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[期刊] 图书馆论坛
[作者]
张竹悠
《荷塘诗集》十六卷,清张五典著。清乾隆刻本。八册。半叶九行十九字,左右双边,黑口,单鱼尾。框高17.1厘米,宽12.2厘米。题"泾阳张五典叙百"。前有乾隆五十二年(1786)金汝圭序、乾隆四十二年(1777)李汪度序、乾隆五十年(1785)朱珪序、乾隆五十年徐立纲序。张五典,字叙百,号荷塘,陕西泾阳人。据卷十五《题季弟小照》推之,生于雍正二十年
关键词:
清人诗集叙录 张五典
[期刊] 开放导报
[作者]
刘满衡
有人问我,为什么对荷情有独钟,我喜欢荷花,不仅因为濂溪的《爱莲说》把荷花赞为山污不染的君子,更多
[期刊] 中国水产科学
[作者]
苏跃朋 马兟 张哲
以18个海水池塘陆基围隔进行对虾池塘不同密度混养牡蛎试验,利用N、S、P综合相对污染指数对不同密度混养牡蛎对虾池塘底质养殖负荷进行评估,结果表明,混养牡蛎虾池底质中N、S、P营养指标随养殖进程呈上升趋势,到实验结束时,不同密度梯度牡蛎混养围隔底质污染程度不同,根据N、S、P综合相对污染指数评估养殖负荷,各围隔呈低谷状排列:Ⅱ组(98.14)>Ⅲ组(60.64)>Ⅳ组(33.05)>Ⅴ组(29.68)
关键词:
围隔 牡蛎 对虾 底质负荷 混养实验
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
徐责茗 崔桢 高俊峰 李国柱 黄佳聪
太湖流域平原区河网密集、渔业发达,其中池塘养殖是渔业的主要模式,而养殖池塘的污水排放是其周边河湖富营养化与蓝藻水华的重要原因之一,因此,精细化估算流域养殖池塘的氮磷污染负荷,对区域氮磷污染来源的精准解析与科学防控具有重要意义。以太湖流域养殖池塘为研究对象,通过解译2019年的高分辨率遥感影像,获取养殖池塘的空间分布,同时发展了基于归一化植被指数区分养殖池塘类型的方法,估算了两种类型养殖池塘(鱼塘和虾蟹塘)的面积与分布;采用氮磷污染排放系数法,估算了养殖池塘的氮磷污染负荷,分析其空间差异。研究结果表明:2019年,太湖流域养殖池塘总面积为1 308.6 km~2,其中鱼塘872.6 km~2,虾蟹塘436.0 km~2,养殖池塘氮排放量为11 013.5 t,磷排放量为1 626.8 t。养殖池塘污染负荷空间分布和养殖池塘规模分布比较一致,太湖南部的湖州市辖区、吴江市和德清县是养殖池塘氮磷污染较为严重地区,其氮污染负荷分别为1 214.8、1 004.4和792.2 t,磷污染负荷分别为179.7、146.3和117.7 t,主要原因是当地池塘养殖业发达,并且氮磷污染负荷系数大于虾蟹塘的鱼塘比例较高。
关键词:
池塘 营养盐 归一化植被指数 虾蟹
[期刊] 中国水产科学
[作者]
李吉方 董双林 文良印 张美昭 张兆琪
在氯化物型盐碱地池塘中 ,采用围隔实验生态学方法对鲤、草鱼、罗非鱼和淡水白鲳等 4种鱼类混养模式的鱼产量、负荷力和搭配比例进行对比研究。结果表明 ,4种养殖模式中吃食性鱼类的日增重率和收获规格都随其本身放养密度的增大而减小 ,而鲢、鳙的日增重率和收获规格则随吃食性鱼类放养密度的增大而增大 ;吃食性鱼类的日增重率以淡水白鲳最快 ,草鱼生长最慢 ;吃食性鱼类的净产量为鲤模式 (CC) >罗非鱼模式 (TH) >淡水白鲳模式 (FP) >草鱼模式 (GC) ,混养的鲢在各种模式中的产量顺序为CC >GC >TH >FP ,鳙为CC >GC >FP >TH。CC、GC、TH、FP模式的总净产量分别为 ...
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
徐嘉波 施永海 刘永士
[目的]探究池塘养殖尾水处理系统整体及各级沿程在不同水力负荷条件下,总氮(TN)、总磷(TP)的变化规律,探明系统对TN、TP净化效果的最佳运行水力负荷。[方法]对5 hm~2养殖池塘配套的约0.5 hm~2养殖尾水处理系统,采用低(0.012 m/d)、中(0.023 m/d)、高(0.035 m/d) 3种水力负荷运行,在系统各级沿程(表面流湿地(SFW)、一级净化池塘(PP1)和二级净化池塘(PP2))采集水样,检测TN、TP质量浓度,运用双因素重复测量方差分析法,分析各水力负荷条件下各级沿程TN、TP质量浓度的差异变化,以及养殖尾水处理系统整体和各级净化功能区对TN、TP的净化处理效果,通过PP2、TN、TP去除率与水力负荷的拟合函数关系计算最佳运行水力负荷。[结果]养殖尾水处理系统中TN、TP质量浓度在各级沿程、不同水力负荷间存在极显著差异(P<0.01),且沿程与水力负荷存在交互作用(P
[期刊] 水产学报
[作者]
杨红生 李德尚 徐宁
用8个3m×8m的实验围隔,研究了静水海水池塘村投何养殖台湾红非鲫(Ore-ochromismossambicus×0.niloticus)的鱼产力和负荷力。放养量为0.67、1.00、1.33、1.67尾/m~2四个水平。每日投喂颗粒饲料(粗蛋白为32%)4次,投饵量以鱼体重的3%为基础,再根据鱼的摄食情况加以调整,以1.5h内吃完为准。实验中监测了水体理化因子──水温(WT)、盐度(SAL)、透明度(SD)、pH、溶解氧(DO)、化学耗氧量(COD)、总磷(TP)、总氮(TN)、总氨氮(TAN)和非离子氨(UIA)的变化。当放养量较高的组水质超过水质标准,生态系趋于崩溃,即剩余组水质正常且...
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