Вода-как среда обитания рыб.физический и химический состав воды
Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I
Кафедра частной зоотехнии
Реферат
На тему: «Вода как среда обитания рыб. Физические свойства и химический состав воды»
Выполнил : студентка ФВМиТЖ
5 курса 6а группы
Монахова Е.М.
Проверил : доцент Федорова М.И.
Воронеж 2012
Оглавление
Введение. 3
Вода как среда обитания рыб. 7
Физические свойства воды. 8
Свет в воде. 8
Звук в воде . 9
Плотность. 10
Кругооборот воды . 10
Циркуляция и стратификация. 12
Температура. 14
Цветность. 14
Прозрачность воды. 15
Запах и вкус. 15
Химический состав. 15
Свободная углекислота (С02). 1
Сероводород(H2S). 18
Концентрация водородных ионов. 18
Концентрация водородных ионов
Магний. 19
Железо (Fe) 20
Марганец 20
Хлориды и сульфаты. 20
Кремний. 21
Азот и фосфор 21
Окисляемость воды. 22
Заключение 24
Список использованной литературы. 25
Введение.
Водная оболочка Земли называется гидросферой, и включает океаны, моря, реки, озера, болота, ледники и т. д. Вода занимает преобладающую часть биосферы Земли (71 % земной поверхности). Средняя глубина - 3554м, вес 0,022 % веса планеты, площадь - 1350 млн. кв. км -океаны, 35 млн. кв. км - пресные воды.[4]
Вода – не только живительный
источник для всех животных и растений
на Земле, но является для многих из
них и средой обитания. К их числу,
например, относятся многочисленные виды
рыб, в том числе караси, населяющие реки
и озёра края, а также аквариумные рыбки
в наших домах. Как видите, они прекрасно
себя чувствуют среди водных растений.
Дышат рыбки жабрами, извлекая кислород
из воды. Некоторые виды рыб, например,
макроподы дышат атмосферным воздухом,
поэтому периодически поднимаются на
поверхность.
Вода
- среда обитания многих водных растений
и животных. Одни из них всю жизнь проводят
в воде, а другие находятся в водной среде
лишь в начале своей жизни. В этом можно
убедиться, посетив небольшой пруд или
болото. В водной стихии можно обнаружить
самых маленьких представителей - одноклеточные
организмы, для рассмотрения которых требуется
микроскоп. К ним относятся многочисленные
водоросли и бактерии. Их количество измеряется
миллионами на кубический миллиметр воды.
Коловратки – из царства многоклеточных
животных. Вблизи рта реснички водят хоровод,
загоняя воду с водорослями и бактериями
прямо в рот. Вращающийся зелёный шарик
- это многоклеточный вольвокс, состоящий
из нескольких десятков тысяч одноклеточных
водорослей. Диаметр шара всего два миллиметра.
Внутри шара видны подрастающие молодые
вольвоксы. Несмотря на крохотные размеры,
вся эта водная мелюзга или, так называемый,
планктон следит за чистотой воды, перерабатывая
отмёршую растительность и погибших животных.
В свою очередь, они являются пищей для
более крупных организмов. Таких, например,
как личинки комаров, обитающие во множестве
у поверхности воды. Молодой комар покидает
своё временное убежище – куколку-лодочку
весьма осторожно. Малейшее волнение на
поверхности воды в это время губительно
для комара, так как он может упасть в воду,
откуда уже не в силах выбраться.
Поверхность воды
имеет особую упругую плёнку – поверхностное
натяжение, чем успешно пользуются мелкие
водные жуки-вертячки. Они встречаются
целыми стайками. Сверкая на солнце, вертячки
оживлённо бороздят воду и ловят мелких
беспозвоночных животных. Более крупную
жертву, упавшую на поверхность воды, всегда
заметит клоп-водомерка. Он хищник. Иногда
жертвой водомерки становится даже стрекоза.
В свою очередь, на водомерок нередко охотится
тритон. Это хвостатое земноводное живёт
в воде всё лето.
И под
водой немало хищников. Один из них – клоп-гладыш.
Это один из самых крупных водных клопов,
сильный и ловкий хищник. Длина его тела
более одного сантиметра. Гладыш плавает
спиной вниз, брюшком кверху. Его большие
красные глаза обращены при этом ко дну,
высматривая добычу. Он легче воды и дышит
атмосферным воздухом. В отличие от водомерки,
гладыш неплохо летает, посещая подходящие
для охоты водоёмы.
