CN107038650A - 一种淡水池塘水质诊断与调控方法 - Google Patents

一种淡水池塘水质诊断与调控方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107038650A
CN107038650A CN201610988057.6A CN201610988057A CN107038650A CN 107038650 A CN107038650 A CN 107038650A CN 201610988057 A CN201610988057 A CN 201610988057A CN 107038650 A CN107038650 A CN 107038650A
Authority
CN
China
Prior art keywords
regulation
water
value
water body
analysis
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610988057.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107038650B (zh
Inventor
欧阳敏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201610988057.6A priority Critical patent/CN107038650B/zh
Publication of CN107038650A publication Critical patent/CN107038650A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107038650B publication Critical patent/CN107038650B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/02Agriculture; Fishing; Forestry; Mining

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Economics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

本发明公开了一种淡水池塘水质诊断与调控方法,在对水体进行分析的基础上,采用多种调节方式,能够对水体进行持续的诊断和调控,达到稳定水体的目的,为养殖对象创造一个稳定和舒适的环境。养殖周期内致病菌繁殖得到抑制,减少了病害的发生,进而减少了用药,促进了生长;培养的藻类又是鱼类的天然饵料,可弥补投饲量的不足和营养的不平衡,经试验发现相同养殖条件下可减少10%的年总投饲量,降低了成本,增加了鱼产量;同时保护了水环境,向广大消费者提供健康安全的水产品。

Description

一种淡水池塘水质诊断与调控方法
技术领域
本发明属于领域水产养殖技术领域,具体涉及一种淡水池塘水质诊断与调控方法。
背景技术
在大力推进现代渔业建设,实施健康养殖理念的新形势下,如何保持环境中的青山绿水,维护养殖水体友好,又要最大限度地开发利用养殖水面,保障水产品质量安全,达到渔业增效、渔民增收和使渔业可持续发展的目的,是摆在水产从业者面前的一个重要的课题。
可是目前在渔业养殖过程中,没有一套成体系的水质分析调控方法,多数只停留在经验水平,少数监测几个参数,企业卖几个调水产品,什么时候用,用多少,疗程多长均不清楚,未能形成一套有效指导调水的方法,难以达到利用现代仪器,精准把握控制好养殖水体,往往因养殖水体控制不好,导致病害不断发生,严重的导致中毒、缺氧死鱼。甚至有的导致蓝藻暴发,污染水体,损害渔业的可持续发展。因此,调控好养殖水体具有重大的现实意义。
发明内容
为了解决现有技术存在的上述问题,本发明提供了一种淡水池塘水质诊断与调控方法。提供了一种科学有效的水质诊断与调控方法,能够对水体进行持续的诊断与调控,达到稳定水体的目的,为养殖对象创造一个稳定和舒适的环境;既保证了渔业养殖的经济效益,又使环境不会被破坏,有效地平衡二者间的关系。
本发明所采用的技术方案为:
一种淡水池塘水质诊断与调控方法,包括藻相分析调控和有毒有害物质分析调控:
藻相分析以水体中活体叶绿素a的含量为主要指标,以水体CODMn值和碱度为次要指标:当活体叶绿素a的含量低于90μg/L时,继续分析水体CODMn值和碱度,当CODMn值低于4mg/L且碱度低于70mg/L时,则投放藻类营养素进行调节;当叶绿素a的含量高于120μg/L时,则投放藻类抑制剂进行调节;
有毒有害物质分析以水体中氨氮和亚硝酸盐氮的含量为指标,当氨氮含量大于2.0mg/L且亚硝酸盐氮大于0.3mg/L时,则选用投放底质改良剂、增加溶氧、投放亚硝酸盐水质调节剂、降低投饲量和停食中的一种或多种组合进行调节。
其中对参数的检测方法,可以直接选用现有的技术方案;而检测仪器,可以选择快速检测仪器以保证检测结果的及时性,如手持式叶绿素测定仪、多功能水质快速测定仪和数码显微镜等,在此就不再赘述。
