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?水中饱和溶氧量受到大气氧分压、水温、水中其它溶质(如其它气体、有机物或无机物)含量等因素共同作用的影响。水中的饱和溶氧与大气氧分压呈正相关关系,自然条件下大气氧分压不会有大幅度变化,因此对饱和溶氧量的影响可以忽略。第30页,共43页,星期日,2025年,2月5日溶氧随着水温升高,饱和溶氧量下降;盐度对溶氧也有直接而明显的影响,随着水体盐度升高,饱和溶氧量下降。
????大多数情况下,养殖水体中溶氧的实际含量低于饱和溶氧量,其数值取决于当时条件下水中增氧与耗氧动态平衡作用的结果。第31页,共43页,星期日,2025年,2月5日关于溶解氧的分布变化规律第1页,共43页,星期日,2025年,2月5日溶解氧分布是指:同一时刻,同一水体内不同水层、水区的溶氧差别状况。溶氧变化是指:同一水体内,同一水层、水区在不同时刻溶氧含量差别情况。
?水体中增氧、耗氧作用及其影响因素的复杂性,决定了水体内溶氧分布变化的多样性与复杂性。一般说:贫营养水体,溶氧多近饱和,变化不大;相反,富营养或受污染水体,溶氧浓度很不稳定,大起大落,变化很大,下面着重讨论其动态规律。第2页,共43页,星期日,2025年,2月5日一、溶解氧的日变化及日较差
溶氧日变化的一般规律是,
1.表层水中溶氧含量昼夜变化极大,最小值通常出现在早晨日出之前,最大值则出现在下午日落之前。早上日出后的整个白天,溶氧量从最小值逐渐增高,至日落前达最大值,而在日落后的整个黑夜,溶氧则从最大值不断降低,到早晨日出前又达到最小值。如此循环不止,变化不息。第3页,共43页,星期日,2025年,2月5日表层水中溶氧含量的这种变化规律,是水中P—R矛盾运动的必然反映,其原因在于,日出之后,表层水中浮游植物开始进行光合作用,PR,放出大量氧气,终于使表层水中增氧作用超过耗氧作用;因而水中溶氧实际含量逐渐增高,经过整个白天的积累,在日落之前,便积累到最大值。日落之后表层水中的浮游植物,不仅不能进行光合作用,放出氧气,反而要进行呼吸,消耗氧气,R》P,耗氧作用大大超过增氧作用,溶氧实际含量迅速减小,第4页,共43页,星期日,2025年,2月5日经过漫长黑夜的积累,到日出之前,终于
使表层水中增氧作用超过耗氧作用;因而水中溶氧实际含量逐渐增高,经过整个白天的积累,在日落之前,便积累到最大值。日落之后表层水中的浮游植物,不仅不能进行光合作用,放出氧气,反而要进行呼吸,消耗氧气,?R》P,耗氧作用大大超过增氧作用,溶氧实际含量迅速减小,经过漫长黑夜的积累,到日出之前,达到最小值.第5页,共43页,星期日,2025年,2月5日溶氧最大值与最小值出现的具体时间,不仅与光照有关,也受温度影响。寒冷季节,早,晚气温很低,光合作用较弱,与温暖炎热季节相比,溶氧最大值出现时间常会提早2~4小时,溶氧最小值的出现时间,则往往推迟1—2小时O2.
第6页,共43页,星期日,2025年,2月5日溶氧日较差的大小,主要与水体本身的生产性能有关,其一般规律是,
???①其他条件相同或近似时,水体越肥,水中浮游植物密度越大,则溶氧日较差越大???②在生物与肥料条件相同或相似时,水温高,光照强度大,光合作用进行强烈时,溶氧日较差也大。因此,一年之中,以夏季的溶氧日较差最大,冬季最小,春、秋两季居中,相差亦不大。
??第7页,共43页,星期日,2025年,2月5日?③综合上述两点可知:水质肥沃、生物密度大、光合作用强烈的鱼池,一到酷暑季节,表层水中溶氧日较差可变得极大,最高溶氧量可达饱和度200%以上,最小溶氧量可在饱和度20%以下,严重时会引起鱼、贝类大量死亡。因此,凡是溶氧量日较差极大的水体,一到容易出现溶氧最小值的季节及时间,都要特别留意溶氧动态,加强水质管理,防止鱼、贝类大批死亡。
第8页,共43页,星期日,2025年,2月5日2溶氧日变化最大直与最小值之差称为“昼夜变化幅度”简称“日较差’,如图课本57页最小值才1.2毫升/升,最大值为13.2毫升/升,日较差高达13.2-1.2=12毫升/升。第9页,共43页,星期日,2025年,2月5日3.底层水中溶氧日变化倾向,大体与表层水相似。不过,底层水中阳光不足,即使白天,光合作用也不能正常进行,主要依靠水团运动、分子扩散,从表水层向底水层增补溶氧,数量比表层水少得多,而耗氧作用则日夜照样进行,强度变化不大,因此,底层水中溶氧,日变化不及表层水大,日较差也小,饱和度保持在较低水平。水中溶氧量除日变化之外,还有年变化,其基本原则与上述相同。第10页,共43页,星期日,2025年,2月5日二、溶解氧的垂直分布第11页,共43页,星期日,2025年,2月5日溶氧垂直分布的一般规律
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