На дне
водоёмов можно встретить странных обитателей
- личинок ручейников. Их тело находится
в особом футляре- чехлике, который личинка
строит сама из подручных материалов,
например, из камушек.
Все
наши стрекозы откладывают яйца в воду
или ткани водных растений. Личинка стрекозы
имеет характерный облик, малоподвижна
и хорошо приспособлена к жизни на дне
водоёма. Она хищник в водной стихии, как
и взрослые стрекозы в воздушной среде.
Личинка стрекозы дышит трахейными жабрами.
Нередко можно увидеть двух личинок, которые
выясняют, кому именно принадлежит данный
участок дна водоёма.
В воде
живёт и паук-серебрянка. Это единственный
из пауков, который отлично приспособился
к подводному существованию. Он одинаково
хорошо передвигается как на суше, так
и в воде. Дышит паук атмосферным воздухом.
Строит под водой из паутины жилища, которые
наполняет воздухом. Такое жилище служит
пауку надёжным подводным убежищем. Здесь
он отдыхает и поедает пойманную добычу.
А
это личинка жука плавунца. Настоящий
хищник. Добычей, как правило, становится
зазевавшийся головастик лягушки. Вне
воды личинка плавунца беспомощна и может
погибнуть.
В воде
и только в воде откладывают икру все наши
земноводные животные, такие как лягушки,
жабы, тритоны и углозубы. Вы видите зелёных
жаб во время брачных игр, предшествующих
откладке икры. Обычно жабы живут вне водоёмов,
но весной после зимней спячки они дружно
и большими группами плавают и резвятся
в воде.
Икра
земноводных животных плавает на поверхности
воды, среди водных растений и благодаря
чёрному цвету хорошо прогревается лучами
весеннего солнца. Из икринок выходят
личинки, носящие название головастиков.
Питаются головастики растительной пищей.
Чуть позже у головастиков отрастают конечности,
и форма их тела заметно изменяется.
Трагедией
для жителей маленьких водоёмов является
засуха. В считанные часы вода испаряется
и все водные обитатели, в том числе и головастики,
погибают. Лишь отдельные экземпляры чудом
избегают смерти, благодаря более быстрому
развитию среди собратьев.
Вода
- среда обитания и некоторых млекопитающих.
Это речной бобр. В далёком прошлом бобра
считали рыбой! Так тесно связан он с водой.
Бобра вода кормит, поит, даёт жильё и убежище
от врагов. Внешность бобра внушительна.
В бобровой шубе ходит! Дорогая шуба, с
тёплым подшёрстком и крепкой остью. Для
большей эластичности и ненамокаемости
смазана маслянистым веществом. Весит
бобр от 9 до 40 килограммов. Живёт лет до
25. Едят бобры кору, побеги, листья, особенно
любят осину и ивы.
Зоологи называют бобров «инженерами».
Бобры умеют грамотно строить настоящие
плотины на реках, каналы на болотистой
местности, хатки-дома с входом под водой.
С помощью своих передних резцов, имеющих
ярко-оранжевую окраску, бобр валит среднее
деревце за две-три минуты!
Самое маленькое млекопитающее – выхухоль.
Она живёт у воды и здесь же находит себе
пропитание.
Вода является средою, которая во много
раз плотнее воздуха. В силу этого она
оказывает на живущие в ней организмы
определённое давление и в то же время
обладает способностью поддерживать тела,
согласно закону Архимеда, по которому
всякое тело, находящееся в воде, теряет
в весе столько, сколько весит вытесненная
им вода.
Среди водных животных, как и на суше, есть
прожорливые хищники и мирные растительноядные,
но для их жизнедеятельности нужна чистая
без вредных примесей вода.
Сохраняя и оберегая воду наших рек, озёр,
прудов, мы сохраняем и жизни наших братьев
меньших.[1]
Вода как среда обитания рыб.
Водная оболочка Земли называется гидросферой, и включает океаны, моря, реки, озера, болота, ледники и т. д. Вода занимает преобладающую часть биосферы Земли (71 % земной поверхности). Средняя глубина - 3554м, вес 0,022 % веса планеты, площадь - 1350 млн. кв. км -океаны, 35 млн. кв. км - пресные воды.[2]
Для того, чтобы понять жизнь, повадки и поведение рыб в целом, их образ жизни и реакции, необходимо обладать некоторыми знаниями о среде их обитания. Когда, например, рыболовы-спортсмены обседают правильный выбор мушки или другой приманки, они часто забывают о тех ограничениях или возможностях, которые объясняются состоянием воды.
