含量,它以每升水中氧气的毫克数表示。溶解在水中的氧称为溶解氧,溶解氧以分子状态存在于水中。水中溶解氧量是水质重要指标之一,也是水体净化的重要因素之一,溶解氧高有利于对水体中各类污染物的降解,从而使水体较快得以净化;反之,溶解氧低,水体中污染物降解较缓慢。萊垍頭條

水中溶解氧含量受到两种作用的影响:一种是使DO下降的耗氧作甩,包括好氧有机物降解的耗氧,生物呼吸耗氧;另一种是使DO增加的复氧作用,主要有空气中氧的溶解,水生植物的光合作用等。这两种作用的相互消长,使水中溶解氧含量呈现出时空变化。萊垍頭條

水被有机物污染后,由于好氧菌作用使其氧化,消耗掉溶解氧。如果得不到空气中氧的及时补充,那么水的溶解氧就减少,最终导致水体变质。所以把溶解氧作为水质污染程度的一项指标。溶解氧越少,表明污染程度越严重。條萊垍頭

测定溶解氧(DO)的方法一般用碘量法以及电极法。本次实验采用碘量法测定DO。條萊垍頭

碘量法测定溶解氧萊垍頭條

1、方法原理萊垍頭條

样品在碱性条件下,加入硫酸锰,产生的氢氧化锰被样品中的溶解氧氧化,产生锰酸锰。在酸性条件下,锰酸锰氧化碘化钾析出碘,析出碘的量相当于样品中溶解氧的量,最后用硫代硫酸钠标准溶液滴定。萊垍頭條

2、仪器條萊垍頭

2.1) 溶解氧瓶(同生化需氧量瓶)。萊垍頭條

测定溶解氧(DO)方法解析萊垍頭條

溶解氧瓶萊垍頭條

2.2) 250mL三角烧瓶。垍頭條萊

测定溶解氧(DO)方法解析萊垍頭條

250mL三角烧瓶頭條萊垍

2.3) 50mL滴定管。垍頭條萊

测定溶解氧(DO)方法解析萊垍頭條

50mL滴定管垍頭條萊

2.4) 移液管、洗耳球萊垍頭條

测定溶解氧(DO)方法解析條萊垍頭

移液管萊垍頭條

测定溶解氧(DO)方法解析萊垍頭條

洗耳球萊垍頭條

3、试剂和材料條萊垍頭

均用分析纯试剂和蒸馏水或去离子水。條萊垍頭

3.1) 浓硫酸(H2SO4):ρ=1.84g/mL以及(1+5)硫酸溶液(标定硫代硫酸钠溶液)萊垍頭條

3.2) 硫酸锰溶液称取480g硫酸锰溶液(MnSO4•4H2O)溶于水中,稀释到1000mL,过滤备用。次溶液加至酸化过的碘化钾溶液中,遇淀粉不的产生蓝色。垍頭條萊

3.3) 碱性碘化钾-叠氮化钠溶液称取500g氢氧化钠,溶解于300~400mL水中;称取150g碘化钾,溶于200mL水中;称取10g叠氮化钠溶于40mL水中。待氢氧化钠溶液冷却后,将上述三种溶液混合萊垍頭條

,加水稀释到1000mL,储于棕色瓶中,用橡胶塞塞紧,避光静止24h使所含杂质下沉,过滤备用。垍頭條萊

水产养殖制氧设备

有。工业制氧一般是用一定的工艺手段将空气液化提取氧,所以单从工艺流程上讲没有污染物产生。

但在制氧设备运行其间会有污染产生,如机械设备的运行会产生噪声污染;机械设备运行期间使用的润滑油,废旧润滑油属于危险废物;氧气储罐防腐油漆等,总体来说,制氧厂是有污染的。

水产养殖纯氧制氧机

从保健角度,30%是最好的,达到90%以上的浓度不是给正常人准备的,正常人在90%以上浓度呆几个小时,会出现氧中毒情况,如心跳过速等等,空气氧气浓度低于21%,会出现胸闷等情况,低于17%会直接导致大脑缺氧,要知道大脑是整个人体耗氧最多的器官(20%左右均供养给大脑)原来研究氧气的危险特性时曾做过详细调查和研究,现在只是凭记忆了。

制氧机一般只是30%的保健氧气,一般采用富氧膜技术.目前未通过医疗器械生产许可,只能作为保健器械,它的原理是利用氧氮分子在富氧膜内的溶透速度不同.从而实现从空气中把氧气富集把分氮气排斥.从而获得所需的富氧.它无需添加剂也不用加水.插上电源就能吸氧.