所述淡水池塘水质诊断与调控方法,在对水质进行检测的基础上,针对水质出现的不同问题进行不同的调控手段,达到稳定水体的目的,为养殖对象创造一个稳定和舒适的环境。养殖周期内致病菌繁殖得到抑制,减少了病害的发生,进而减少了用药,促进了生长;培养的藻类又是鱼类的天然饵料,可弥补投饲量的不足和营养的不平衡,经试验发现相同养殖条件下可减少10%的年总投饲量,降低了成本,增加了鱼产量;同时保护了水环境,向广大消费者提供健康安全的水产品。
为了进一步了解水体情况,优选的技术方案是,所述淡水池塘水质诊断与调控方法还包括对水体pH值的分析调控:pH值的正常范围是6.5-8.5,当pH值高于10或低于6时,使用pH值调节剂对水体的pH值进行调节。
所述淡水池塘水质诊断与调控方法还包括对水体溶氧的分析调控:溶氧的正常范围是高于或等于5.0mg/L,当溶氧低于3.0mg/L时,对水体进行投放增氧剂、开增氧机和投放净化水质剂中的一种或多种组合进行处理。
另外,本发明中的CODMn值,为使用高锰酸钾作化学氧化剂测出的COD值。投放调控剂的时候还应考虑当时水温的影响。
根据水体参数变化的速率,对不同的参数采取不同的分析频率,具体如下:
藻相分析的频率为3-5天一次,有毒有害物质分析的频率为3天一次;水体CODMn值和碱度分析的频率均为7天一次;pH值的分析频率为1天二次:上午一次,下午一次;溶氧的分析频率均为1天一次。
进一步地,在池塘中选一个代表点,使用采水器取1.0-1.5升距水面20-30cm的水进行分析。
另外,本申请的发明人在做出本发明的过程中,还发现以下规律:在调控水质的过程中,既要考虑参数的不利,甚至有害(毒性)一面,同时也不能忽略其积极一面。通常对指标的习惯表达是:氨氮是否超标、亚硝酸盐氮是否超标或这氨氮是否正常、亚硝酸盐氮是否正常、pH值是否正常。只是强调了氨氮和亚硝酸盐氮有害一面,易于引起养殖者对氨氮、亚硝酸盐氮监控的重视,但是忽略了它们是肥源,是氮肥,是藻类生长的营养素。氨氮、亚硝酸盐氮是水体总氮的一种存在形式,水体总氮还包含有机氮,游离氮、硝态氮等等。只要养殖水体中有鱼虾,投饲行为,水体中就有氨氮,如果水体没有氨氮,此水也稳不住,会出现倒藻。
关于氨氮参数,当检测氨氮1.3mg/L时,远超氨氮常规比色板的最高值了,俗说暴表了,按照以往经验,此时要采取降氨氮措施了,而且要降到标准值以下,但如果将前3天,前5天,前10天测的氨氮数据放到一起看,若前10天测得氨氮3.8mg/L,前5天测得氨氮2.5mg/L,前3天测得氨氮1.8mg/L,今天测得氨氮1.2mg/L。看到这一连续数据,说明氨氮已在转化,之前采取的措施起作用了,水体在恢复自净能力了,此时不宜再采取降氨氮措施,否则氮源会迅速下降,会出现藻类繁殖速度锐减,出现转水现象。
关于亚硝酸盐氮参数:亚硝酸盐氮不仅有毒,同时它还反映出了水里的氧环境,也反映出了水体的营养源,水里的微生态环境。简单地说,亚硝酸盐氮的出现,反映出了水体的硝化反应受阻、硝化细菌繁殖受阻的状态,反硝化反应形成,原因就是水里缺乏溶氧。硝酸盐在反硝化作用下,向亚硝酸盐氮转移,就出现了亚硝酸盐氮高,水体缺氧的现象。亚硝酸盐氮高是双重缺氧,一是本身水体溶氧不足;二是亚盐破坏鱼血红细胞,血红细胞载氧能力差,又出现生理缺氧。如果不改善水体的氧环境,一味的用降亚硝酸盐氮产品,收效甚微,即使降下去了,由于氧环境没有改变,会很快反弹。
关于pH值参数:通常认为pH值在6.5-8.5都是正常的,但实际上,如果早上(9:00)pH值为7.2,下午(4:00)pH值为8.5,按照以往经验,往往认为这样的pH值不正常,其实说明此水中藻相丰富,水中二氧化碳含量足,光合作用强,表明水体“活”;如果早上(9:00)pH值为7.0,下午(4:00)pH值为7.1,传统上认为此水正常,实际上,此水中出现了鱼早上在浮头或不吃料,变天会全池浮头,pH值早晚没有变化或变化很小,这说明水体光照不足,悬浮物太多,或藻量不够(缺藻),或水呼吸(耗氧)过大,这样的水反而要注意调水。
水质检测参数氨氮、亚硝酸盐氮、pH值等,是辅助判定依据,关键核心是关注水体藻类生物量的变化,即藻相,它是各种因素共同作用的结果,结果的好坏是直接判断其水体的好坏。
本发明的有益效果为:本发明公开了一种淡水池塘水质诊断与调控方法,在对水体进行分析的基础上,采用多种调节方式(如调养殖方式、调底质改良、调菌相平衡、调水质波动和调藻相平衡等方式),能够对水体进行持续的诊断和调控,达到稳定水体的目的,为养殖对象创造一个稳定和舒适的环境。养殖周期内致病菌繁殖得到抑制,减少了病害的发生,进而减少了用药,促进了生长;培养的藻类又是鱼类的天然饵料,可弥补投饲量的不足和营养的不平衡,经试验发现相同养殖条件下可减少10%的年总投饲量,降低了成本,增加了鱼产量;同时保护了水环境,向广大消费者提供健康安全的水产品。
附图说明
图1为本发明淡水池塘水质诊断与调控方法调控方法示意图;
具体实施方式
下面结合实施例,更具体地说明本发明的内容。应当理解,本发明的实施并不局限于下面的实施例,对本发明所做的任何形式上的变通和/或改变都将落入本发明保护范围。
在本发明中,若非特指,所有的份、百分比均为重量单位,所有的设备和原料等均可从市场购得或是本行业常用的。下述实施例中的方法,如无特别说明,均为本领域的常规方法。
实施例1
本实施例是针对一主养草鱼的鱼塘的整个养殖周期的诊断与调控,检测时,在池塘中选一个代表点,使用采水器取1.0、1.2或1.5升距水面20、25或30cm的水进行分析调控,包括藻相分析调控、有毒有害物质分析调控、水体pH值分析调控、溶氧分析调控:
藻相分析以水体中活体叶绿素a的含量为主要指标,以水体CODMn值和碱度为次要指标:当活体叶绿素a的含量低于90μg/L时,继续分析水体CODMn值和碱度,当CODMn值低于4mg/L且碱度低于70mg/L时,则投放藻类营养素进行调节;当活体叶绿素a的含量高于120μg/L时,则投放藻类抑制剂进行调节;本实施例中,所述藻类抑制剂使用南昌润爽生物科技有限公司生产的控害灵。
有毒有害物质分析以水体中氨氮和亚硝酸盐氮的含量为指标,当氨氮含量大于2.0mg/L且亚硝酸盐氮大于0.3mg/L时,则选用投放底质改良剂、增加溶氧、投放亚硝酸盐水质调节剂、降低投饲量和停食中的一种或多种组合进行调节;
以某一天的检测结果为例:氨氮为0.87mg/L,亚硝酸盐氮为0.11mg/L,对照表1对应参数值,说明这两参数处于正常值内,可不对它们采取措施。
pH值的正常范围是6.5-8.5,检测pH值为7.1,不调控pH值再检测溶氧为6.2.0mg/L,不采取调控措施。
检测方法均直接选用现有的技术方案;而检测仪器,选择快速检测仪器以保证检测结果的及时性,如手持式叶绿素测定仪、多功能水质快速测定仪和数码显微镜等。
本实施例中,具体的检测参数和频率如下表:
表1:检测参数和频率表
经试验发现相同养殖条件下可减少10%的年总投饲量,降低了成本,增加了鱼产量;同时保护了水环境,向广大消费者提供健康安全的水产品。
实施例2
本实施例是在实施例1的基础上,针对另一养殖户主养草鱼的鱼塘进行的水质诊断与调控:在池塘中选一个代表点,使用1.0升的采水器(带温度计)在距水面20~30cm的水中采水1.0升。分别进行下列检测分析:
首先,检测水体中活体叶绿素a的含量为60μg/L,对照表1对应参数值,低于下限,说明水体藻量未达到设计的要求,需要把藻量推高;再检测氨氮为1.87mg/L,亚硝酸盐氮为0.61mg/L,对照表1对应参数值,说明这两参数处于超标状况,鱼已出现飘浮水面的现象,对养殖鱼类已产生危害作用;再测溶氧量为3.5mg/L,说明水体溶氧偏低。综合诊断:由于水体有毒有害参数超标,养殖对象已出现危害现象,说明水体溶氧严重不足,水体有机物含量多,底质中残饵、粪便、尿等分解受阻,分解微生物量不足且繁殖受到抑制,整个水体中物质循环受阻。因此,在这种情况下,采取的措施(处方)中应以先解决水体有毒有害物质的危害为前提,要尽快降低氨氮、亚硝酸盐氮的值,使漂浮于水面的鱼群自然潜入水中,然后再采取其它调控水质的措施。开出处方:一开增氧机,投放颗粒状增氧剂;二少投饲或停饲;三投降氨氮、亚硝酸盐氮产品;四投底质改良剂;在漂浮于水面的鱼群自然潜入水中,氨氮、亚硝酸盐氮的值恢复正常后,尽快投放藻增宝,即藻类生长营养平衡素产品,使水体中藻类的含量达到设定的值,确保水体溶氧正常,物质与能量的循环畅通,恢复水体的自净的能力,后续可投放微生态制剂,维持水体的动态平衡,确保在养殖周期内水质平稳,达到养水的目的。
最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种淡水池塘水质诊断与调控方法,其特征在于,包括藻相分析调控和有毒有害物质分析调控:
藻相分析以水体中活体叶绿素a的含量为主要指标,以水体CODMn值和碱度为次要指标:当活体叶绿素a的含量低于90μg/L时,继续分析水体CODMn值和碱度,当CODMn值低于4mg/L且碱度低于70mg/L时,则投放藻类营养素进行调节;当叶绿素a的含量高于120μg/L时,则投放藻类抑制剂进行调节;
有毒有害物质分析以水体中氨氮和亚硝酸盐氮的含量为指标,当氨氮含量大于2.0mg/L且亚硝酸盐氮大于0.3mg/L时,则选用投放底质改良剂、增加溶氧、投放亚硝酸盐水质调节剂、降低投饲量和停食中的一种或多种组合进行调节。
2.根据权利要求1所述的淡水池塘水质诊断与调控方法,其特征在于,还包括对水体pH值的分析调控:pH值的正常范围是6.5-8.5,当pH值高于10或低于6时,使用pH值调节剂对水体的pH值进行调节。
3.根据权利要求1所述的淡水池塘水质诊断与调控方法,其特征在于,还包括对水体溶氧的分析调控:溶氧的正常范围是高于或等于5.0mg/L,当溶氧低于3.0mg/L时,对水体进行投放增氧剂、开增氧机和投放净化水质剂中的一种或多种组合进行处理。
4.根据权利要求1所述的淡水池塘水质诊断与调控方法,其特征在于,藻相分析的频率为3-5天一次,有毒有害物质分析的频率为3天一次;水体CODMn值和碱度分析的频率均为7天一次。
5.根据权利要求2所述的淡水池塘水质诊断与调控方法,其特征在于,pH值的分析频率为1天二次:上午一次,下午一次。
6.根据权利要求3所述的淡水池塘水质诊断与调控方法,其特征在于,溶氧的分析频率为1天一次。
7.根据权利要求1-6任一所述的淡水池塘水质诊断与调控方法,其特征在于,使用采水器取1.0-1.5升距水面20-30cm的水进行分析。
