ICS 65.150 B 51 SC 中华人民共和国水产行业标准 SC/T 2095—2019 大型藻类养殖容量评估技术规范 营养盐供需平衡法 Technical specification for seaweed aquaculture carrying capacity assesment- Based on nutrient budget method 2019-08-01发布 2019-11-01实施 中华人民共和国农业农村部 发布 品标准 SC/T2095—2019 V 前 N 本标准按照GB/T1.1—2009和GB/T1.2—2002给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由农业农村部渔业渔政管理局提出。 本标准由全国水产标准化技术委员会海水养殖分技术委员会(SAC/TC156/SC2)归口。 本标准起草单位:中国水产科学研究院黄海水产研究所。 本标准主要起草人:张继红、张岩、刘毅、蔺凡、孙科、吴文广、王巍、牛亚丽。 SC/T 2095—2019 大型藻类养殖容量评估技术规范 营养盐供需平衡法 1范围 本标准规定了基于营养盐供需平衡的大型藻类养殖容量评估技术的术语和定义、计算公式、参数测定 和质量控制。 本标准适用于近海大型藻类的养殖容量评估 2规范性引用文件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的 Q GB3838地表水环境质量标准 GB17378.2 海洋监测规范数据处理与分析质量控制 GB17378. 洋监测规范海水分析 每洋监测规范沉积物分析 GB17378. SC/T910 渔业生态环境监测规范海洋 SC/T9102 渔亚生态环境监测规范资料处理与报告编制 R 3术语和定义 下列术语与定义适用于本文件 3. 1 养殖容量 在特定的海域 养殖对象 危害环境、保持生态系统相对稳定条件下的最 3. 2 R 大型藻类 seawe 藻类是原生生物 水生,无维管束,能进 行光合作用。大型藻类指属于红藻门绿藻门和褐藻门等大型肉眼可显而易见 3. 3 营养盐输入量nutrient input 输人到养殖系统中的营养盐总量,包括海水交换、陆地径流、沉积物上覆水界面交换、大气湿沉降、动 物排泄活动的输入途径。主要包括溶解性无机氮和无机磷 3. 4 营养盐消耗量 nutrientconsumption 养殖区内浮游植物和大型海藻自然群体对营养盐的消耗利用量。 3. 5 海水交换时间seawaterturnovertime 养殖区内海水完全更新一次所需的时间。计算方法为:在假定研究海域内水体充分混合的前提下,根 据水量守恒和指标物质守恒,利用实测到的养殖区内外及边界指标物质浓度差计算的湾内海水完全更新 一次所需要的时间。 3.6 大型藻类养殖周期 culturecycle 1 SC/T 2095—2019 某一养殖藻类从投放苗种养殖到商品规格进行采收所需的时间。 4计算公式 4.1大型藻类养殖容量(以氮为例) 按式(1)计算。 Nk PT: (1) Ki 式中: PT- 大型藻类养殖容量,单位为吨(t); Nk- 养殖期间可供养殖大型藻类生长的无机氮总量,营养盐输人量减去营养盐消耗量,单位为吨 (t); K,一一大型藻类的峰值氮含量,单位为百分率(%)。 4.2可供养殖大型藻类生长的营养盐 按式(2)计算。 Nk-Nc+Ns+N.+Nr+N-N,-NA (2) 式中: Nc 养殖期间海水交换输入到养殖区内的无机氮,单位为吨(t); Ns 养殖期间大型藻类养殖期间沉积物-水界面交换的无机氮,单位为吨(t); NL- 养殖期间大型藻类养殖期间陆地径流输入的无机氮,单位为吨(t); 养殖期间养殖区内动物排泄的无机氮,单位为吨(t); Np- 养殖期间大气湿沉降带来的无机氮,单位为吨(t); Np 浮游植物生长所需要的无机氮,单位为吨(t); NA 养殖期间大型藻类自然种群对无机氮吸收量,单位为吨(t)。 4.3海水交换输入到养殖区内的无机氮 按式(3)计算。 Nc= CN: ×S×D× × 10-s (3) =1 式中: n 次数; CNi 养殖大型藻类生长期间第i时段养殖区外边界的平均无机氮浓度,单位为毫克每立方米 (mg/m²); S 养殖面积,单位为平方米(m²); D 养殖区内平均水深,单位为米(m); Ti -取样间隔,单位为天(d); 养殖大型藻类养殖生长期间,养殖生态系统海水完全交换1次所需时间,根据养殖大型藻类 生长季节的大、小潮周期的平均值估算海水交换周期,单位为天(d)。 4.4陆地径流输入的无机氮 按式(4)计算。 NL= (4) 式中: n 次数,河口径流取样站位布设以及取样数量参照ST/C9102.2; CFi - 陆地径流中无机氮浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3); -陆地径流量,单位为立方米每天(m²/d)。 