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101.
小井沟风景区以保护自然资源,加强生态建设为主要原则,以治理改善小井沟生态环境,创造优美生产与生活空间为中心,在规划设计方面充分利用自然景观资源,以水体景观、地貌景观、动植物景观和气象景观为主体,借自然之势营造景区景点,使景区建设等各方面追求与自然的和谐。  相似文献   
102.
土池循环水无公害养鳗模式初探   总被引:1,自引:3,他引:1  
土池养鳗是一种比较经济普遍的养鳗方式,但存在着较多问题,尤其是预防病害所带来的药残问题,严重影响着鳗鱼养殖生产的效益。介绍了一种土池循环水鳗鱼无公害养殖模式的设计方案和试验结果,旨在为土池鳗鱼无公害养殖探索一种有价值的模式。  相似文献   
103.
循环流水型池塘养鱼生态系统设计与构建   总被引:7,自引:4,他引:7  
应用农业生态工程学原理,发展利用人工湿地等水质净化技术作为池塘养鱼水质管理策略,通过构建循环流水型池塘养鱼生态系统,建立具有水质保证、无公害和适于健康养殖的池塘结构模式,实现水资源的可持续利用。  相似文献   
104.
随着我国社会经济的迅速发展,人民群众生活水平日益提高,人们对生活环境质量的要求也正在逐渐提升。在提倡可持续发展的当代,秉承可持续性理念发展小城镇用地,能够有效的提高城镇化标准。城镇化标准离不开城镇水土科学合理化的要求,农村植物资源的应用对城镇水土保持的影响至关重要。本文通过分析现阶段在城镇水土保持中农村植物资源应用存在的问题,探讨城镇水土保持中农村植物资源有效应用措施。  相似文献   
105.
106.
池塘底质改良机的研制   总被引:4,自引:1,他引:3  
为了解决池塘养殖底泥大量沉积引起的水质恶化和鱼病爆发的问题,设计了一种适用于养殖期间对底质进行调控的池塘底质改良机。该机采用太阳能为系统提供动力,可将底泥搅动后提升到上层水体中再利用,并能够实现在水面有规律、可控的运动。在对整机尺寸、提水量、工作半径、光照强度、静水航速等参数进行预期设定的基础上,完成了池塘底质改良机的设计,并阐述了该机的总体机构及底泥提升装置、动力装置、水面行走装置和控制系统4大核心部件的工作原理。对池塘底质改良机的工作覆盖率、提水量、空载噪声、水面行走装置移动速度、底泥提升装置前进速度、无线遥控距离进行了测试,各项指标均满足设计要求。池塘底质改良机工作安全可靠,能够促进底质营养盐的释放,达到调控底泥的目的。  相似文献   
107.
为研究不同形式湿地中厌氧脱氮菌的分布特征和关键影响因子,选择池塘、沟渠、表流和潜流4种形式湿地,采用16S rDNA克隆文库法和典型对应分析等方法,分析了夏季4种形式湿地中厌氧氨氧化菌和反硝化型甲烷厌氧化菌的菌群结构及其与环境因子的相关性.结果显示,湿地中的AMX菌与Candidatus Brocadia fulgida相似性最高可达99%,DAMO菌与典型菌株C.Methylomirabilis oxyfera分在了不同的分支.夏季4种形式湿地中,AMX菌的Shannon多样性依次为表流湿地>潜流湿地>沟渠>池塘,DAMO菌的Shannon多样性依次为池塘>潜流湿地>沟渠>表流湿地.上覆水中TOC和NO3--N是影响AMX菌分布的主要因素,上覆水中TN、NH4+-N、pH和DO对DAMO菌分布影响最大.研究表明,夏季表流湿地底泥中所含AMX菌类别最多,池塘底泥所含DAMO菌种类别最多,不同形式湿地中均有AMX菌存在,但不确定是否存在DAMO反应,影响2类菌群分布的主要相关因子是C、N以及pH和DO.  相似文献   
108.
为研究组合跑道式养殖池的工程设计参数和水力学特征,构建了一个跑道式养殖池试验模型。该模型由3个边长均为1.74 m的正方形单元池组成,池中间底部为集污孔;通过池壁设置的竖直进水管进水,在每个单元池中形成旋转水流。对单元池3个水深(距池底0.1 m,中间水深,水面下0.1 m)的水流进行流速测量,并考察对固体颗粒物的旋流集污效果。结果显示,当循环量从1 Q/h增加到1.5 Q/h时,池中水体的平均旋流速度从11.3 cm/s增加到15.6 cm/s,固体颗粒物去除率从44.5%增加到87.7%,占进水管出水孔出水速度的比值从6.3%增加到8.6%。研究表明,在1.5 Q/h循环量下,形成的旋转水流能有效地将沉积固体物旋流至中心排放口排出。  相似文献   
109.
正目前,国内外广泛使用的增氧机基本为固定式的,多数养殖池塘增氧机配套功率较大,每亩超过0.5千瓦,这大大增加了水产养殖成本;运行中的"空转率"也很高,忽视了对光合作用增氧的充分利用,在能源日益紧张的情况下,急需研发更加节能的增氧设备搭配使用,提高自然资源的利用率,以适应水产养殖业"节水、节能、减排"发展的需要。一、研发过程1.调研过程目前我国水产养殖中主要的增氧设备有以下几种:  相似文献   
110.
基于水质监测技术的水产养殖安全保障系统及应用   总被引:7,自引:4,他引:3  
为解决水产养殖中的风险问题,设计了基于水质监测技术的水产养殖安全保障系统。系统由水质监测与信息处理系统、电路控制系统、增氧和投饲设备组成,系统根据养殖水体的溶氧变化调控增氧、水层交换和投饲。常规淡水鱼池塘养殖情况下,安全增氧时间不低于6.2 h/W·d·kg,机械增氧下限为3 mg/L,上限为5 mg/L,上限运行时滞为0.5~1 h,水层交换时滞为1~2 h。应用表明,系统比传统增氧方式节约运行时间33.4%,平均降低饲料系数21.6%,系统具有节能、节饲和保障养殖安全的效果。  相似文献   
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