入秋温差加大需警惕水温分层!

盼盼趣趣 2024-08-15 22:18:49

编辑 | 水产研究社

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在水产养殖领域,水温分层是一种常见的自然现象,它对养殖环境与水生生物的健康产生深远的影响。

水温分层指的是水体中不同深度的水层因温度差异而形成的垂直结构,这种现象尤其在刚入秋早晚温差大和冬季更为明显。

养殖季节晴朗的白天,上层水温度高,密度小;下层水温度低,密度大。通常情况下,这种水温分层现象很难被打破。

夜间水体上层水温随着气温的下降而逐渐下降,但密度同时也增大,从而产生密度流即上下层水体对流。

随着时间的推移,就会拉大养殖水体上下层水温的差异,一旦达到了临界点就会产生水温分层,中下层水体溶氧慢慢补充。

而上层溶氧则逐渐下降,一般到凌晨时会降到最低水平,当然,因夜间基本上没有补氧来源,底层水体溶氧则更加欠缺,因而最易形成缺氧状况。

水温分层的形成通常与季节变化、水体深度和外界温度变化有关。刚入秋阳光直射水面,使得表层水温升高,密度降低,形成温跃层;太阳一落山,温度下降明显,水温波动剧烈。

冬季则相反,冷水比重更大,导致冷水下沉,形成逆温跃层。这种温度上的层次分明,造成了水体上下层的有限物质交换,影响了水中溶解氧的分布,从而对生态环境和水生生物造成不利影响。

水温分层最直接的影响是导致下层水体缺氧。

在温跃层以下的水层,因为上层水温较高、密度较低,限制了上下层水体间的对流交换,使得下层水体中的氧气难以得到补充。

如果水温分层在1米,那么原来按2米水深算的用药量实际只使用的水深不到2米,用药量加大了,死鱼的风险当然就产生了。

还有一个现象,即也正由于这个原因,在有的地方出现了用药后只死水上层或上中层的花白鲢鱼,而底层鱼不死的现象。

另外对于底层生活的水生动物而言,长期缺氧会严重影响其生长发育,甚至导致大量死亡。

水温分层还会导致水质恶化。由于下层水体缺乏充足的氧气,不利于有机物的分解,容易造成有害物质如硫化氢、甲烷等的积累。

一旦水温造成的水体上下分层不能打破,底层水常常处于缺氧状况,就会发生硫酸盐还原作用,产生大量的H2S,造成危害。

硫化氢是由于含硫有机物在缺氧条件下,由厌氧细菌分解形成,在水体中以分子形式的硫化氢 (H2S)、负一价硫氢根 (HS1- .) 和负二价硫离子 (S2-. )三种形态存在。

从这里可以看出缺氧和厌氧细菌的作用导致硫化氢产生的关键因素。下面为了更加直观的说明硫化氢的产生过程,水产研究社特意查阅资料找到了硫化氢的反应化学方程式:

在有氧气的环境中,硫细菌可把还原态的硫(包括硫化物、硫代硫酸盐等)氧化为元素硫或进一步氧化为S

如下图所示:

但是在缺氧环境中,同时在各种硫酸盐还原菌作用下可以把S

作为氢受体而还原为硫化物,就是上图的反向过程。

这些物质不仅会直接危害水生生物的生存,还会通过水体的食物链间接影响人类健康。

这种水温分层现象不仅导致了水体溶氧的分层,同样也导致pH的上下分层。

上层水体光照强,藻类多分布于上层,光合作用强烈,藻类增殖旺盛,pH高。

因为白天和夜晚光合作用强弱差别很大,所以上层水pH波动幅度很大;

而池塘底层光线弱,藻类分布少,光合作用很微弱,底层水体中主要进行有机物的分解活动及生物呼吸作用,即池塘的呼吸作用,不论白天或夜间一直处于主导地位,所以底层水pH低且昼夜的波动幅度很小。

水温分层还会打乱生态平衡。不同水层的水生生物习惯了该层特有的生活环境,水温分层造成的环境突变可能导致一些物种无法适应,进而影响整个水域生态系统的稳定性。

针对水温分层带来的一系列问题,水产养殖者可以采取以下有效措施进行预防和干预。

增进水体循环是预防水温分层的有效方法之一。

首先应保持水中丰富的溶氧,平时多开增氧机促进池水的上下流转,防止分层。

通过人工增加水体流动性,如使用水泵、曝气装置等设备,可促进不同水层之间的混合,减少水温分层的现象。

这种方法不但可以提高下层水体的含氧量,也有助于均匀分布水中的营养物质,避免局部区域的水质恶化。

人工破坏水温分层也是一种有效的策略。在发现水体出现明显的温跃层时,可以通过机械搅动或引入不同温度的水来破坏形成的温度层,恢复水体的垂直循环。

这种方法可以直接解决由水温分层引起的局部缺氧和有害物质积累问题。

长期的策略包括改善水体环境,增强水生生物的适应性。

例如,通过合理投放混养鱼类,调整养殖结构,不仅可以提高经济效益,还能通过鱼类的自然活动促进水体的混合。

同时,定期对水体进行监测,及时掌握水质状况,根据具体情况调整养殖策略,也是预防水温分层的重要手段。

水温分层是水产养殖中不可忽视的问题,它不仅影响水生生物的生存和健康,还可能对养殖效益造成负面影响。通过加强水体循环、人工干预以及改善养殖环境等措施,可以有效地预防和减轻水温分层带来的危害。

水产养殖业者应当重视这一问题,结合实际情况,采取科学合理的方法,确保水产养殖的可持续发展。

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