养殖水体溶氧检测仪价格

暴雨天气对水产养殖的危害与管理措施

暴雨,多发生在高温持续中突遇气候变化,常伴随大风和雷电,容易产生洪水、垮塌等自然灾害。对于水产养殖行业,在天气突变特别是暴雨降落的时候,水中溶解氧急速降低,鱼虾会出现缺氧浮头的现象。

暴雨极端天气容易造成昼夜和水体上下层温差大,水质变化快,水产养殖动物受环境变化影响应激反应加剧,免疫力下降,极易导致病害发生与流行,这对水产养殖业危害特别大。

水中氧气的来源与消耗

天气突变造成水体溶解氧的变化,可从水中氧气的来源与消耗来分析:

水体溶解氧的来源:

水中溶解氧主要来源是依靠水中浮游植物的光合作用。

1.空气的溶解;

2.水生生物(特别是浮游植物)光合作用。

水体溶解氧的消耗:

1.养殖生物呼吸作用;

2.微生物耗养;

3.水中化学耗养;

4.水中氧气的逸出。

在精养池中,晴天浮游植物光合作用产生的氧气可以达到精养池的一昼夜溶解氧总吸入的90.3%,扩散溶入水中的仅占9.5%。

池水中消耗溶解氧最多的为晚上的浮游生物、细菌的呼吸作用和水中有机物的氧化分解,可占到72.19%,鱼类耗氧占16.1%,上层过饱和逸出的约占10.4%,底泥耗氧约0.6%。

影响溶解氧变化的因素

养殖水体溶解氧的变化,主要受光线强度和气压两个方面的影响。

1.水中的氧气主要来源于水生物的光合转换作用,其次才是对空气的溶氧。

天气突变常导致气温、光照、气压的突变。水温相对气温的恒定性较好,因此气温的突变并不是水中溶氧变化的主要原因。但光照的突变将严重影响水生物的光合转换过程,导致产氧量下降。

2.气压的降低,造成水体对氧的溶解度降低,导致水体缺氧。

3.在气压低的情况下,常可见水体底部污染物泛起,这就是所谓“泛塘现象。

“泛塘”现象也从一个侧面说明了气压对水体的影响力,“泛塘”的结果造成水底因缺氧而抑制的好氧菌重新得到获取氧气的机会,由此急剧消耗水体溶氧。

4.环境气压低对养殖动物体内的溶氧能力同样产生了负面作用,导致血液携氧量的降低,因此动物需要通过更多的呼吸来增加氧的摄入。

5.一般在气压低的时候比如下雨之前,尤其是夏季暴雨来临之前溶解氧非常低,还有水生生物的光合作用,夜里要进行有氧呼吸释放二氧化碳,也容易造成溶解氧偏低。

因此,天气突变时水体缺氧并且养殖动物很容易浮头和生病,其原因主要是光照和气压影响的结果,而这个影响主要通过降低产氧、降低溶氧、增加耗氧综合形成的。

水体富营养化或偏肥的影响

现在水产养殖的水体大多富营养化或偏肥,甚者还施用一定的肥料来促使水体生产力提高,如果过量施肥,任何季节任何时候都会造成一定的水体富营养化,从而导致溶解氧降低。

解决的方法是:水体容易富营养化的池塘应该多投放一些鲢鳙鱼等依靠浮游生物为食的鱼类,如果遭遇雷电大风暴雨天气,应尽量开启增氧机加氧。

暴雨前后对水生动物的影响

暴雨前,气压低、天气闷热,池塘溶解氧快速下降,容易导致养殖动物处于不适状态。

暴雨时,水温急剧下降,光照减弱,微生物出现大量死亡,藻菌相易转换,池塘的微生态结构发生急剧变化,从而养殖动物容易发生“应激”反应。

暴雨后,天气晴热,多数池塘蓝藻大量繁殖,加上死亡的微生物腐败,导致池塘水质变差,底层缺氧,养殖动物容易患病。

空气压强与气候温度的关系

压强与温度是成正比关系的,降雨时空气中气温下降,但水温下降的比较慢,此时空气中压强小于水中溶解氧的减少,阴雨天气影响日光的穿透,从而很难维持稳定的水温,同时连续阴天数日还会影响藻类繁衍,导致氧的损耗。

