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盐碱水体具有高pH值、高碱度、主要离子比例失衡的特点,本研究主要针对于高pH值的特点,来研究盐碱池塘高pH水质的物理调控方法。高pH值严重制约着盐碱水养殖业的发展,因此对高pH盐碱水体进行调控显得尤为重要。池塘水体pH主要受化学因素和生物因素等的影响。化学因素主要是与碳酸盐平衡体系有关,CO2是该体系的主要影响因子;生物因素主要是与浮游藻类的光合作用、呼吸作用等生物活动密切相关。无论是化学因素还是生物因素,水体中CO2浓度是关键环节,因此若能通过增加水-汽接触面积,提高水体中CO2浓度,则为调控水体pH提供新思路。因此本研究在实验室内验证通气降低水体pH可行性,接着在室外进行了不同增氧方式对盐碱池塘水体pH调控效果的研究,考虑到影响池塘水体pH的因素还包括微生物因素等,故又在室内进行通气对添加微生态制剂藻类高pH水体的影响的试验,为盐碱池塘高pH水质调控提供技术支撑。通过本文研究发现:1.通气可以降低水体的pH值。在无藻水体中通气量越大,pH值下降速率越明显;在含藻水体中,pH值下降还与叶绿素a浓度相关,通气量和叶绿素a浓度表现出一定的拮抗作用,但在本试验范围内通气对于水体pH值的影响强于叶绿素a浓度的影响。2.通气可以抑制含蓝藻、绿藻水体的pH值。在蓝藻水体中,通气量和光照强度与pH抑制效果呈正比,即通气量越大,光照强度较强时抑制pH值增长效果越好。当通气量为2.4 L/min、温度为25℃、光照强度为6000 lx,抑制pH值增长效果最佳;在绿藻水体中,通气量与pH抑制效果呈正比,光照强度与之呈反比,且通气量为2.4 L/min,温度为25℃、光照强度为2000 lx时降低pH值最为明显,ΔpH为-0.41。3.与单一叶轮增氧方式相比,以底部增氧+叶轮增氧的复合增氧方式对盐碱池塘pH值的调控效果较好。在晴天、阴天、雨天等不同天气条件下,复合增氧池塘pH低于单一叶轮池塘,其中阴天、雨天时,复合增氧均显著低于单一叶轮增氧(P<0.05),晴天时在增氧机工作的条件下显著(P<0.05);养殖过程中,复合增氧池塘在监测初期pH高于单一叶轮增氧池塘,但在第45 d监测时pH已低于后者。与单一增氧方式相比,复合增氧方式下水体pH值下降幅度较大,在前30 d中,pH值显著高于单一叶轮增氧池塘(P<0.05),并在第15 d达到最大值9.09,45 d后pH值显著低于单一叶轮增氧池塘(P<0.05),其中在第45 d达到最低值8.10,同时复合增氧池塘pH降低值ΔpH达到最大值0.89,而单一叶轮增氧池塘降低值仅为0.64。此外,复合增氧方式下水体pH值第30 d后相对趋于稳定。4.通气对添加芽孢杆菌、乳酸菌和光合细菌的含藻高pH值水体有一定的影响,通气和微生态制剂表现出协同作用,其中通气在微生态制剂调控水体pH中发挥一定的促进作用。通气条件下芽孢杆菌和乳酸菌对水体pH值的影响效果较明显。综上,通过增氧增加水体中CO2浓度,可以降低盐碱池塘水体的pH值,且以底部增氧+叶轮增氧组合的复合增氧方式调控效果好于传统单一叶轮增氧。此外通气可以增强微生态制剂对水体pH调控的效果。运用增氧物理方式对盐碱池塘高pH水体进行调控,为盐碱水养殖的健康绿色发展提供了新的思路。