CN201610988057.6A 2016-11-09 2016-11-09 一种淡水池塘水质诊断与调控方法 Active CN107038650B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610988057.6A CN107038650B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 一种淡水池塘水质诊断与调控方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610988057.6A CN107038650B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 一种淡水池塘水质诊断与调控方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107038650A true CN107038650A (zh) 2017-08-11
CN107038650B CN107038650B (zh) 2021-04-02

Family

ID=59530397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610988057.6A Active CN107038650B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 一种淡水池塘水质诊断与调控方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107038650B (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103175513A (zh) * 2013-03-01 2013-06-26 戴会超 水利工程影响下基于物联网的流域水文水质监控系统及方法
CN103420484A (zh) * 2013-07-17 2013-12-04 苏州海阳渔业科技有限公司 一种原位调控水产养殖池塘的藻相和水质的方法
CN103875575A (zh) * 2014-04-20 2014-06-25 常德家华水产科技有限公司 一种南美白对虾淡水湖泊的养殖方法
CN103891639A (zh) * 2012-12-29 2014-07-02 天津市凯润淡水养殖有限公司 一种建立淡水养殖池塘多级生物系统的方法
CN104170782A (zh) * 2014-09-03 2014-12-03 山东华春渔业有限公司 海参春夏养殖方法
US20150106434A1 (en) * 2013-10-10 2015-04-16 Larry Fiene Compositons, methods and systems for retrieval of harvest data
CN105340804A (zh) * 2015-11-25 2016-02-24 华南农业大学 一种黄颡鱼生态共生养殖方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103891639A (zh) * 2012-12-29 2014-07-02 天津市凯润淡水养殖有限公司 一种建立淡水养殖池塘多级生物系统的方法
CN103175513A (zh) * 2013-03-01 2013-06-26 戴会超 水利工程影响下基于物联网的流域水文水质监控系统及方法
CN103420484A (zh) * 2013-07-17 2013-12-04 苏州海阳渔业科技有限公司 一种原位调控水产养殖池塘的藻相和水质的方法
US20150106434A1 (en) * 2013-10-10 2015-04-16 Larry Fiene Compositons, methods and systems for retrieval of harvest data
CN103875575A (zh) * 2014-04-20 2014-06-25 常德家华水产科技有限公司 一种南美白对虾淡水湖泊的养殖方法
CN104170782A (zh) * 2014-09-03 2014-12-03 山东华春渔业有限公司 海参春夏养殖方法
CN105340804A (zh) * 2015-11-25 2016-02-24 华南农业大学 一种黄颡鱼生态共生养殖方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
X.Y.CHEN 等: "Study on the Inhibitive Potential of PAM Against Water Bodies Eutrophication", 《2008 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOINFORMATICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING》 *
杨婉玲 等: "不同养殖品种池塘化学耗氧量(CODMn)变化趋势及环境影响因素", 《广东农业科学》 *
