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水体中硫化氢浓度会随着饵料投喂和养殖过程进行而逐渐升高,当硫化氢超过某一临界值时,会导致鱼虾蟹中毒并且出现大量死亡现象。
硫化氢浓度低时带恶臭,气味如臭蛋;浓度高时反而没有气味(因为高浓度的硫化氢可以麻痹嗅觉神经)。
硫化氢是急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。
首先我们说下硫化氢的产生过程:
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。但是养殖水体中的硫酸盐还原菌作用的条件必须满足下面的要求:
①水体溶氧很低。水产研究社查阅资料发现,当溶氧量低于0.16毫克/升时,硫酸盐还原菌便开始进行作用。
②水体有机质过多。尤其是养殖中后期,底部积累的残饵比较多,硫酸盐还原菌利用S
氧化水体充足的有机质而获得其生命活动所需能量(S
被还原为H2S)。有机物增多,被还原产生的H2S的量也就增多。
③水体ph值比较低。通过上面反应方程式,我们看到在ph值比较低的情况下氢离子的浓度就会增加,就会加快方程式向左侧反应运行。
通过分析上面硫化氢产生的条件,我们就可以很容易的找到元凶!
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。
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。
其次就是定期使用菌剂,尤其是有机质多水比较肥的情况下,要定期泼洒芽孢杆菌、乳酸菌、光合菌等分解一下。
最后就是硫化氢在水体中的电离受 pH 影响最显著。
从表1中我们可以看出当pH=9时,总硫化物中1%为硫化氢;当pH=7时,总硫化物中近50%为硫化氢;
当pH=5时,总硫化物中99%为硫化氢。在池塘底部或底泥中,随着有机质的分解,pH普遍偏低。
因此我们在检测水体ph值偏低的时候可以多用几次生石灰或者氧化镁来拉高一下水体ph值,从而减少硫化氢的产生。
硫化氢中毒紧急处理措施:
硫化氢引起的浮头不能开增氧机抢救,否则会加重中毒,可采用以下措施。
(1)加注高溶氧的水。
(⑵)每亩全池泼洒15千克生石灰,提高池水pH,降低硫化氢毒性。
(3)每亩水体用硫酸亚铁或者高铁酸钾全池泼洒。投加氯化铁对污泥厌氧消化系统中硫化氢的产生有较强的抑制作用。
如上面反应所示:Fe2+可限制水中H2S含量,生成难溶于水的沉淀物质,降低硫化物的毒性。
下面是水产研究社查阅资料论文找到的硫化氢对水产动物毒性作用
硫化氢对日本对虾蚤状幼体、糠虾幼体和仔虾的安全浓度分别为 0.0430 mg/L 、0.0553mg/L 、0.0705mg/L。
由表可以看出,硫化氢对日本对虾各期幼体 24小时 48小时 的半致死浓度从小到大依次为蚤状幼体 <无节幼体<糠虾幼体<仔虾,72小时 96小时的半致死浓度均表现为随着幼体的变态发育逐渐增大; 对于同期幼体,随着毒性作用时间的延长,半致死浓度逐渐减小,且差异显著。
参考文献:
氢氮和硫化氢对日本对虾幼体的毒性影响
李建、姜令绪、王文琪、杨 宁、王仁杰、隋义先
(1.莱阳农学院水产学院-山东青岛 266109 ; 2. 山东省乳山市对虾养殖场-山东威海 264512)