2 SC/T 2095—2019 4.5上水-沉积物界面交换的无机氮 按式(5)计算。 Ns= CBi × T: × S× 10-9 (5) 式中: CBi—海底沉积物中无机氮释放速率,单位为毫克每平方米每天[mg/(m²·d)]。 4.6养殖区内动物排泄的无机氮 按式(6)计算。 NR= CDTN×M;×T;×24×10-12 (6) 式中: DTN; 第i次调查中第i种养殖动物的溶解态氮排泄速率平均值,微克每小时每个[ug/(h· 个); M; 第i次调查中第i种养殖动物的个体数量,单位为个; m 种类数。 其中,养殖区内动物个体溶解态无机氮的排泄速率平均值,按式(7)计算。 DTN; =[(DTN, -DTN。-△DTN) XVNRJ/ tNR (7) 式中: DTN, 实验结束时实验水体中氮的浓度,单位为微克每升(ug/L); DTN. 实验开始时实验水体中氮的浓度,单位为微克每升(ug/L); ADTN 空白对照水体中氮的浓度变化,单位为微克每升(μg/L); VNR 实验水体体积,单位为升(L); tNR 实验持续时间,单位为小时(h)。 4.7大气湿沉降的无机氮 大气湿沉降带来的无机氮量有2种算法,分别见式(8)和式(9)。 算法1: Np =S×≥[Cr ×H]]× 10-9 (8) 式中: Cri- 每次降水中的无机氮浓度,单位为毫克每立方米(mg/m²); H;一一每次测量的降水量,单位为米(m)。 算法2: N=SXC, ×H×10-9 (9) 式中: C, -养殖期间降水中无机氮的平均浓度,单位为毫克每立方米(mg/m²); H- -养殖期间的总降水量,单位为米(m)。 4.8浮游植物生长所需的无机氮 根据初级生产力及浮游植物体内总氮与有机碳含量之比,按式(10)计算出大型藻类生长期间浮游植 物生长所需的无机氮总量。 Np=K。X P;×S×T;×109 (10) 式中: 一养殖水域中浮游植物体内N/C比值; P;- -不同时间养殖区浮游植物初级生产量,单位为毫克碳每立方米每天[mgC/(m²·d)]。 3 SC/T2095—2019 4.9 大型藻类自然种群对无机氮的吸收量 按式(11)计算。 NA= (11) =1=) 式中: K; 第讠次调查时第种大型藻类自然种群含氮量,单位为百分率(%); Wij 第i次调查时第i种大型藻类自然种群的生物量,单位为毫克每平方米(mg/m²); W;-1.j 从养殖大型海藻放苗时起第讠次调查第i种大型藻类自然种群初始生物量,单位为毫克每 平方米(mg/m²)。 5参数测定 5.1取样站位设置以及样本数量 按照SC/T9102 5.2取样间隔 次性收获的 周期置30d;多次收获的大型藻 于从每次放苗至每次收 获的时间间隔。 5.3水样无机氨测定 按照SC/ 910 定的方法进行 5.4沉积物氮含量测定 按照GB 5.5生物体 利用元素分机 析仪进行测定 5.6动物排泄氮测定 按照文献记载的常用方法,如贝类的呼吸瓶法等 5.7水样中磷的测定 按照GB1737 4中规定的方 5.8陆地径流输入的无机氮 量的测定 按照GB3838 定的方法 5.9初级生产力的测定 人 按照SC/T9102. 规定的方法测量 5.10沉积物-上覆水界面无机氨释放速率的测定 测量方法见附录A,或采用文献记载的方法 5.11海水交换时间的估算方法 见附录B。 6质量控制 6.1应按照SC/T9102.2、SC/T9102.4及GB17378.2的要求进行样本采集、数据处理和报告撰写。 6.2生物样本随机取样时,样品数量>50。 6.3在每次取样时,根据养殖区内水域营养盐浓度的差异,需要进行营养盐相对限制的判定,营养盐相对 限制的判定见附录C。 4 SC/T 2095—2019 附录A (规范性附录) 无机氮释放速率测定 释放速率按式(A.1)计算。 I V(C, -Co)+ Vj-1 (Cj-1 -C.)+ m(NH3)i I j=] (= (A.1) At 式中: r 无机氮的释放速率,单位为毫克每平方米每天[mg/(m²·d)]; V 实验容器中上覆水的体积,单位为升(L); Cn、Co、Cj-1 - -第n次、初始和j一1次采样时的氮含量,单位为毫克每升(mg/L); Ca -添加水样中氮的含量,单位为毫克每升(mg/L); Vi-1 -第j一1次采样体积,单位为升(L); m(NH3): 第i次采集水样时收集器中收集的氨氮量,在计算磷时不需要考虑此项,单位为毫 克(mg); A 实验容器中上覆水-沉积物接触面积,单位为平方米(m²); t 释放时间,单位为天(d); 由于不考虑NH3的水器界面交换
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