江文文 等: "瑶湖水体营养状态的评价", 《安徽农业科学》 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN107038650B (zh) 2021-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shoko et al. A comparison of diurnal dynamics of water quality parameters in Nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) monoculture and polyculture with African sharp tooth catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822) in earthen ponds
Al‐Hafedh et al. Food production and water conservation in a recirculating aquaponic system in Saudi Arabia at different ratios of fish feed to plants
Stickney Culture of nonsalmonid freshwater fishes
BR112014031658B1 (pt) Método mixotrófico de aquicultura
CN103875597A (zh) 一种大鲵仿生态驯养繁育方法
CN106380004B (zh) 水产养殖水域生态修复剂及其制备方法
CN104872029A (zh) 通过调控高产养殖池塘水质的水产生态养殖方法
CN105638525B (zh) 一种大泷六线鱼的封闭式循环水养殖方法
CN106172133A (zh) 一种罗非鱼山塘小水库养殖方法
Torrans Effect of oxygen management on culture performance of channel catfish in earthen ponds
CN105454144B (zh) 一种黄颡鱼养殖水体富营养化预警方法及其应用
Yu et al. Physicochemical water quality parameters in typical rice-crayfish integrated systems (RCIS) in China
CN103314903B (zh) 塔里木裂腹鱼一龄鱼种的培育方法
Filbrun et al. Effects of feeding rate on habitat quality in fish rearing ponds
Nasrillayevich et al. INFLUENCE OF SOME BIOECOLOGICAL INDICATORS OF WATER ON FISH ORGANISM
Hossain et al. Biomass growth and composition of Azolla (Azolla pinnata R. Br.) supplemented with inorganic phosphorus in outdoor culture.
Junge et al. Aquaponics textbook for higher education
CN101095405A (zh) 一种红罗非鱼养殖的方法
Masser Cage culture: site selection and water quality
Verster Comparison of growth rates of tilapia species (Oreochromis mossambicus and Oreochromis niloticus) raised in a biofloc and a standard recirculating
Fadhilah et al. Water quality and growth performance of giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii and green bean, Phaseolus vulgaris in aquaponics system at different flow rates
Kurten et al. Combined nitrogen and phosphorus fertilization for controlling the toxigenic alga Prymnesium parvum
Syarifudin et al. Performance of Climbing Perch (Anabas testudineus) and Bok Choy (Brassica chinensis) in Aquaponics Systems Using Nutrient Film Technique in Indonesian Small-scale Livestock.
CN107038650A (zh) 一种淡水池塘水质诊断与调控方法
Anyanwu et al. Physio-chemical parameters of fish pond used for Dutch clarias hybrid fed coconut chaff and bambara nuts

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant