度很低,也会抑止鱼类生长发育;而NH4+无毒。据实验NH3含量>8mg/L时,对大多数水生动物有致命影响。所以过滤系统一定要跟上。
三、CO2溶量的变化特点
水体中C02溶量,主要由包括鱼类在内的水生生物呼吸排出,微生物分解水中有机物时也产生部分CO2,还有少量由空气溶入。水生植物的光合作用消耗一定量的CO2。CO2在水体中有结合和游离两种存在形式。在天然水体,特别是海水,游离CO2含量不高,一般不超过20-30mg/L,经常低于7mg/l。这是因为水体中存在若一个CO2平衡系统,
可以用以下化学式简单表示,
CO2+H2O=H2CO3=H++HCO3-
H2CO3+CaCO3=Ca(HCO3)2=Ca+++2HCO3-
2HCO3-=CO3-+H2O+CO2
由于CO2镕入水中会形成H2CO3,后者离解后放出H+又会影响水体pH直。所以,水体CO2的增和减都会影响pH值,而相反任何影响pH的因子,也会影响到上述平衡系统,当水中C02大量积累(pH下降)时,碳酸盐(CaCO3)会吸收CO2而形从可溶性Ca(HCO3)2:相反,当水中游离C02不足(pH升高)时,Ca(HCO3)2:即进行解离而释放出CO2。因此,由于游离CO2含量过高而引起鱼类中毒死亡的情形在自然水体较为少见。
在鱼缸中,CO2溶量和pH值往往和氧一样存在着昼夜和垂直分布的变化,而其变化过程则往往和溶氧的变化过程相反。(见上文)
水体C02溶量增加对鱼类和其他水生生物有毒害作用。其毒害机制主要是:CO2浓度高的水体中,鱼体血液里的CO2不能向外扩散,而使血液CO2浓度升高,pH下降,从而影响Hb和O2的结合力,造成血液供氧不足,最后死亡。在水中氧量保持充分情况下,CO2溶量低于30mg/L对鱼无影响,80mg/L表现为呼吸困难,100mg/L昏迷和失去平衡,200mg/L死亡。
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