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[转载] 水中的有毒物质对鱼儿造成的危害

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上帝禁区S 发表于 2017-11-18 21:40:35 |显示全部楼层
众所周知,鱼缸中的水体是观赏鱼赖以生存的环境,而水质发生了变化则会直观地体现在鱼只状态上,水质稍有变化便可能致鱼只于死地,更不要说水质中有有毒物质了。如果水中的有毒物质过多,超过鱼体所能承受的范围,则会导致鱼只死亡。那么,鱼缸中都有哪些物质是有毒的呢?又该如何避免鱼只中毒呢?

一、余氯

余氯存在于日常使用的自来水中,而氯对鱼只是有害的。为什么日常使用的自来水中会有氯呢?在自来水中添加氯气,主要目的是防止水传播疾病,自来水通过氯气消毒后,部分氯气会残留其中,这种残留的氯气称为余氯。余氯具有强烈的毒性,所以自来水的余氯必须受到严格的审査,我国自来水水质标准余氯的允许范围是0.2-1.5ppm,一般低于1.0ppm以下。

自来水是大多数养鱼者的主要水源,如果直接使用自来水养鱼,只要余氯的浓度超过0.02ppm,就可能对鱼只黏膜产生强烈的腐蚀,如超过 0.1ppm,对有些敏感的鱼类便会造成致命的威胁,因此直接使用自来水(包括局部换水)饲养鱼只具有相当大的危险。

大部分氯气在水中已经形成其他的化学物质,这些氯化合物姑且称它们为“余氯家族”。如果我们能了解它的来龙去脉,就可以对余氯进行很好的处理,确保养鱼水源的健康。

把少量氯气溶入自来水,氯气将不容易再以原来的游离状态存在,因为氯气的化学性质相当活泼,很容易溶于水或是和存在于水中的其他还原性化学物质起反应。

首先,它能直接与水发生作用,形成次氯酸(HClO),其反应如下:
Cl₂ + H₂O ==HClO + H++Cl-

次氯酸是一种弱酸,在水中会发生有限的解离反应,其反应如下:
HClO——H++ClO-

除非氯气的浓度高于1.0ppm,否则游离态的氯气都将以次氯酸(HClO)或次氯酸根(ClO-)—)离子的形态存在。两者的相对浓度均与的有关。当pH越高时,HClO越低,ClO-越高。如pH为6时,HClO占 96%。,ClO-占4%;而pH为9时,HClO占3%,ClO-占97%。HClO浓度越高,越具有杀伤力。而水族箱中鱼类和水草的pH值范围在7左右,在这个环境下次氯酸(HClO)的杀伤力依然很大。

余氯是自来水新鲜度的指标,而且可以确保自来水的安全,但如果直接用自来水养鱼,则必须先除掉余氯。这里介绍几种去除余氯的方法:

(1)可采用活性炭过滤以达到去除余氯的目的;

(2)添加适量的硫代硫酸钠(俗称海波)可以快速去除余氯;

由于余氯是一种挥发性物质,自己会慢慢挥发,所以可以对自来水进行晾晒,隔天使用并同时加氧(也就是我们平时所说的曝气),太阳暴 晒也会加快余氯的挥发。

以上的三种方法,最推荐使用的是曝气去除余氯。

曝气不仅除余氯,还可以溶氧,促进高氧微生物降解去除重金属、压缩空气、通过管道和曝气设备在水中形成细小的气泡,向上浮动通过水层,不断以新的界面和大气接触,使水和空气充分接触以交换气态物质、去除水中挥发性物质,或使气体从水中逸出,去除水中的氯气和硫化氢等有害气体,使氧气溶入水中,以提高溶解氧浓度,达到除铁、除锰或促进需氧微生物降解有机物的目的。
另外,我们还可以通过向含有余氯的水质添加对应的物品,来去除这种对鱼儿极具伤害的物质。



