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0,1-0.20-0-0.40-0.60-0.90-1.20-1.5-1,80 мг/л
Нет
Тестовая коробка амеачного азота
другое
Описание
【品牌型号】水博士氨氮测试盒
【包装规格】50盒/箱,
【试剂规格】10ml×2瓶
【使用次数】2瓶约50次
【应用范围】水产养殖、地表水等常规场合氨氮的检测应用
【操作方法】
1.用待测水样冲洗测试杯数次。
2.取水样5ml。
3.加5滴1号氨氮试剂,盖好测试杯并摇匀。再加5滴2号氨氮试剂,盖好测试杯并摇匀后,放置反应5分钟。
4.将测试杯(具刻度面)贴于比色卡的空白处,与比色卡颜色比较,即可得所测水样的氨氮含量(毫克/升)。
【注意事项】
1.试剂应在避光阴凉处常温下保存,开封后尽快使用,每次使用完毕后立即盖好瓶盖。远离儿童。
2.测试水样时,若无任何颜色变化或与色标颜色严重不符,表明所测项目极低或没有。若颜色超出色标上限,表明含量较高,可借助测试杯用蒸馏水或纯水稀释数倍再测试,但结果需乘以稀释倍数。
3.若水样浑浊,可过滤或放置澄清后取澄清后的水样进行测试。
⒋测试完毕,尽快倒掉测试杯中的水样,并用清水清洗。测试杯不宜用粗糙的毛刷或布擦拭清洗,以避免测试杯壁面光洁度。
⒌测试结果的计量单位为毫克/升,表示为mg/l或ppm。
⒍本方法测量的是水样中总氮(NH3+NH4+)氮含量。欲知非离子氮(NH3)含量以氮计,选本说明书相关内容换算。
养殖场水体氨氮的管理
1.养殖水体氨氮的来源
⑴养殖鱼类的的排泄物、残饵、浮游生物残骸以及淤泥等堆积分解后产生的氮大部分以氨的形式存在。
⑵水体缺氧时,各种有机质、硝酸盐、亚硝酸盐在厌氧菌的作用下,发生反硝化作用产生。 。
⑶鱼的鳃和水体浮游生物在生活过程中产生旺盛的泌氨作用,是水中氨的又一来源。养殖密度加大,泌氨作用也大幅度提高。
2.分子氨对鱼类的毒性机理
水体中的氨氮以分子氨和铵离子两种形式存在,其中铵离子不仅无毒,且是水生植物的营养源之一。二者在水中是可以相互转化的,其数量和比例主要取决于水体中的pH值和温度。pH值越小,水温越低,分子氨的比例也越小,毒性越低;pH值越大,水温越高,分子氨比例越大,毒性越大。
当水体中分子氨提高时,水生动物的血液载氧能力就会降低;破坏鳃表皮组织,导致血液中氧气交换不畅而窒息。同时,出现中毒现象,其病变表现为:肝、胰、胃等内脏受损,胃、肠道的粘膜肿胀、肠壁软而透明。粘膜受损后易继发炎症感染,分泌大量黏液。鳃组织结构、功能受损,粘液增多、呼吸困难。表现症状主要为摄食降低、生长减慢、组织损伤,形为表现为亢奋、在水表层游动或丧失平衡、抽搐,更甚者会死亡。
水体中的分子氨浓度与对水生动物毒性的关系:(1)分子氨浓度较低时,如低于我国渔业水质标准(≤0.02毫克/升)时,不会影响对虾的生长、繁殖。(2)分子氨氨浓度0.02~0.1毫克/升时,虽浓度轻度偏高,但仍在可忍受的安全范围内,一般不会导致发病,对生长有一定的影响。(3)分子氨浓度0.1~0.2毫克/升时,有轻度毒性,水生动物疾病增加,养殖效益下降。(4)分子氨浓度≥0.2毫克/升时,毒性较大,在高温及高密度养殖条件下,易导致中毒、发病,甚至死亡。
由于有毒分子氨的含量主要受pH值和温度的影响,所以测试氨氮时需先测 pH值和水温,再根据下表查出分子氨的比例,用该比例乘以测出的氨氮值,结果即为分子氨的含量。(参考上表)
为了防止分子氨过高,应每天测定水体的温度、PH值以及总氨氮,控制水体中的分子氨在0.1毫克/升以下。氨氮同时也是水体中的主要营养元素,会导致水体富营养化现象,是水体中的主要耗氧物,只要投饵、水体中存在淤泥,氨氮就会不断产生,想通过药物,一次性控制氨氮是不可能的,也是不现实的。个别企业,通过抑制剂,可以测不出氨氮,但氨氮实际还是存在的,如果氨氮超标,就对水产养殖动物造成伤害,引起疾病,降低经济效益。
水质指标 |
最适范围 (成鱼养殖) |
对水体及水产动物的影响 |
处理方法 |
pH值 |
6.5-7.5 |