Вода - это совершенно уникальная среда во многих отношениях. Молекула воды, состоящая их двух атомов водорода и одного атома кислорода, удивительно стабильна. Вода является единственным в своем роде соединением, которое одновременно существует в газообразном, жидком и твердом состоянии. Другое интересное свойство воды заключается в приобретении весьма плотного состояния при температуре выше уровня замерзания для пресной воды эти параметры составляют соответственно 4 °С и 0 °С. Это имеет решающее значение для выживания рыбы и других водных организмов в зимний период. Благодаря этому же свойству лед плавает на поверхности воды, образуя защитный слой на озерах, реках и в прибрежных зонах. И это же свойство способствует термальной стратификации водных слоев и сезонному обороту водных масс в озерах в местностях с холодным климатом, что очень важно для жизни рыб.
Полностью очищенная вода существует только в лабораторных условиях. Любая природная вода содержит в себе много различных веществ. В "сырой воде" это в основном так называемая защитная система или углекислый комплекс, состоящий из соли угольной кислоты, карбоната и бикарбоната. Этот фактор позволяет определить тип воды кислая, нейтральная или основная, на основе ее значения рН, что с химической точки зрения означает содержащуюся в воде пропорцию ионов водорода. У нейтральной воды рН=7, более низкие значения указывают на повышенную кислотность воды, а более высокие- на то что она щелочная. В известняковой местности вода озер и рек обычно имеет повышенные значения рН по сравнению с водоемами тех мест, где содержание известняка в грунте незначительное.
Если вода озер и рек считается пресной, то морская вода называется соленой или солоноватой. Между пресной и соленой водой существует множество промежуточных типов Воду некоторых внутренних морей, например, Балтийского, называют солоноватой. Вода, содержащая менее грамма растворенных веществ на килограмм (литр), считается пресной, при повышенном их содержании она называется соленой или солоноватой. Обычно содержание примесей в морской воде составляет 35 граммов на килограмм (именуемое также промилле количество частей на тысячу).[3]
Физические свойства воды.
Свет в воде.
Состояние света в воде значительно отличается от его состояния в воздухе. Даже в чистейшей воде озера или океана солнечный свет отражается, рассеивается и поглощается в такой степени, что лишь один его процент достигает глубины 150 метров. В загрязненную и мутную воду свет может проникнуть всего на несколько метров. Естественно, такие различия светопроводимости в большой степени сказываются, например, на возможности рыбы видеть приманку.
Атмосфера земли абсорбирует часть проходящего через нее солнечного света. Озоновый слой атмосферы выполняет важную задачу, задерживая вредные ультрафиолетовые лучи. Когда солнечный свет попадает в воду, он поглощается в еще большей степени в зависимости от длины волн своих лучей. В пресной воде зелено-голубые лучи проникают на наибольшую глубину, однако даже эта часть спектра ослабевает настолько, что фотосинтез водной растительности на глубине более 100 метров становится невозможным.
Поэтому жизненно важно, чтобы питательные вещества из глубины поднимались к поверхности, где солнечный свет интенсивнее, и были там утилизированы планктоном и водорослями.
Несмотря на свои ограниченные возможности проникать через воду, свет весьма важен для водных организмов Они зависят от света не только с точки зрения тепла и энергии, необходимых для фотосинтеза, но также и в плане кислорода и органических веществ, производимых зелеными водорослями. Такое "первичное" производство сконцентрировано в основном в верхних слоях воды, а в море главным образом в водах континентального шельфа и на отмелях.[3]
Световой режим играет важную роль в распределении водных организмов. Водоросли в океане обитают в освещаемой зоне, чаще всего на глубине до 40 м, если прозрачность воды велика, то и до 200 м. У Багамских островов обнаружены водоросли на глубине 265 м, а туда доходит всего 5*10-6 солнечной радиации.
С глубиной меняется и окраска животных. Наиболее ярко и разнообразно окрашены обитатели мелководной части океана. В глубоководной зоне распространена красная окраска, здесь она воспринимается, как черный цвет, что позволяет животным скрываться от врагов. В наиболее глубоководных районах Мирового океана в качестве источника света организмы используют свет, испускаемый живыми существами (биолюминесценция).[2]
Звук в воде .
В качестве звукопроводящей среды вода превосходит воздух скорость звука в воздухе 330 - 340 метров, а в воде - 1400 - 1500 метров в секунду, в зависимости от атмосферного давления и солености воды.
Поэтому водный мир ни в коей мере нельзя назвать миром безмолвия, хотя у нас, рыболовов-спортсменов, иногда складывается именно такое впечатление. Живя над поверхностью воды, мы редко слышим звуки из ее глубин, главным образом, потому, что эти волны угасают на ее поверхности. Проведенные с помощью современного гидроакустического оборудования исследования показали, что водную среду можно сравнить с фонотекой, где рыбы отвечают за основную часть звукозаписей.[3]
Плотность.
Плотность как экологический фактор определяет условия передвижения организмов, причем некоторые из них (головоногие моллюски, ракообразные и т.д.), обитающие на больших глубинах, могут переносить давление до 400 - 500 атмосфер. Плотность воды также обеспечивает возможность опираться на нее, что особенно важно для бесскелетных форм (планктон).[2]
Кругооборот воды .
Вода покрывает примерно 71% поверхности земли Ее общий объем оценивается в более чем 1450 миллионов кубических километров. Из этого количества примерно 94% приходится на океаны, 4% - на пресную воду, 2% - на ледники, и только 0,001% - воды содержится в атмосфере. Большая часть пресной воды находится в процессе постоянного кругообращения, приводимого в движение тепловой энергией солнца. Этот всемирный цикл состоит из нескольких стадий.
Вода постоянно испаряется с поверхности океанов. Ее пары уносятся ветром, конденсируются при охлаждении и выпадают на землю в виде дождя, снега или града. Ежегодно с поверхности океана испаряется слой воды толщиной примерно в 1 метр 90% ее возвращается прямиком назад, благодаря конденсации над поверхностью моря. Остальная ее часть уносится ветром на континенты и выпадает там в виде весьма ценных осадков, большая часть которых испаряется из озер, рек, с растительности и земли и возвращается обратно в море. То, что остается на континентах, формирует разного рода потоки, сбегающие в море, и этим завершается процесс кругооборота.
В природе постоянно происходит
кругооборот энергии и
Для создания здоровой окружающей среды множество различных процессов должны уравновешивать друг друга. Энергия света вызывает фотосинтез в растениях, поглощающих двуокись углерода и выделяющих кислород.
(а). Дыхание - это обратный процесс,
потребляющий кислород и
При этом процессе разложения потребляется кислород и выделяется двуокись углерода наряду с питательными веществами, которые всасываются корнями и листьями водных растений. Таким образом, круг замыкается.[3]
Циркуляция и стратификация.
Кроме глобального кругооборота воды в океанах и озерах происходит много других процессов, связанных с циркуляцией и течениями. Течения переносят тепло и растворенные в воде вещества, которые очень важны для рыб и других представителей водной жизни. Океанские течения, которые берут свое начало в субтропических широтах, снабжают теплом широкие просторы Северной Атлантики и Тихого океана. Вертикальные течения поднимают прохладную воду и питательные вещества со дна океанов и озер к их поверхности.
Поверхностные течения океанов и озер зависят главным образом от направления ветра.
Кроме этого, течениями управляют такие силы, как изменения атмосферного давления, плотность воды, а также приливы, вызванные гравитационным притяжением солнца и луны. Изменение плотности воды зависит от изменения ее температуры. Самые большие изменения такого рода происходят в глубоких озерах в умеренных климатических зонах. Там, как уже говорилось выше, водные слои термально стратифицируются и меняются местами в соответствии с сезонным циклом.
В течение лета более теплая вода
в озере имеет наименьшую плотность
и поэтому формирует
Таким образом, при летней и зимней
стратификации в озере
Такая летняя стратификация, или "стагнация", воды может вызвать достаточно серьезную нехватку кислорода, особенно в высоко продуктивных озерах, которым требуется много кислорода для разложения органических веществ.
Вся жизнь на земле зависит от солнца. Его радиация не только представляет собой питание для зеленой растительности, но и является источником энергии для циркуляции воды и воздуха на всем земном шаре.
Согретая солнцем вода испаряется в атмосферу, переносится ветром и. в конечном итоге, выпадает на землю в виде дождя или снега. Уже на земле она стекает в реки и другие потоки, возвращающиеся в моря, где она циркулирует в течениях, пока не испарится снова.
