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相似文献
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1.
水产养殖的鱼塘离不开增氧机,因为增氧机可以增加水溶氧量和改善水质,促进鱼类生长,防止鱼塘因缺氧引发鱼浮头、死亡。下面介绍水产养殖增氧机的使用与维修技术,供养鱼农友参考。一、增氧机的选购1.根据养鱼塘的水深度来选购机型。目前水产市场上增氧机供应的机型有:叶轮式、喷水式、水车式、射流式和充气式5种。前三种增氧机机型适用于浅水鱼塘;后两种增氧机机型适用于深水鱼塘。1.5~2米水深的浅水鱼塘一般宜选择叶轮式(如下图所示)和喷水式增氧机。  相似文献   

2.
微生态制剂在精养鱼池水质调控中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本试验通过对5个夏季精养鱼池各项水质指标的检测及水体观察与镜检,以确定各精养鱼池的水质基本情况;研究利用现代新型微生态制剂来降解水体指标与调节水质的合理有效的方案,以创造一个良好的养殖水体环境,提高养殖鱼类的生长速度,实现高产、优质、高效的目的。  相似文献   

3.
鱼塘水质好坏直接关系到养鱼生产的成败。精养鱼塘的理想水质是,水色呈油绿色或茶褐色,水色日变化明显、朝红夕绿,水体透明度在20~30厘米。这样水质的水体天然饵料丰富、溶氧充足,是鱼类生长的良好环境。  相似文献   

4.
为了解北京平谷梨园目前土壤养分现状、灌溉水水质情况和梨果的品质状况,对100个有代表性的梨园土壤p H及矿质养分含量、1个灌溉水水质情况和30个梨果的品质指标进行了调查检测与分析。结果表明:北京平谷梨园土壤pH 5.99~7.72,平均pH 6.99,土壤有机质含量、碱解氮、有效铁、有效锰含量较低,土壤有效磷、有效钾、有效铜处于较高水平。灌溉水的pH 7.90,水质其他检测指标均合格。梨果的单果重、硬度、可溶性固形物、固酸比、氮、磷、钾、钙、镁和铁含量均高于参照值,总酸含量与参照值相比没有增加。因此,建议进行土壤改良,调节土壤pH,重视施用有机肥或生物有机肥、注意补充氮肥、铁肥,减少锌肥的使用量,适当调节灌溉水的pH,加强梨园土肥水和栽培管理,以提高北京平谷佛见喜梨的优良品质。  相似文献   

5.
为了满足福清现代农业示范园鱼类繁育基地鱼类养殖生产过程中水质多参数实时并行数据采集与监测的需求,开发了一套多参数、多通道并行的水质监测仪,实现了水质数据查询、自动监测、密码修改、报警记录、数据记录、组件检测、传感器校准、恢复出厂设置等功能。该仪器投入使用后,运行稳定,人机界面友好,操作便捷,能够满足鱼类养殖水质多参数实时并行数据采集的要求,具有实时性、可靠性以及较高的监测效率。  相似文献   

6.
早春是鱼种放养的关键时期,同时也是鱼种放养以后进入正常管理的重要时期,这一时期池塘水温变化大,水质变化也较剧烈,池塘水质肥度一时还难以满足鱼种要求,鱼种对水质条件还需逐步适应,鱼种对饵料的要求也从不摄食到开口摄食,各种病菌害虫也开始进入繁殖期,养鱼的各项技术措施进入逐步落实阶段,做好这一阶段的工作,对鱼池进入养殖期以后的正常管理、促进鱼类健康生长,都有着积极作用。  相似文献   

7.
增氧机的用途是在鱼塘中增加水溶解氧量和改善水质,防止鱼类由于缺氧而浮头死亡。它可提高鱼类养殖密度,加速鱼类生长。为了提高鱼池单位面积产量,增加经济效益,应大力推广使用增氧机。  相似文献   

8.
为了明确彰武水库环境质量状况,依照功能区对水质的要求和2009—2015年的实测水质数据,通过单因子水质标识指数法、综合污染指数法、有机污染指数法来评估其水环境状况,结果表明:(1)TN是该水库的主要污染因子,仅有4个月份能满足水质要求,其年均单因子水质标识指数都大于6;其次是TP,有53个月份水质超标,其年均单因子水质标识指数除2013年外均超标。(2)根据综合污染指数,该水库仅有5个月份水质合格,其他月份则处于污染状态,其中有39个月份为重度污染,这导致其年均和水期污染指数在污染与重度污染之间变化。(3)依据有机污染指数,有7个月份水质为基本合格,其他月份水质在较好与良好之间变动,没有发生有机污染;其年均和水期有机污染指数在较好与良好之间变化,有向水质恶化方面发展的趋势。  相似文献   

9.
<正>柔水通是一种水质净化剂和展着剂。其有效成分为:表面活性剂+酸碱指示剂+润湿剂+渗透剂+涂胶剂。一、产品特点1.通过酸碱反应,调节水的酸碱度,中和水中有害的盐类  相似文献   

10.
杂交稻制种不同生育期调节技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
花期相遇良好是实现杂交水稻制种高产的关键,而花期是否相遇在于及早预测,并及时采取调节技术.实现花期相遇良好,能提高制种产量,增加农民收入.下面根据笔者多年水稻制种实践,谈谈各生育期花期综合调节技术:  相似文献   

11.
无盐食醋是指食盐含量为零的食用醋,原料或配料中均未使用食盐,与绝大多数含有食盐的普通食醋不同。无盐食醋没有食盐,即不含氯化钠成分。无盐食醋在各大超市均可购买到。选购时要先仔细看清配料表,也可咨询卖场服务人员。用无盐食醋养花的主要目的是调节北方水质偏碱的  相似文献   