①pH值过低时,可使鱼类血液pH值,导致载氧能力下降造成鱼类组织性缺氧。结果是鱼类浮头,影响生长或患病。 ②pH值过高时,强碱性水体也易破坏鳃组织,使鱼类失去呼吸功能而死亡。 ③过高或过低,微生物活动受到抑制,有机物不易分解。 |
⒈pH值过低时使用石灰进行调节。 ⒉平衡值过高时:①及时注入新水;②施用明矾;③用醋酸调节。 |
溶解氧 |
5-8mg/l,至少4mg/l以上 |
①处于最适范围时,鱼类正常摄食与生长,能加快水体中有机物、氨氮和亚硝酸盐类等的分解。 ②水体缺氧,导致鱼类浮头,影响鱼类生长。抑制水体微生物对有机物的有效分解。③水体溶解氧过饱和时,易导致育苗出现气泡病。 |
⒈物理方法:开停增氧设备进而控制水体溶氧。 ⒉化学方法:急性或严重缺氧时,使用“粒粒氧”等化学增氧制剂进行快速增氧。 |
氨氮 |
0.2mg/l以下 |
①水体分子氨浓度达到0.2~0.5mg/l,分子氨易进入血液后与血红蛋白结合形成高铁蛋白,使血红蛋白失去与氧结合的能力,造成血液缺氧,导致鱼机体代谢失调、抗病免疫力下降而感染病源、患病。 ②大于0.5mg/,血液载氧能力下降明显下降,导致代谢功能失调,免疫力下降。严重时会造成鳃丝腐蚀或出现胺中毒现象,引起大批死亡。 ③氨氮毒性随pH值与温度升高而增强。 |
⒈物理方法:及时换水,稀释氨氮浓度,防止中毒更深;全塘泼洒活性炭,沸石粉等吸附部分氨氮,增氧对氨氮无效。 ⒉化学方法:全塘泼洒二氧化氯消毒水体氨态氮。 ⒊施用光合细菌等微生物制剂,分解水体氨氮。 |
亚硝酸盐 |
0.1mg/l |
①水体亚硝酸盐达到0.1~0.5mg/l时,鱼类红细胞及血红蛋白数量逐渐减低,造成鱼类慢性中毒,引致鱼类摄食下降,呼吸困难等。 ②大于0.5mg/时,血液载氧能力严重下降,导致代谢功能失调免疫力下降,致使鱼类极易患病,并可能诱发出爆发性疾病。 |
⒈及时更换部分旧水,加注新水,稀释亚硝酸盐浓度,防止中毒加深;增氧,促进亚硝酸盐转换为硝酸盐;全池泼洒活性炭吸附亚硝酸盐。沸石粉对亚硝酸盐中毒无效。 ⒉生物方法:施用微生物制剂,特别是含硝化细菌的利生素等,加速亚硝酸盐转化为硝酸盐。 |
Характеристики
Пекин
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Тестовая коробка амеачного азота
Описание
【品牌型号】水博士氨氮测试盒
【包装规格】50盒/箱,
【试剂规格】10ml×2瓶
【使用次数】2瓶约50次
【应用范围】水产养殖、地表水等常规场合氨氮的检测应用
【操作方法】
1.用待测水样冲洗测试杯数次。
2.取水样5ml。
3.加5滴1号氨氮试剂,盖好测试杯并摇匀。再加5滴2号氨氮试剂,盖好测试杯并摇匀后,放置反应5分钟。
4.将测试杯(具刻度面)贴于比色卡的空白处,与比色卡颜色比较,即可得所测水样的氨氮含量(毫克/升)。
【注意事项】
1.试剂应在避光阴凉处常温下保存,开封后尽快使用,每次使用完毕后立即盖好瓶盖。远离儿童。
2.测试水样时,若无任何颜色变化或与色标颜色严重不符,表明所测项目极低或没有。若颜色超出色标上限,表明含量较高,可借助测试杯用蒸馏水或纯水稀释数倍再测试,但结果需乘以稀释倍数。
3.若水样浑浊,可过滤或放置澄清后取澄清后的水样进行测试。
⒋测试完毕,尽快倒掉测试杯中的水样,并用清水清洗。测试杯不宜用粗糙的毛刷或布擦拭清洗,以避免测试杯壁面光洁度。
⒌测试结果的计量单位为毫克/升,表示为mg/l或ppm。
⒍本方法测量的是水样中总氮(NH3+NH4+)氮含量。欲知非离子氮(NH3)含量以氮计,选本说明书相关内容换算。
养殖场水体氨氮的管理
1.养殖水体氨氮的来源
⑴养殖鱼类的的排泄物、残饵、浮游生物残骸以及淤泥等堆积分解后产生的氮大部分以氨的形式存在。
⑵水体缺氧时,各种有机质、硝酸盐、亚硝酸盐在厌氧菌的作用下,发生反硝化作用产生。 。
⑶鱼的鳃和水体浮游生物在生活过程中产生旺盛的泌氨作用,是水中氨的又一来源。养殖密度加大,泌氨作用也大幅度提高。
2.分子氨对鱼类的毒性机理
