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腐植酸钠复合粉在水产养殖中的试验研究

2017-10-13徐志良

四川农业科技 2017年9期
关键词:腐植酸亚硝酸盐氨氮

徐志良

(四川省渠县水产站,四川 渠县 635200)

腐植酸钠复合粉在水产养殖中的试验研究

徐志良

(四川省渠县水产站,四川 渠县 635200)

参照农业部《渔药临床试验技术规范》、相关的国标分析方法和国家标准《渔业水质标准》中的分析方法,对腐植酸钠复合粉在不同环境下对水产养殖水体进行处理后的效果进行比较研究。结果表明:在高硬度条件下,24h检测,硬度指标平均下降10%以上。在高氨氮及亚硝酸盐氮条件下,24h检测,氨氮及亚硝酸盐氮指标平均下降10%以上。药物对水体中pH和溶解氧调节效果不明显。由此说明,腐植酸钠复合粉能降低在高氨氮、亚硝酸盐或高硬度环境下的养殖水体中的氨氮、亚硝酸盐和硬度指标。

腐植酸钠复合粉;氨氮;亚硝酸盐;硬度;净化养殖水体

腐植酸钠为乌黑的无定性颗粒,系采用天然含腐植酸的优质低钙低镁风化煤,经化学提炼而成的多功能高分子化合物[1]。含有羟基,醌基,羧基等较多的活性基团,具有很大的内表面积,有较强的吸附、交换、络合、螯合能力[2]。因此,有企业开始在水产养殖业中引入腐植酸钠,作为一种天然的水质改良剂。某公司生产的腐植酸钠复合粉是由腐植酸钠与有机螯合剂按比例组方后所得的新一代净化养殖水体的产品。为验证其效果,笔者对腐植酸钠复合粉在水产养殖水体中实际的临床效果进行了测试,试验内容为:根据腐植酸钠复合粉使用说明中所涉及的使用范围和疗效指标,检测使用腐植酸钠复合粉后在不同温度下对养殖池塘水体总硬度、氨氮、亚硝酸盐氮、pH、溶氧的变化情况。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 药品 腐植酸钠复合粉由某公司送检,黑色颗粒状粉末,腐植酸含量标示量为25%,批号20070501,用铝塑复合袋包装,包装规格500g/袋,送检样品外包装完整。

1.1.2 试验池塘 试验选取比较有特点的3个池塘,分别是:

S1:2007年1月份在四川省成都市龙泉驿区西河镇三队王姓养殖户家中,共10个池塘,选取8个池塘,池塘面积均为2533m2,水深1.2m,主要养殖花白鲢、少量草鱼等当年过冬鱼种。A大组为腐植酸钠复合粉试验池塘,有4口塘;B大组为空白对照池,有4口塘。试验和对照池相邻。试验期间,气候晴到多云,水温为9~12℃。

S2:高硬度情况。2008年6月份在四川省成都市黄龙溪万安镇马姓养殖户家中,15口塘,选取8个池塘,池塘面积均为1933m2,水深1.0m,主要养殖花白鲢、少量生鱼、草鱼。A大组为腐植酸钠复合粉试验池塘,有4口塘;B大组为空白对照池,有4口塘。试验和对照池相邻。试验期间,气候多云至阴,水温为20~24℃。

S3:高氨氮和亚硝酸盐情况。2008年7月份在四川省眉山市谢姓养殖户家,20口塘,选取8个池塘,池塘面积均为800m2,水深1.0m,主要养殖胭脂鱼。A大组为腐植酸钠复合粉试验池塘,有4口塘;大组为空白对照池,有4口塘。试验和对照池相邻。试验期间,气候多云至阴,水温为23~26℃。

1.1.3 试验方法 试验时根据腐植酸钠复合粉的使用说明,配制成1.0mg/L(以腐植酸钠计)溶液全池泼洒,使用前和使用后的2、6、24、48、72和96h,在距池边1.5m处,离水面0.4m处采集水样测定。

水质分析参照农业部《渔药临床试验技术规范》、相关的国标分析方法和国家标准《渔业水质标准》中的分析方法进行[3]-[4]。

pH值:按GB6920水质pH值的测定玻璃电极法,采用北京丰杰兴源科技发展有限公司DY-IIIS(便携式)水质分析仪测定。

溶氧(O):参照GB7489水质水质溶解氧的测定碘量法。采用北京丰杰兴源科技发展有限公司DY-IIIS(便携式)水质分析仪测定。

硫化物(S):参照GB/T17133水质硫化物的测定直接显色分光光度法。采用北京丰杰兴源科技发展有限公司DY-IIIS(便携式)水质分析仪测定。

以上实验涉及仪器使用前均校正。

1.1.5 结果分析 采用成组设计的t检验统计各个指标,用SPSS 13.0软件分析。

2 试验结果

2.1 氨氮

腐植酸钠复合粉对高氨氮、亚硝酸盐养殖水体中氨氮的影响结果如图1所示。

由图1与表1结果可见,产品在施用和未施用两组内,针对氨氮这一指标,水化因子变化率经t检验统计分析,p<0.000,差异有统计学意义。说明腐植酸钠复合粉在高氨氮、亚硝酸盐水体条件下的池塘中,对氨氮的变化有贡献。且施用后的池塘,氨氮呈下降趋势,使用后24h平均下降36.8%。