暴雨期间水产养殖的管理措施

1、暴雨前,应该加强巡塘,加固塘基及防逃设施,检查养殖器械和用电设施的安全等。

2、暴雨前中后都要开启增氧机,尽可能增加池塘溶解氧,减缓池塘微生物死亡,稳定水相,防止疫病大规模发生。可使用帮邦魔盒在线水质检测仪在手机软件上设置溶氧上下限,当停电,溶氧不正常时可以电话报警,让养殖户加快反应速度,减少损失。

3、暴雨期间,少投或不投饲料,以免增加池塘有机物耗氧量,同时增加鱼虾活动量,以摄食池塘微生物,从而减少池塘生物总耗氧量。

4、暴雨成灾的,在暴雨过后应及时做好灾后处理工作。如死鱼、病鱼,受暴风卷起的水草要立即捞出,并作无害化处理,防止腐烂污染水质,并估算死亡养殖动物的数量、重量,以供补放苗种参考。

5、灾害发生后,抓紧修复被洪水冲毁的塘坎和各种养殖设施,加固坝坎,及时清除池塘里过多的淤泥,迅速恢复生产能力。如对水浸泡的养殖设施如增氧机、水泵、投饵机等,应抓紧拆卸、烘干、冲洗并进行检修和维护,以便尽快恢复生产。

6、加强消毒工作。对有鱼虾池塘应尽量采用低刺激消毒剂,如使用活性碘、水产用二溴海因等泼洒消毒,可有效防止鱼体因擦伤所引起的体表溃疡、烂皮烂尾等继发性疾病。对无鱼虾池塘,将水尽快抽干,曝晒、清池,用生石灰150千克/亩,对池塘和周边进行消毒。

7、暴雨后,要调控好水质。有条件的可将浑水及时抽出,换注新水;对pH值在8.5以内的池塘,可泼洒生石灰调节养殖水体的pH值,改善水质。平均水深在1.5~2.0米的池塘,可每10~15天每亩用生石灰10千克,化浆水后全池泼洒一次;对水质变清的池塘,可投放生物菌肥、复合肥料等,以保持池塘有足够的肥量让藻相和菌相平衡;对水质过浓,池底有机质含量过多的池塘,建议施用光合细菌、芽孢杆菌等微生态制剂、底质改良剂。比如酵之源,菌多多,弧克。使用微生态制剂的同时,必须开动增氧机,避免缺氧。

8、灾后及时补放苗种。对池塘逃鱼、应激死亡的鱼虾等情况进行观察、判断,以摸清存塘生物量,确定补放品种及数量。鱼种入池前应用2~3%的食盐水浸泡3~5分钟,以防病菌的传播。

9、加强灾后饲养管理工作,重点是投足饲料、施足肥料。饲料中要适当添加VC、免疫多糖、保肝健、免疫多肽进行投喂,提高鱼虾蟹抗应激能力;如果已经发生细菌性病害,则还需另外添加鱼用抗菌药物。

10、养殖池塘是养殖鱼类的生存环境,如何让经受洪涝灾害后的养殖池塘环境尽快稳定下来,为养殖鱼类提供稳定的生存环境,是水产养殖业者首先应该考虑的问题。

对在洪涝灾害中受损的池埂,进行修复和加固;对损坏的进、排水系统要及时恢复其功能。彻底清除沉积在池塘中的淤泥、杂物和垃圾等,为养殖鱼类重建良好的生存空间。对养殖池塘的供水系统与供电设施进行检修,发现问题要立即修复;同时,对养殖用设备,如增氧机、抽水机、渔船和网具等要仔细地检修,对于已经损坏的养殖用设备要及时修理和重新配置。

鱼急性烂鳃病、鳃霉病、出血病等爆发性疾病预防:

11、连日下雨及阴天,水温又再次回落到28℃以下,正是“ 急性烂鳃病”的爆发条件之一,同时连续阴天,水体藻类死亡老化,消毒不及时,底质有机质过多时,又是鳃霉病和出血病的爆发高峰。尤其是草鱼、鲤鱼、观赏鱼感染鳃霉较为严重,爆发性死亡率高;而花白鲢、草鱼、鮰鱼等出血病的发病率居高不下。因此,在此天气条件下,加强此类疾病的预防。主要是,在做好消毒、调水工作的基础上,加强对鱼体体制的增强。增强鱼体免疫力及抵抗力在这时候显得尤为重要,龙昌杜仲叶提取物属于中草药绿色饲料添加剂,对于提高免疫力,尤其是强对流天气后的抵抗力,作用于鱼体虾蟹本身效果更为直接。

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