氨与铵在水中是根据PH来互相转化的 , PH越高 , 水中所含有毒的氨(NH3)的百分比也越高 , 例如在酸性水中 , 有毒的氨(NH3)基本不存在;PH=7时有毒氨的含量只占总氨含量的1%;PH=9时有毒氨的含量占总氨含量的25% , 所以氨的毒性会因PH升高而增加 。
水体中有毒氨(NH3)在总氨氮中的比例(%)
依据上表 , 水中氨氮的总浓度应该控制在:
pH=7.0 , 氨浓度不能超过4ppm
pH=7.2 , 氨浓度不能超过3ppm
pH=7.4 , 氨浓度不能超过2ppm
pH=7.6 , 氨浓度不能超过1ppm
pH=7.8 , 氨浓度不能超过0.75ppm
pH=8.0 , 氨浓度不能超过0.5ppm
六、氨的控制:
氨对鱼类具有强烈的毒性 , 只有把氨控制在极低的浓度下 , 才不会影响鱼的健康 , 控制氨的浓度可以采用以下几个方法:
1、换水降低氨的浓度 。
这是短期快速降氨方法 , 并不能根本解决问题 。
2、把水的PH调整到弱酸性
也就是PH7的状态下 , 水中有剧毒的氨会转化成无毒的铵 , 但这种方法也不能根本解决问题 , 存在ph震荡的潜在威胁 , 和换水一样只可做为短期快速降氨方法 。
3、可以大量种植水草
水草能以吸收铵的方式来间接消耗氨 , 铵可以作为一种氮肥成为水草的养分 。在一定的PH以及温度下 , 水中的氨和铵会有一定比率的转化关系 , 铵减少时 , 部分氨就会自动转化为铵 , 氨也就减少了 , 水草对铵的吸收可以降低氨的浓度 , 在水草茂盛的鱼缸中 , 氨的威胁也就非常小了 , 是控制氨的方法之一 。
4、建立完善的硝化系统 , 培养大量的硝化细菌 。
这种方法是生态平衡体系中的重要一环 , 硝化菌会直接分解氨 , 将其最终转化为硝酸盐 , 只要能培养足够多的硝化菌来转化氨 , 氨的浓度就能长期稳定的保持在非常低的安全浓度范围内 , 这也是在没有大量种植水草的鱼缸中普遍采用的方法 。
02
“亚硝酸盐”
一、亚硝酸盐的产生途径
鱼缸里亚硝酸盐产生的主要途径来源于亚硝酸菌 , 是硝化反应的中间产物 , 亚硝酸菌将氨分解后的代谢产物为亚硝酸盐 。
二、亚硝酸盐的毒性
亚硝酸盐的致死浓度为10-20PPM , 而氨只需0.2-0.5PPM , 所以亚硝酸盐的毒性远低于氨的毒性 , 不过这并不代表它的危险性低 , 低浓度的亚硝酸盐 , 会降低鱼对疾病的抵抗能力 , 容易使鱼类患上各种疾病 , 它常被视为是鱼类致病的根源 。
氨对鱼的毒性会随着鱼龄及尺寸的增加而减少 , 而亚硝酸盐的毒性随着鱼尺寸的增加而增加 。PH每下降一个单位 , 亚硝酸盐的量就会增加10倍 。因此 , 当PH降低时 , 亚硝酸盐的毒性就会增加 , 这与氨的情况恰好相反 。
亚硝酸盐在低离子强度的软水中 , 比硬水中更毒 , 同样的亚硝酸盐在淡水中比海水更毒 , 较高的盐浓度能减低亚硝酸盐对鱼的毒性 , 在某种条件下(PH7以上)浓度约0.3%的盐 , 可减少亚硝酸盐中毒的危险 。
低浓度的亚硝酸盐对鱼类的危害主要有:
1、使血液的携氧能力逐渐丧失
这是一种慢性中毒现象 , 它会破坏红血球 , 使血液携氧能力逐渐丧失 , 亚硝酸盐的浓度在0.5PPM左右 , 某些鱼类会发生这种现象 。
2、使一些代谢器官功能下降
从而导致鱼类体力衰退 , 精神不佳 , 容易患病 。亚硝酸盐的浓度在0.5PPM-2.0PPM就会发生 , 要根据鱼类对亚硝酸盐的抵抗能力而定 。
3、亚硝酸盐的毒性会增强氨的毒性
举例来说 , 对于一些鱼类 , 氨的致死毒性为0.5PPM , 当水中同时含有亚硝酸盐时 , 可能氨的浓度在0.3或0.4PPM就可以杀死这种鱼类 。
三、亚硝酸盐中毒症状
1.鱼的食欲下降、厌食;
2.鳃组织出现病变 , 鳃部肿胀增生 , 鳃丝呈暗红色;
3.呼吸困难 , 急促 , 浮头;
4.体色变深 , 骚动不安或反应迟钝;
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