В то же время в морях при повышении солености воды температура ее максимальной плотности снижается до 4 °С. Вместе с этим, температура ее замерзания опускается немного ниже 0 °С. При высокой солености воды эти температуры становятся практически равными. В результате там, где такая вода однородна, лед не может плавать, и вода не замерзает, пока вся ее масса не охладится до точки замерзания. В отличие от озер, здесь нет никакой стратификации или обмена водных слоев.
В солоноватых водах, особенно с большим количеством пресной воды, как, например, в Балтике, менее соленый поверхностный слой обычно держится над более соленым придонным, и только в поверхностном слое имеет место частичная вертикальная циркуляция. Под ним расположен термоклин или галоклин соленой воды. Вода, расположенная ниже этого уровня, не имеет почти никаких сезонных вариаций температуры и солености. Соответственно, вода выше галоклина обычно хорошо насыщена кислородом, которого не хватает или вообще нет в придонных слоях.[3]
Температура.
Рыбы - животные с переменной температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Поэтому с температурой воды связаны быстрота и многие особенности жизненных процессов в организме рыб. Именно температура определяет северную границу распространения прудового рыбоводства, основанного на разведении теплолюбивых рыб, например карпа. В северных районах, где температура воды летом не поднимается выше 14-15°, карп растет слишком медленно, а потому разводить и выращивать его в прудах "становится невыгодно.
Напротив, для зимования молоди карпа наиболее благоприятна низкая температура воды (десятые доли градуса выше нуля). При такой температуре все жизненные процессы в организме рыбы протекают очень медленно; расходование запасных веществ тела на покрытие этих процессов, а следовательно, и истощение молоди карпа становятся минимальными. Однако чрезмерное падение температуры (ниже +0,1, +0,2°С) уже нежелательно. Недостаточно упитанные, ослабленные сеголетки карпа плохо переносят длительное воздействие такой предельно низкой температуры. Холодолюбивые рыбы, например форель, всегда лучше чувствуют себя и наиболее активны в сравнительно прохладной воде. Летняя температура выше 18- 20° для них неблагоприятна.[4]
Цветность.
Характер и интенсивность окраски природной, незагрязненной воды чаще всего зависит от количества растворенных в ней органических веществ растительного происхождения. Интенсивно окрашенная (в буроватый цвет) вода болотного происхождения богата гумусовыми веществами. Такую сильно окрашенную воду не следует использовать для водоснабжения зимовальных прудов.
Цветность пресных вод обычно обозначают условными единицами - градусами платино-кобальтовой шкалы . [4]
Прозрачность воды.
Это способность ее пропускать падающий свет изменяют взвешенные в воде мельчайшие частицы минерального или органического происхождения. Прозрачность воды обозначают сантиметрами или метрами.
Значительная мутность воды иногда неблагоприятно влияет на зимующую рыбу, так как минеральные вещества оседают на жабрах рыбы и затрудняют ее дыхание. Иногда понижение прозрачности воды указывает на загрязнение поды посторонними примесями. Кроме того, оседающие на дно взмученные в воде частицы часто увлекают с собой вредные вещества, попавшие в воду со сточными водами. Это ухудшает условия развития донных пищевых организмов и затрудняет очищение воды. Сильно мутные воды рекомендуется пропускать через пруды-отстойники.[4]
Запах и вкус.
Запах и вкус воды часто помогают обнаружить загрязнение воды сточными водами. Например, запах фенола (карболки) указывает на опасное загрязнение водоема сточными водами некоторых химических производств. Неприятный запах испорченных яиц указывает на наличие в моде вредного для водных животных газа - сероводорода.[4]
Химический состав.
В воде естественных, водоемов всегда растворено много разных элементов и соединений минерального или органического происхождения. Определение этих веществ и в первую очередь растворенного кислорода имеет чрезвычайно важное значение для рыбоводной оценки качества воды.
Кислород проникает в воду отчасти из атмосферы, отчасти образуется в самой воде в результате жизнедеятельности зеленых растений. Растения (водоросли и высшая водная растительность) разлагают растворенную в воде углекислоту (С02), извлекая из нее необходимый для построения живого вещества углерод и выделяя в воду кислород. Этот процесс, называемый фотосинтезом, протекает только в светлое время суток (днем), так как для его осуществления необходим солнечный свет.