12.
马杰  蒋月  张秀  王俭 《中国农学通报》2022,38(10):92-96
对84个重庆市农村黑臭水体水质和底泥氮磷的监测数据进行统计及相关性分析,并利用综合污染指数法和有机指数法对水质和底泥污染状况进行评价。结果表明,87%的黑臭水体水质存在不同程度的氮磷污染,且50%的水体同时存在氮磷超标,河沟、沟渠较塘氮污染更为严重;底泥均受总氮、有机氮、总磷污染,70.2%的底泥存在有机污染。水质中总磷、总氮、氨氮3个指标之间存在显著正相关,底泥中有机质、总氮、总磷之间不存在显著相关关系。底泥中总磷与水质中总磷存在显著正相关关系,但相关性较弱,底泥中全氮与水质中总氮不存在显著相关关系。总体上重庆市农村黑臭水体氮磷污染以外源污染为主。  相似文献   

13.
枯草芽孢杆菌水质净化作用的研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
为净化渔业养殖水质,研究了从水产养殖水体及底泥中分离的枯草芽孢杆菌的水质净化作用.结果表明,枯草芽孢杆菌可迅速有效的降低水体中的硝酸盐、亚硝酸盐含量,4 d去除率均达99%以上;可有效降低水体的pH值;对水体中溶氧和硫化物含量的影响较小.枯草芽孢杆菌能够在一定程度上改善养殖水体的水质状况,对模拟养殖水体的水质具有一定的净化作用.  相似文献   

14.
由山西瑞飞机械制造有限公司研发的ZDFJ-1型全自动豆腐(豆浆)机,采用整机一体化结构、电脑集成化控制和人机界面操作,实现了变频定量制浆、密闭高压煮沸、豆浆浓度自动调节,可使大豆清洗、浸泡、灭酶、提升、制浆、煮沸、蛋白浓度自动检测、水质处理、  相似文献   

15.
正经过多年养殖的鱼塘往往存在不少问题,已无法适应新的养殖形势,成为渔业生产发展的主要制约因素之一。因此,水产养殖户要对老化鱼塘的升级改造给予足够重视。养殖者可以利用年底鱼种并塘、成鱼上市,大量池塘闲置的时机,对池塘进行全面彻底的升级改造(图1)。工作一:小塘改大塘俗话说"宽水养大鱼",宽水之所以能够养大鱼,是因为大面积水体溶氧量充足,天然饵料丰富,池塘水质不易受外界因素影响而发生突变,这样的环境适合鱼类生长,池塘载鱼量大,养殖产量  相似文献   

16.
阐明了目前精养池塘存在的问题和采用生物方法净化养殖水体的优势。着重介绍了国内外精养池塘水质常用的生物净化方法和一些相关的具体实例,指出因地制宜地将几种生物净化方法结合起来以达到最佳水质调控效果的发展趋势。  相似文献   

17.
豆科宿主中根瘸形成程序受到系统调节,这种机制称为根瘸形成的自动调节。目前已从典型的豆科作物Lotus japonicus、大豆和豌豆中各分离出了一个调节基因即HAR1、NTS1/GmNARK和PsSYM29;这几个基因与已被充分描述过的Arabidops/s(拟南芥属)的CLAVTA1相似,起到了编码受体类激酶的作用。  相似文献   

18.
本文评述了果树在水分胁迫下的渗透调节现象、渗透调节物质、影响渗透调节的因子以及渗透调节的局限性,并对目前研究中存在的问题和需要进一步研究的几个方面进行了讨论。  相似文献   

19.
为研究培养基缓释碳源条件对罗非鱼(Oreochromis niloticus)养殖水体水质和微生物代谢情况的影响。通过进行罗非鱼养殖试验,研究培养基缓释碳源对罗非鱼养殖水体水质的影响;通过BiologECO技术,研究培养基缓释条件下,对养殖水体中微生物代谢多样性的影响。研究结果表明,培养基缓释条件下可有效改善罗非鱼养殖水体富营养化影响,有效降低养殖水体CODMn与叶绿素a的浓度,增加水体透明度。同时,培养基还明显增强了微生物对碳源的利用能力,试验组微生物活性明显高于对照组。培养基缓释对研究罗非鱼养殖水体水质和微生物代谢多样性有一定积极意义,为后续其在水产养殖中的应用提供了一定理论依据。  相似文献   

20.
目前,由氮、磷等营养盐所引起的湖泊富营养化已成为世界性的环境问题。如何有效利用水生植物-微生物系统去除氮、磷具有非常重要的意义。本实验通过对渤公岛某河段水质和细菌总数的监测,以及对其水生植物荇菜、菹草、着生藻的盖度的统计,来分析其水质动态变化规律,以及水质参数、细菌总数、水生植物盖度之间的相关关系。实验分析得出:总磷(TP)是细菌生长的限制因子。水生植物荇菜吸收氨氮(NH4+-N)的效果比较好,而且促进了细菌的生长;菹草生长时对水体中TP的吸收效果比较好。同时,大量收割衰老菹草也是降低水体营养水平的重要手段。因而研究荇菜、菹草对水体污染的改善作用显得尤为重要,也具有现实的应用价值。而着生藻在生长时可以大量吸收氮、磷等营养盐,但也抑制了微生物的生长,不利于营养盐的分解,抑制了其它水生植物的吸收。因而利用水生植物和藻类富集氮、磷是治理、调节和抑制湖泊富营养化的有效途径。  相似文献   

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