图1-1 处理组氨氮变化情况 图1-2 未处理组氨氮变化情况

时间(h)S3-A1S3-A2S3-A3S3-A4S3-B1S3-B2S3-B3S3-B401.41.51.41.41.51.51.41.521.41.51.41.51.51.41.51.461.21.21.31.21.41.41.41.5240.90.90.90.91.51.41.41.5480.90.910.91.51.41.51.4720.90.90.90.91.41.41.41.5961.11.21.21.21.31.41.51.4Δ0.238100.266670.202380.214290.044440.066670.035710.03333

(氨氮单位:mg/L)

图2-1 处理组亚硝酸盐变化情况 图2-2 未处理组亚硝酸盐变化情况

时间(h)S3-A1S3-A2S3-A3S3-A4S3-B1S3-B2S3-B3S3-B400.30.30.30.30.30.30.30.320.30.30.250.30.30.30.30.360.20.250.20.250.30.30.30.3240.20.20.20.20.30.30.30.3480.250.20.250.250.30.30.30.3720.250.20.20.20.30.30.30.3960.20.20.250.250.30.30.30.3Δ0.222220.250000.250000.194440.000000.000000.000000.00000

(亚硝酸盐单位:mg/L)

2.2 亚硝酸盐(NO2-)

腐植酸钠复合粉对高氨氮、亚硝酸盐养殖水体中亚硝酸盐的影响结果如图2所示。

由图2与表2结果可见,产品在施用和未施用两组内,针对亚硝酸盐这一指标,水化因子变化率经t检验统计分析,p<0.000,差异有统计学意义。说明腐植酸钠复合粉在高氨氮、亚硝酸盐水体条件下的池塘中,对亚硝酸盐的变化有贡献。且施用后的池塘,亚硝酸盐呈下降趋势,使用后24h平均下降33.3%。

2.3 硬度

腐植酸钠复合粉对在高硬度环境下对养殖水体中硬度的影响结果如图3所示。

图3-1 处理组硬度变化情况 图3-2 未处理组硬度变化情况

时间(h)S2-A1S2-A2S2-A3S2-A4S2-B1S2-B2S2-B3S2-B409.609.869.779.948.888.748.698.7729.529.699.489.868.748.788.698.7169.039.389.229.138.868.838.808.80248.027.948.057.728.838.798.788.68488.207.827.987.908.788.748.808.78728.318.118.297.948.768.818.808.76968.218.068.278.358.748.738.718.69Δ0.109800.137610.125140.146470.010440.004170.008240.00368

(硬度单位:mmol/L)

由图3与表3结果可见,产品在施用和未施用两组内,针对硬度这一指标,水化因子变化率经t检验统计分析,p<0.000,结果有统计学差异。说明腐植酸钠复合粉在高硬度水体条件下的池塘中,对硬度的变化有贡献。且施用后的池塘,硬度呈下降趋势,使用后24h平均下降18.9%。

2.4 pH值

腐植酸钠复合粉对养殖水体中pH值的影响结果如图4所示。

图4-1 处理组pH变化情况 图4-2 未处理组pH变化情况

时间(h)S2-A1S2-A2S2-A3S2-A4S2-B1S2-B2S2-B3S2-B405.865.875.835.865.815.795.825.8125.855.895.865.875.815.85.815.865.835.845.865.865.825.815.85.81245.845.855.875.865.815.825.795.79485.845.865.845.855.815.795.85.79725.865.845.865.855.825.815.85.8965.845.855.845.865.815.815.795.8Δ0.002840.002560.004290.000280.000570.002880.003720.00201

由图4与表4结果可见,产品在施用和未施用两组内,针对pH值这一指标,水化因子变化率经秩和检验统计分析,p=0.860,差异无统计学意义。说明在常温下腐植酸钠复合粉施用和未施用的池塘,对pH值的变化贡献不大。

2.5 溶解氧

腐植酸钠复合粉对养殖水体中溶解氧的影响结果如图5所示。

由图5与表5结果可见,产品在施用和未施用两组内,针对溶氧这一指标,水化因子变化率经t检验统计分析,p=0.397,差异无统计学意义。说明腐植酸钠复合粉在施用和未施用的池塘中,对溶氧的变化贡献不大。

图5-1 处理组溶氧变化情况 图5-2 未处理组溶氧变化情况

时间S1-A1S1-A2S1-A3S1-A4S1-B1S1-B2S1-B3S1-B407.857.827.897.747.387.327.337.3427.907.917.847.817.337.337.407.4167.927.907.827.807.317.357.417.34247.887.837.847.807.327.347.367.38487.867.827.867.887.357.417.347.36727.847.897.837.847.387.347.357.38967.827.847.817.877.357.337.417.34Δ0.002550.005750.007180.012060.005420.004100.006590.00386

3 结果与讨论

从以上数据分析可得,使用了标准剂量腐植酸钠复合粉的养殖池塘在常温和低温情况下,对水体总硬度、氨氮、亚硝酸盐氮,与对照池相比都有一定程度的下降。在高硬度条件下,24h检测硬度平均下降10%以上。在高氨氮及亚硝酸盐氮条件下,24h检测亚硝酸盐氮及氨氮平均下降10%以上。药物对水体中pH和溶解氧调节不明显。本次检测各池塘硫化物均小于0.00mg/mL。

[1]周全良,张新宁,许明怡,等.叉子圆柏扦插繁殖技术研究[J].宁夏农林科技,2012,53(01):10-12,35.

[2]张泽,吴雪平.腐殖酸钠吸收树脂的合成及对小麦幼苗生长的影响[J].河南科技学院学报,2015,43(1):37-40.

[3]农业部畜牧兽医局.鱼药临床试验技术规范农[J].中国兽药杂志,2003,37(1):11~14.

[4]GB11607-1989.渔业水质标准[S].北京:中国标准出版社,1989.

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