各种溶解在水中的气体的有利也有弊
主要来源
水中溶解有多种气体,它们的主要来源有两个方面:
一是由空气中直接溶解入水;二是由水中生物的生命活动以及底质或水中物质发生化学变化而在水体中产生的气体。
水中气体的溶解量因水体环境而异,一般与水体的温度成反比;
与大气压力成正比,与水体中杂质浓度成反比,如硬水或含盐量高的水,会降低气体的溶解度。
氧气
水中溶解的气体,对水生生物影响最大的为氧气,其次是二氧化碳、硫化氢等。
氧气溶解在水中的氧气称为溶解氧。氧气是各种生物生存的必要条件之一。
水中的溶氧量少而多变。淡水水体中溶解氧的饱和度仅为8~10毫克/升,不到空气中氧含量的1/20。
这表明,水产养殖动物的呼吸条件较差,不时面临着缺氧窒息的威胁。
硫化氢
一般硫化物在酸性条件下,大部分以硫化氢形式存在,当水中溶解氧增加时,硫化氢即被氧化而消失。
硫化氢对水生生物的毒害作用就是与血红蛋白中的铁结合,使血红蛋白失去携氧能力,造成组织缺氧。
因此,在养殖水体中要特别注意硫化氢的存在。
二氧化碳
天然水中二氧化碳主要来自水生动、植物的呼吸作用以及有机物质的分解。
水中二氧化碳的变动,随水生生物的活动和有机物的分解情况而变化,也有水平、垂直、昼夜和季节变化。
它的变化情况一般与氧的变化情况相反,高浓度的二氧化碳对水生生物有麻痹和毒害作用。
不过在通常情况下,二氧化碳不会达到使水生生物麻痹以至死亡的浓度。
或水生生物运输途中,水中的二氧化碳可能会积累到很高的浓度,威胁它们的生存。
氨氮
在氧气不足时由有机物质分解而产生,或者由于氮化合物被反硝化细菌还原而生成。
水生动物代谢的最终产物一般是以氨的状态排出,淡水水生生物亦是如此。以NH3的形式存在。
水温升高,NH3的比率也增大。NH3和NH4在水溶液中相互转化,它们是性质不同的两种物质。
NH3对水生生物是有毒害的,而NH4则无毒,NH3即使浓度很低也会抑制水产动物的生长。
天然水体中,NH3的含量一般较低,水生生物排泄的氨被水稀释,硝化细菌亦能将氨转化为硝酸盐。
但在流水不畅、水生生物密度较高的水体内,氨的浓度可能会达到抑制水生生物生长的程度,必须密切注意。
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