Обогащению воды атмосферным кислородом способствуют ветер, дождь, течения, перемешивание водных масс в связи с изменениями температуры и некоторые другие причины. В условиях прудового хозяйства важным способом поддержания удовлетворительного кислородного режима в водоемах, особенно в зимовальных прудах и живорыбных садках является искусственная аэрация, т, е. насыщение воды воздухом с помощью различных механических средств (лопастных аэраторов, насосов, приспособлений для перемешивания и разбрызгивания воды и т. п.).
Расходуется кислород на окисление органических веществ (продуктов жизнедеятельности животных и растений), а также дыхание водных организмов, в том числе и рыб. Летним днем, во время интенсивного фотосинтеза, в прудовой воде часто накапливается избыток кислорода. Зато ночью, когда фотосинтез прекращается, а расходование кислорода продолжается прежним темпом, его содержание в воде сильно уменьшается. Колебания в содержании кислорода бывают особенно резкими во время «цветения» водоема, когда в толще воды находится огромное количество мельчайших зеленых растений - водорослей.
Исследования, проведенные в последние годы во Всероссийском научно-исследовательском институте прудового рыбного хозяйства под руководством Л. Н. Мамонтовой, доказывают, что если регулярно (ежедневно или каждые 2-3 дня) вносить в воду достаточное количество азотных и фосфорных минеральных удобрений, то можно добиться устойчивого цветения воды. Это, с одной стороны, способствует увеличению рыбопродуктивности прудов, с другой стороны, вызывает столь обильное выделение водорослями кислорода, что он не может быть исчерпан в течение всей ночи.
Удобрение прудов органическими веществами (навозом, скошенной водной растительностью и т. п.), а также кормление рыбы искусственными кормовыми смесями при сильно уплотненных посадках часто ухудшает кислородный режим пруда. Иногда это ухудшение становится опасным для рыб и других водных животных, так как кислород необходим для их дыхания. Поэтому при внесении в пруд органических удобрений и при кормлении рыбы необходимо контролировать содержание в воде растворенного кислорода.
Падение содержания кислорода ниже 3 см3 на 1 л неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности карпа, а ниже 0,5-0,7 см3 на 1 л приводит к замору - гибели рыб от удушья (асфиксии). Чаще всего замор возникает в конце ночи или рано утром в чрезмерно заиленных, сильно загрязненных остатками корма и обильно удобренных органическими веществами прудах. Лучшим средством предотвращения замора является подача в пруд чистой, насыщенной кислородом воды.
Иногда приходится брать дополнительные пробы воды и в других местах. Одновременно берут пробы для определения количества растворенной в воде углекислоты и измеряют температуру воды.
Недостаток растворенного
Свободная углекислота (С02).
образуется в воде в результате окисления органических веществ и дыхания водных организмов. Избыточное накопление ее вредно для рыб и многих других водных животных и может привести к увеличению кислотности воды, особенно если это очень мягкая вода. Поэтому желательно, чтобы содержание свободной углекислоты в воде поднималось не выше 10-20 см3 на 1 л. Избыток углекислоты показывает, что водоем сильно загрязнен органическими веществами.[4]
Сероводород(H2S).
Может появиться в воде, лишенной кислорода и сильно загрязненной органическими веществами белкового происхождения. Сероводород обычно образуется в результате жизнедеятельности особых бактерий. Он ядовит для рыб и расходует много кислорода на свое окисление, что резко ухудшает газовый режим водоема. Особенно опасно появление сероводорода в зимовальных прудах. Вступая в реакцию с гемоглобином крови, сероводород нарушает тканевое дыхание организмов.[4]
Концентрация водородных ионов.
Концентрация водородных ионов (активная реакция) природных вод зависит в большинстве случаев от количественного соотношения свободной углекислоты и углекислых солей (преимущественно бикарбонатов кальция). Активную реакцию воды принято обозначать символом рН. Величина рН возрастает при уменьшении концентрации водородных ионов, и наоборот. При рН, равном семи, реакция воды нейтральна; рН больше семи характеризует щелочную реакцию, а меньше семи - кислую реакцию воды.