二、氨

在自然界的湖泊、河流、大海等水域中,水中生物的排泄物、尸体及有机物的残骸会在底层沉淀、遗留下来。如果长期积累下去,这些杂质在水域中会堆积如山,水质也会日渐恶化。但实际上我们并没有见到这些场景,那么这些生物的排泄物、尸体及有机物的残骸都去哪了?其实它们都被微生物异营性细菌分解掉了。

异营性细菌广泛分布于自然界的各个角落,也一直存在于我们的鱼缸内。

不同种类的异营性细菌在有氧或无氧的条件下,会将水中的有机物进行分解,例如:鱼的排泄物、剩余饵料、鱼类尸体等,在分解作用之后会消失于无形。

所有异营性细菌生长和繁殖的速度都非常快,在良好的环境中只需半天就可以繁殖数亿个细菌。我们的鱼缸基本满足异营性细菌对生长环境的需要,只要食物(有机物充足,异营性细菌就会飞速成长,基本不需要人工干预。

我们需要注意的是,异营性细菌的排泄物(氨和硫化氢)都是有剧毒的,并且会在水中沉淀、积累(主要指氨,硫化氢不稳定很容易被氧化),当浓度超过安全指标时,就会将鱼只毒死。

氨对鱼类的毒害非常强,是亚硝酸盐的十倍。在浓度很低的水体中,可以使许多鱼类产生中毒症状,甚至死亡。氨对鱼类的毒害程度以及症状表现会因为其浓度和鱼类的不同而不同。

在0.01-0.02ppm的浓度下:
鱼类可以忍受一段时间,但长期下去也会慢性中毒,进而影响鱼类渗透调节系统,破坏鱼鳃的黏膜层,减低血红素携带氧气能力。鱼类症状表现为:常在水面喘气,鳃转为紫色或暗红色,比较容易瞌睡,食欲不振,长期停留在缸底不活动,鱼鳍或体表出现异常血丝等。

在0.02-0.05ppm浓度下:
氨会和其他疾病加速鱼类死亡。

在0.05-0.2ppm浓度下:
会直接破坏鱼类皮肤和肠道黏膜,造成体表和内部器官出血,同时伤害 大脑和中枢神经系统。0.05-0.2ppm为致死浓度,鱼类会急性中毒迅速死亡。

水中的氨有两种不同的形式:一种是氨(NH4),另一种是铵(NH4)。氨有剧毒,而铵无毒。一般氨测试剂所测试的是氨和铵的总浓度,有时候测试出总浓度非常高,但鱼却很健康,那是因为水中铵的比例较大。

氨与铵在水中是根据pH值来互相转化的,pH值越高,水中所含有毒的氨(NH3)的百分比也越高。例如pH=9时,水中有25%的总氨是有毒的氨(NH3);pH=7时,有毒氨的含量只占总氨的1%。在酸性水中,有毒的氨(NH3)基本不存在,所以氨的毒性会因pH升高而增加。

氨具有强烈的毒性,只有把氨控制在极低的浓度下,才不会影响鱼的健康。控制氨浓度可以采用以下几个方法:

(1)换水可降低氨浓度。这是短期内快速降氨的方法,但并不能解决根本问题。

(2)把水的pH调整到弱酸性,也就是pH〈7的状态下,水中有剧毒的氨会转化成无毒的铵。但这种方法也不能解决根本问题,存在非常大的潜在威胁,和换水一样只可作为短期快速降氨的方法。

(3)可以大量种植水草。水草能以吸收铵的方式间接消耗氨(铵可以作为一种氮肥成为水草的养分)。在一定的pH及温度条件下,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,氨也就随之减少。水草对铵的吸收可以降低氨的浓度,在水草茂盛的鱼缸中,氨的威胁也会非常小,这是从根本上控制氨的方法之一。

(4)建立完善的硝化系统,培养大量的硝化细菌(自营性细菌中去除氨的主力细菌)。这种方法也是生态平衡体系中的一环,自营性细菌会直接吃氨,最终转化为出无毒的硝酸盐。只要能培养出足够多的硝化细菌来转化氨,氨的浓度就能长期、稳定地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。

(5)另外向水中添加一定的除氨药剂,能起到快速除氨的效果!


