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相似文献
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1.
孙天燕 《科技信息》2013,(26):462-462
水质的好坏是决定鱼类健康生长的重要因素,要想稳产高产调节水质是关键。  相似文献   

2.
3.
浅谈鱼塘水质的鉴别与调节方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜力宾 《汉中科技》2007,(5):44-44,47
水是鱼类赖以生存的条件。鱼儿在水中呼吸,氧气靠水体提供,呼出的废气二氧化碳排在水中:鱼儿摄取饵料,而且把粪便或其它废物排泄在水中;还有许多水生生物特别是有害生物也在水中生存;水源较差、水质败坏和酸化,都会造成各种寄生虫及病菌大量滋生、繁殖,有毒有害成份增加且毒性增强,溶氧急剧下降,导致鱼类发病、浮头、泛池。采取紧急措施,不但增加了药物成本,而且恢复健康时间长,生长缓慢,  相似文献   

4.
对佛山市5区的基本农田保护区养殖鱼塘水质抽样调查,并采用环境污染指数对水质状况进行评价。结果表明,养殖鱼塘水温和p H值均能达到鱼类正常生长要求,溶解氧较丰富,但水质普遍过肥。在5区20个调查点中,CODCr、NH4+-N和TP超标率分别为90%、30%、85%。5区养殖鱼塘水质的污染程度由高到低依次为禅城区、南海区、三水区、顺德区、高明区。全市养殖鱼塘的综合质量指数为1.44,水质整体上受到重度污染。TP的污染负荷分担率最高,其次是CODCr和NH4+-N。总体来说,佛山市基本农田保护区养殖鱼塘水体有机物污染十分突出,已出现富营养化。  相似文献   

5.
北京密云水库水质研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   

6.
YSI 6600型水质多参数监测仪在太湖藻类监测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用YSI 6600型水质多参数监测仪对太湖藻类密度进行监测,发现蓝藻在水中呈垂直分布。选取不同水深对太湖藻类密度进行监测,结果表明,水深0.5m处的藻类密度监测数据较能反映水体中藻类密度的实际情况,以此制定了太湖蓝藻水华状况评价及水源地藻类应急处置级别推荐标准(试行)。最后提出了YSI 6600型水质多参数监测仪在监测中存在的优点与不足。  相似文献   

7.
桂林漓江流域藻类生态分布与水质的相关性研究   总被引:4,自引:2,他引:4  
定量研究漓江流域不同区段的藻类群落组成及生态分布,运用现代数学生态学方法,对定量数据进行聚合分类和排序。结果表明:漓江流域藻类中较普遍分布的分类群为黄藻门(Xanthophyta)的黄丝藻属(Tribonema),角绿藻属(Goniochloris),绿藻门(Chlorophyta)的鼓藻属(Cosmarium),水绵属(Spirogyra),绿球藻属(Chlorocoum),栅藻属(Scenedesmus)和硅藻门(Bacillariophyta)的舟 藻属(Navicula),羽纹藻属(Pinnularia),桥弯藻属(Cymbella),脆杆藻属(Fragilaria),针杆藻属(Synedra)等等,藻类群落分布与水体环境状态密切相关,群落组成能够反映水体质量,藻类的生长繁殖与环境表现为物种多样性和营养多样笥成正相关关系。  相似文献   

8.
黄萍 《科技资讯》2011,(24):129-130
2005年至2006年,深圳市某两座重要水源水库水质呈现偏碱现象。通过水样水质指标、水体浮游植物群落结构分析及各指标间相关性分析,发现水体pH与氨氮、溶解氧、水温和水体蓝藻种群数等指指标呈现显著相关关系,其污染的规律性与浮游藻类强烈的光合作用特征十分一致。  相似文献   

9.
水质监测中藻类植物的应用研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
从藻类参数、藻类监测方法两个方面,对藻类在重金属、农药和有机污染物监测中的研究成果和应用实例进行了简要综述,论述了藻类用于水质监测的长期性和综合性的特点,并对开发藻细胞生物传感器和藻类在线监测系统进行了展望。  相似文献   

10.
调查晋中市玉湖公园、榆太路、山西农业大学的三处小水体,用血细胞计数板法和分光光度法对其中主要藻类种类和数量以及叶绿素a含量进行分析,为城市小水体的改善提供依据.结果表明,三处小水体中藻类数量分别达到153600、537600和608000(个/ml).小球藻属的藻类在山西农大和榆太路水体中大量繁殖,分别达到211200和448000(个/ml),表明这两处水体营养化程度较高.此外,榆太路水体中还有大量水华束丝藻,说明该地营养化更加严重.玉湖公园水体是三处水体中最清洁的.  相似文献   

11.
反渗透(ReveriseOsmosis)是渗透作用的逆过程,一般指借助外界压力的作用使溶液中的溶剂透过半透膜而阻留某种溶质或某些溶质的过程。近20年利用反渗透进行水处理分离有了很大进展,1975年美国药典第19版首次提出“注射用水系用蒸馏法或反渗透法制取”,从而引起世界关注。对实验动物界能否在清洁级实验动物饮用水上利用这一技术,我们就不同净化程度的自来水、高压灭菌水[1]、蒸馏水[2]和反渗透水[3],从微量元素含量及灭(除)菌情况进行比较,现报告如下:一、材料高压灭菌水:用XGI.P型脉动真空灭菌器在液体状态下进行高压灭菌制…  相似文献   

