刺参工厂化育苗pH值调控监测及应用.pdf

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1、《水产养殖}2014年第9期钛嚣与誊蚀doi:10.3969/j.issn.1004-2091.2014.09.003、柬I』参工厂化育苗pH值调控监测及应用陈文博,宋晓阳,刘彤,许岩(大连市水产技术推广总站,辽宁大连116023)近年来,刺参养殖以超常规模快速发展,尤其池每天晚18:OO投放0.5kg,2组投放大苏打,每个是工厂化育苗。但由于管理水平和相关工艺还不够育苗池每天晚18:00投放0.5kg,3组为对照组,4成熟,严重阻碍该产业的持续和稳定发展。工厂化育苗池中只有海水,不投放刺参苗种、饵料等其他育苗过程中,布苗密度大、幼体排泄物、死亡个体

2、及物质,每组为3个平行(即3个池子)。残饵的不断积累,苗室水体一直处于高负载状态lll。2.2DH值监测而这些积累污染物经缓慢分解向养殖环境不断释从第2天开始,每天早7:00和晚17:00分别放大量小分子有机物等有害物质,导致水环境逐渐对1组、2组和3组的表层和底层水质进行DH值恶化,pH值逐渐降低,危害稚参健康生长l2J。该种状测定。同时监测4组和刺参养殖圈的DH值。第一况通常采用加大换水量来改善。然而过量的换水会周期2013年11月18日-11月25El,共8天,第使养殖环境波动,造成稚参摄食减量,对刺参健康二周期2013年11月27日一l2月4

3、日,共8天。养殖不利。3结果与讨论本文通过对刺参工厂化养殖池中DH值的调刺参对pH的适宜范围通常在7.8~8.7之问,酸控,及时调控对pH值监测,分析调节pH值对刺参性过强的水可使刺参体腔液pH值下降,削弱它的养殖的作用。探讨更为健康高效的养殖方式,为工载氧能力,造成缺氧症,同时腐蚀呼吸组织,DH值厂化育苗养殖环境的改良和生产应用提供参考。过低会使刺参的摄食能力减弱,容易引发疾病甚至1试验条件造成死亡_31。试验育苗场位于谢屯镇沙山村养殖场,共2个保证温度和盐度基本一致的条件下,试验期间育苗大棚,320个育苗池,育苗池单个容积3Oms。每对试验池和对

4、照池pH值均做了两个周期的连续监个育苗池投放刺参苗约15kg,投放密度为600~800控,随着时间的推移,试验池与对照池的DH值有明头/m,,规格0.8~1.5g/头。育苗池水温l5.416.2oC。显差异,结果见表1。投放生石灰的1组和投放大育苗池使用前用高锰酸钾消毒,用沙滤海水冲洗干苏打的2组经过水质调节,DH值稳定在7.8~8.3之净。附着基用沙滤海水冲洗干净,每池投放30吊,间,未经过调节的对照池3组DH值从第2天起每吊l0个网片。试验期间每天在7:00和16:00投pH值在7.3~7.6之间,超出了刺参适宜的pH值范喂饵料,饵料量约为该池参

5、苗总重量的8%。围,对苗种的生长会有一定的影响,同时育苗池底2试验方法层水的pH值明显低于表层水,大约为0.2个单位。2.1育苗池pH值调控主要原因是由于育苗过程中,饵料的利用率不够及试验组分为2组,1组投放生石灰,每个育苗排泄物的不断积累,导致池底环境比表层环境差,口试劈与总《水产养殖)2014年第9期表1第一周期对育苗池水质pH值监控结果池底pH值较低。空白组4组在第8天,pH值升至组都明显高于对照池,增幅都在40%左右,其增产9.0。一般情况下,酸度过高,将使水中有毒氨的比例的具体原因是水质中的酸碱环境条件的改善还是增加,同时抑制腐菌的分解作用

6、,影响水中有机质生石灰和大苏打对刺参幼体有生长调节作用有待的浓度。经过生石灰和大苏打对水质pH值的调节进一步进行探讨。作用下,试验池pH值明显高于对照池,稳定在7.8~8.3之间,这说明在生石灰和大苏打两种碱性物质,参考文献:水中的酸性含量有所降低。保持pH值稳定在适宜[1】李华,白国福,邢殿楼,等.河蟹工厂化育苗期间水及蟹范围内对刺参幼体的发育有促进作用。体中异养细菌的研究[J1.大连水产学院学报,2002,17(2):95—11月26日l组平均每池剥离稚参l7.2kg,2101组平均每池剥离稚参17.4kg。3对照组平均每池剥【2]雷衍之.养殖水

7、环境化学【M].北京:中国农业出版社,2004:225—226,220—22l,222离l6.3kg。12月5日l组平均每池剥离稚参l7-3【3]郭成秀,张士华,刘志国.黄河三角洲地区刺参养殖池塘kg,2组平均每池剥离稚参17.6kg。3对照组平均pH值的作用及调节措施【J].齐鲁渔业,2010,27(1):23每池剥离16.6kg,两个试验周期出苗率试验池均比(收稿日期:2014-04-23)对照池高40%,规格上比对照池略大。两个试验周期后剥离的稚参,无论在数量上还是重量上,试验口

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