Для рыбоводных целей, предпочтительнее всего вода, имеющая нейтральную или слабощелочную реакцию (рН = 7-8). Кислые болотные воды, величина рН которых равна шести или меньше, без предварительной нейтрализации известью малопригодны для карповых прудов. Советские ученые работают над выведением новой породы рыб - «торфяного» карпа, которого можно было бы выращивать даже в кислой воде торфяных карьеров и болот. С другой стороны, проводятся исследования, целью которых является создание более благоприятных условий для рыбы, разводимой в приспособленных для этой цели торфяных карьерах (известкование, удобрение и т. д.).
Щелочность воды. Из минеральных солей в пресных водах обычно преобладают углекислые соли кальция, отчасти магния, т. е. щелочноземельных металлов. Солей щелочных металлов - калия и натрия - бывает, как правило, гораздо меньше. Общее количество ионов щелочноземельных и щелочных металлов, связанных с углекислотой, а также с другими слабыми кислотами, характеризует собой щелочность воды. Щелочность выражается в миллиграмм-эквивалентах.
Жесткость воды, которая выражается в градусах (1° соответствует 10 мг окиси кальция в 1 л воды), определяется суммарным содержанием ионов- щелочноземельных металлов (кальция и магния).
Кальций необходим как растительным, так и животным организмам. В частности, кальций составляет основу скелета рыб.[4]
Магний.
Играет важную роль в жизни водных растений, так как входит в состав хлорофилла, обусловливающего фотосинтетическую деятельность растительных организмов.
По щелочности и жесткости воды можно в большинстве случаев составить представление о степени ее минерализации, т. е. об общем количестве минеральных солей, растворенных в единице объема. Очень мягкой бывает кислая болотная вода, а также вода прудов, наполняемых атмосферными осадками. Жесткость таких вод иногда составляет всего 1-2°. Высокая жесткость (20° и больше) характерна для грунтовых вод, для водоемов, питаемых ключами или реками, протекающими по грунтам с мягкими известковыми породами, а также для прудов и озер, расположенных на таких грунтах. Жесткость воды некоторых прудов и озер южных и юго-восточных районов РФ достигает 100° и даже больше.
Для рыбоводства лучше всего использовать не слишком мягкую воду (щелочность 1,8-2 мг-экв. и больше, жесткость около 5° и больше). Прежде считалось, что слишком жесткая вода (больше 20°) непригодна для рыбоводных целей, но опыт новых рыбоводных хозяйств доказал, что это неверно. По-видимому, карпа (или сазана) можно разводить даже в прудах, жесткость воды которых составляет 50° и больше, если, конечно, все остальные условия достаточно благоприятны для рыбы.[4]
Железо (Fe)
Закисное и окисное содержится в природных водах обычно от сотых и десятых долей миллиграмма до нескольких миллиграммов на 1 л. Для рыбоводных хозяйств оптимальными следует считать концентрации железа от десятых долей миллиграмма до 1-2 мг на 1 л. Избыток железа вреден, так как подавляет развитие большинства водорослей и тем самым снижает биологическую продуктивность водоема. Избыточное железо может осаждаться на жабрах рыб, затрудняя дыхание. Избыток закисного железа уменьшает содержание растворенного в воде кислорода, так как, окисляясь, оно поглощает много кислорода.
Воду, содержащую избыток железа, следует хорошо аэрировать (насыщать воздухом), пропускать через пруд-отстойник и лишь после этого использовать для наполнения рыбоводных прудов.[4]
Марганец
Всегда растворен в небольшом количестве в воде вместе с солями железа. Содержание солей марганца в воде - важное условие для развития водорослей.[4]
Хлориды и сульфаты.
В пресных водах основная масса ионов кальция, магния и других металлов обычно бывает уравновешена углекислотой. Лишь небольшая часть этих ионов уравновешивается минеральными кислотами: хлористоводородной - соляной (хлориды) или серной (сульфаты). В морской воде соли хлористоводородной кислоты (преимущественно хлористый натрий) составляют основную массу всех растворенных солей.

- Вода как фактор здоровья
- Вода, как фактор здоровья населения
- Вода как фактор среды обитания
- Вода как фактор среды обитания
- Вода как экологический фактор
- Вода, как экологический фактор. Особенности физико-химических свойств воды
- Вода на Земле
- Вода как важнейший фактор среды обитания
- Вода как важный фактор в жизни человека
- Вода как источник жизни
- Вода, как неотъемлемая часть приготовления пива
- Вода как реагент и как среда для химического процесса (аномальные свойства воды)
- Вода как среда обитания
- Вода как среда обитания. Животные водной среды. Различные типы стоячих водоемов