12.
2 0 0 2年对沙营污水处理厂的水质与生物生长情况进行了分析 .出水质能达到城镇二级水处理厂的一级排放标准 ,但是塘中生物 ,如鱼、藕的生长情况并不是很好 .针对各塘中水质情况及生物生长对环境要求的不同 ,分析了影响塘中生长的原因 .并就藻类的控制 ,提出了减少滤食性鱼类的数量 ,种植耐酸碱变化的 ,温度适应范围宽的 ,有净化功能的水生植物的建议  相似文献   

13.
为研究刺参(Apostichopus japonicus)养殖池塘微藻和水质特征,对山东威海市荣成刺参养殖池塘的浮游和底栖藻类群落结构、生物量及池塘水质进行周年调查与相关性分析。结果表明:(1)刺参养殖池塘共发现浮游藻类7门38属53种,底栖藻类4门25属42种,硅藻门种类最多;(2)池塘盐度、pH值、磷酸盐的变化范围较小,水温、溶氧变化呈显著的季节性特征;(3)池塘藻类生物量均呈春、夏季较高,秋、冬季较低的变化规律,并随水温升高而增大;浮游藻类生物量最低值和最高值分别出现在1月和7月,分别为2.9和23.7 mg/L;底栖藻类生物量最低值和最高值分别出现在12月和4月,分别为2.5和16.5 mg/L;(4)池塘浮游藻类多样性指数最低值和最高值分别出现在12月和7月,分别为1.94和2.98;底栖藻类多样性指数最低值和最高值分别出现在11月和4月,分别为1.66和2.35;(5)不同季节藻类群落中的优势种存在演替现象。在刺参池塘养殖过程中,应保持池塘水环境和营养盐结构稳定,为刺参健康养殖营造有利的环境条件。  相似文献   

14.
介绍了我国自来水水质现状。对小区饮用水水质污染原因进行了分析,主要是输配水管道内的腐蚀、沉淀及粘垢,防腐衬里层渗出,余氯,管网管理不善,调贮水设备形成的二次污染及其它外界因素,并提出了改善措施。  相似文献   

15.
【目的】研究分析独墅湖的水动力和水质状况。【方法】采用现场调查的方法,对独墅湖枯水期多个测点的水动力和水质状况进行取样分析。【结果】独墅湖水面坡降、水流流速和进出湖流量都非常小,不利于污染物质随水流排出。水质方面总磷(TP)、总氮(TN)和化学需氧量(CODMn)等因子含量高的水域溶解氧(DO)含量低而叶绿素a含量高,反之亦然。【结论】受周围河网影响,独墅湖水体中TP和TN含量非常高,已属于富营养化,需要对进出湖污染物和过度养殖的影响进一步研究,为采取相关措施改善独墅湖水质提供参考。  相似文献   

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17.
动水条件下太湖水体透明度及其影响因子模拟   总被引:2,自引:1,他引:2  
利用太湖长序列实测资料,分析了太湖水体透明度的主要影响因子,建立了透明度与其影响因子之间的多元回归方程,基于该方程,建立了动水条件下太湖水体的透明度数学模型.结果表明,悬浮物质量浓度是太湖透明度最重要的影响因素,藻类和有机物质量浓度对透明度的影响不确定性较大,但总体来看呈现明显的反比关系.根据透明度及其影响因子的分布特征,分季节(春季和夏季)、分湖区(梅梁湾、湖心及沿岸区、东太湖)建立的透明度与悬浮物、藻类及高锰酸盐指数(CODMn)质量浓度之间的多元回归方程具有较好的相关性,所建立的模型对太湖水体透明度以及影响因子具有较好的描述能力,说明该模型是合理的.  相似文献   

18.
中华鳖温室水池水质净化技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了促进稚鳖的生长和提高其成活率,利用“叠式生物包净水装置”对水体增氧与除氨,再结合往水池中移植水浮莲和投放斜发沸石,能起到改良水质,促进中华鳖生长,减少换水次数的效果。  相似文献   

19.
通过对肇庆市供水管网现状和影响管网水质因素的分析,采用相应的措施,达到了提高管网水质的目的.  相似文献   

20.
采用流动注射技术测定鱼塘水样中的NO2^-和NO3^-含量,以对氨基苯磺酸和甲萘胺盐酸盐为显色剂,在510nm下比色测定NO2^-的含量,而NO3^-则在稀醋酸条件下用锌粉将其预还原成NO2^-后,也在上述相同的条件下测定其含量.测定NO2^-的线性范围为0.10×10^-6~3.00×10^-6mol·L^-1,检出限为0.038×10^-6mol·L^-1,测定频率达80次·h^-1;测定NO3^-的线性范围为0.10×10^-6~3.00×10^-6mol·L^-1,检出限为0.040×10^-6mol·L^-1.  相似文献   

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