水体中的氨氮以分子氨和铵离子两种形式存在,其中铵离子不仅无毒,且是水生植物的营养源之一。二者在水中是可以相互转化的,其数量和比例主要取决于水体中的pH值和温度。pH值越小,水温越低,分子氨的比例也越小,毒性越低;pH值越大,水温越高,分子氨比例越大,毒性越大。
当水体中分子氨提高时,水生动物的血液载氧能力就会降低;破坏鳃表皮组织,导致血液中氧气交换不畅而窒息。同时,出现中毒现象,其病变表现为:肝、胰、胃等内脏受损,胃、肠道的粘膜肿胀、肠壁软而透明。粘膜受损后易继发炎症感染,分泌大量黏液。鳃组织结构、功能受损,粘液增多、呼吸困难。表现症状主要为摄食降低、生长减慢、组织损伤,形为表现为亢奋、在水表层游动或丧失平衡、抽搐,更甚者会死亡。
水体中的分子氨浓度与对水生动物毒性的关系:(1)分子氨浓度较低时,如低于我国渔业水质标准(≤0.02毫克/升)时,不会影响对虾的生长、繁殖。(2)分子氨氨浓度0.02~0.1毫克/升时,虽浓度轻度偏高,但仍在可忍受的安全范围内,一般不会导致发病,对生长有一定的影响。(3)分子氨浓度0.1~0.2毫克/升时,有轻度毒性,水生动物疾病增加,养殖效益下降。(4)分子氨浓度≥0.2毫克/升时,毒性较大,在高温及高密度养殖条件下,易导致中毒、发病,甚至死亡。
由于有毒分子氨的含量主要受pH值和温度的影响,所以测试氨氮时需先测 pH值和水温,再根据下表查出分子氨的比例,用该比例乘以测出的氨氮值,结果即为分子氨的含量。(参考上表)
为了防止分子氨过高,应每天测定水体的温度、PH值以及总氨氮,控制水体中的分子氨在0.1毫克/升以下。氨氮同时也是水体中的主要营养元素,会导致水体富营养化现象,是水体中的主要耗氧物,只要投饵、水体中存在淤泥,氨氮就会不断产生,想通过药物,一次性控制氨氮是不可能的,也是不现实的。个别企业,通过抑制剂,可以测不出氨氮,但氨氮实际还是存在的,如果氨氮超标,就对水产养殖动物造成伤害,引起疾病,降低经济效益。
水质指标 |
最适范围 (成鱼养殖) |
对水体及水产动物的影响 |
处理方法 |
pH值 |
6.5-7.5 |
①pH值过低时,可使鱼类血液pH值,导致载氧能力下降造成鱼类组织性缺氧。结果是鱼类浮头,影响生长或患病。 ②pH值过高时,强碱性水体也易破坏鳃组织,使鱼类失去呼吸功能而死亡。 ③过高或过低,微生物活动受到抑制,有机物不易分解。 |
⒈pH值过低时使用石灰进行调节。 ⒉平衡值过高时:①及时注入新水;②施用明矾;③用醋酸调节。 |
溶解氧 |
5-8mg/l,至少4mg/l以上 |
①处于最适范围时,鱼类正常摄食与生长,能加快水体中有机物、氨氮和亚硝酸盐类等的分解。 ②水体缺氧,导致鱼类浮头,影响鱼类生长。抑制水体微生物对有机物的有效分解。③水体溶解氧过饱和时,易导致育苗出现气泡病。 |
⒈物理方法:开停增氧设备进而控制水体溶氧。 ⒉化学方法:急性或严重缺氧时,使用“粒粒氧”等化学增氧制剂进行快速增氧。 |
氨氮 |
0.2mg/l以下 |
①水体分子氨浓度达到0.2~0.5mg/l,分子氨易进入血液后与血红蛋白结合形成高铁蛋白,使血红蛋白失去与氧结合的能力,造成血液缺氧,导致鱼机体代谢失调、抗病免疫力下降而感染病源、患病。 ②大于0.5mg/,血液载氧能力下降明显下降,导致代谢功能失调,免疫力下降。严重时会造成鳃丝腐蚀或出现胺中毒现象,引起大批死亡。 ③氨氮毒性随pH值与温度升高而增强。 |
⒈物理方法:及时换水,稀释氨氮浓度,防止中毒更深;全塘泼洒活性炭,沸石粉等吸附部分氨氮,增氧对氨氮无效。 ⒉化学方法:全塘泼洒二氧化氯消毒水体氨态氮。 ⒊施用光合细菌等微生物制剂,分解水体氨氮。 |
亚硝酸盐 |
0.1mg/l |
①水体亚硝酸盐达到0.1~0.5mg/l时,鱼类红细胞及血红蛋白数量逐渐减低,造成鱼类慢性中毒,引致鱼类摄食下降,呼吸困难等。 ②大于0.5mg/时,血液载氧能力严重下降,导致代谢功能失调免疫力下降,致使鱼类极易患病,并可能诱发出爆发性疾病。 |
⒈及时更换部分旧水,加注新水,稀释亚硝酸盐浓度,防止中毒加深;增氧,促进亚硝酸盐转换为硝酸盐;全池泼洒活性炭吸附亚硝酸盐。沸石粉对亚硝酸盐中毒无效。 ⒉生物方法:施用微生物制剂,特别是含硝化细菌的利生素等,加速亚硝酸盐转化为硝酸盐。 |