三、亚硝酸盐

亚硝酸盐是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物,亚硝酸盐对鱼的毒性较强,是饲养中鱼只**性疾病的重要因素。

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免疫力,容易使鱼类患上各种疾病,也常被视为是鱼类致病的根源。

氨对鱼只的毒性会随着鱼龄及尺寸的增加而减少,而亚硝酸盐的毒性则随着鱼只尺寸的增加而增加。pH每下降一个单位,亚硝酸盐的量就会増 加10倍。因此,当pH值降低时,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,比在硬水中更毒;同样的,亚硝酸盐在淡水中比海水更毒。较高的盐浓度能降低亚硝酸盐对鱼的毒性,在某种条件下(pH>7时),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主要危害有:


(1)使鱼只血液的携氧能力逐渐丧失。这是一种慢性中毒现象,它会破坏鱼只的红血球,使血液携氧能力逐渐丧失。当亚硝酸盐的浓度在0.5ppm/左右,某些鱼类会发生这种现象。

(2)使鱼只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发生的状况不同,要根据鱼类对亚硝酸盐的不同柢抗能力而定。

(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,氨的浓度在0.3-0.4ppm就可以杀死这些鱼类。

控制亚硝酸盐的最好办法就是培养完善的硝化系统去除亚硝酸盐,另外还可以通过多换水、提高pH、下盐等方法来减轻亚硝酸盐的毒性。



四、硝酸盐

硝酸盐是鱼缸水体硝化系统的最终产物,与以上几种有毒物质相比,硝酸盐的毒性非常低,但也不可忽视它。水体中硝酸盐没有办法被分解或转化,所以随着时间的增加和硝化系统的持续工作,硝酸盐在水中的浓度也会随之增加,如果放任不管的话,很容易导致鱼只硝酸盐中毒。

虽然鱼缸中的硝酸盐会随时间增加而堆积,但也可以控制,最简单、最直接有效的控制方法就是换水。将鱼缸中的部分水体换掉并加入相应的新水可以冲淡水体中的硝酸盐含量,避免鱼只中毒。


五、硫化氢

硫化氢在缺氧条件下,由残饵或粪便中的含硫有机物经厌氧细菌分解而产生。硫化氢可与水底瓷砖中的金属盐结合形成金属硫化物,致使瓷砖变黑。硫化氢有臭蛋味,具有强烈**、麻醉和影响鱼类呼吸的危害,对鱼类具有较强毒性。在鱼缸水体中,硫化氢的浓度应严格控制在0.1mg/L以下。

控制硫化氢的具体措施如下:

(1)提高水中含氧量,经常清理缸底和清洗过滤棉,铺设瓷砖一定要密封;
(2)严重时可每1L水泼洒0.03-0.05mL的双氧水并放入定量铁屑。

六、药物

正所谓“是药三分毒”,药物起作用的根本原因是因其所含的化学制剂。 药物在治疗疾病的同时会有所残留,特别是全缸下药时,药物会残留在滤材上,待鱼只康复后,这些残留的药物会持续对鱼体产生作用,影响鱼体健康。而药物对鱼只的危害最突出的表现便是药物使用不当,最终导致鱼只死亡。

所以,在使用药物治疗鱼病的时候一定要对症下药,药量一定要掌握好, 切不可过量。在日常的饲养中要注意疾病的预防,但在疾病发生后,饲主要保持冷静,不要“病急乱投医”,尽可能避免全缸用药,以免药物残留在滤材上,进而引发各种不必要的不良影响。
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写得专业性很强,看得心潮起伏。自来水换水也是没办法的事。尤其是一些较大的鱼缸。凉水没有条件,也就只能自来水解决了。时刻保持爆氧状态和勤换水来弥补短板。
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