Co2 в аквариуме зачем: CO2 в аквариуме

Автор: | 15.04.2021

Содержание

CO2 в аквариуме

Зачем нужен CO2 в аквариуме с растениями?

Насыщение воды углекислым газом – изобретение природы.

Так для чего нужен углекислый газ в аквариуме? СО2 необходим всем растениям для роста и жизни. Из СО2, воды и света они производят самый важнейший для их роста элемент: сахар. В качестве «отходов» образуется кислород, необходимый всем животным организмам для дыхания. Этот процесс, так называемый фотосинтез, является основой жизни на земле.

Зачем СО2 в аквариуме? Аквариумные растения потребляют растворенный в воде углекислый газ. В естественных водоемах СО2 поставляется, как правило, из толстого слоя донных отложений. Благодаря жизнедеятельности бактерий он вырабатывается там в больших количествах. Это подтверждают роскошные растения в природных водоемах. А великолепный рост растительности обеспечивает рыб кислородом, растения дают им убежище и возможность откладывать на них икру.

Подача СО2 в аквариум – залог пышного роста растений и здоровья рыб!

В большинстве случаев в аквариумной воде очень мало углекислого газа, поэтому установка СО2 для аквариума просто необходима. Из водопроводной воды на очистной станции естественный СО2 удаляется при помощи вентиляции. То незначительное количество СО2, которое содержится в аквариумной воде, с жадностью потребляется растениями. Его, как правило, не хватает. Стебли и листья растений блекнут, становятся вялыми, о росте и говорить нечего. Ослаблены защитные силы растений, на листиках появляются водоросли. Поэтому у многих возникает вопрос: «Сколько нужно CO2 в аквариуме и нужен ли CO2 в аквариуме вообще?»

В отличие от природных водоемов, в аквариуме отсутствует естественный углекислый газ для аквариума. Да и кто захочет, чтобы в его аквариуме был слой грязи на дне в сантиметр толщиной из отмерших фрагментов растений, экскрементов рыб и остатков корма. Поэтому, на помощь приходит

система СО2 для аквариума.

Углекислый газ для аквариумных растений жизненно необходим, его нехватка влечет за собой тяжелые последствия:

  • появление низкорослых и убогих растений;
  • внезапная гибель растений;
  • известковые отложения на листьях;
  • слишком высокое неестественное значение pH, приводящее к стрессу у рыб и эпидемиям;
  • нехватка железа и микроэлементов;
  • неожиданное отравление аммонием;
  • разрастание водорослей.

После того, как вы получили ответ на вопрос «Что такое СО2 в аквариуме?» возникает следующая проблема – как подать СО2 в аквариум.

Система подачи СО2 в аквариум имеет много преимуществ:

  • СО2 растворяется в воде частично в виде угольной кислоты. Поэтому с помощью углекислого газа очень легко откорректировать  значение рН воды в аквариуме, настроив это значение в близкой к природной области в аналогичных биотопах.
  • Аквариумные рыбы любят слегка кислую воду. Она оказывает положительное воздействие на чувствительную кожу рыб.
  • Быстрее становятся доступными для растений и рыб важные для их жизнедеятельности микроэлементы, так как они лучше растворяются в немного кислой воде.
  • Система СО2 в аквариуме предотвращает возникновение на листьях растений некрасивых известковых отложений («Биогенная декальцинация»).

Если вы не знаете, как повысить СО2 в аквариуме, вам поможет специальное оборудование для подачи СО2 в аквариум. Во многих современных магазинах вы можете найти различные системы подачи углекислого газа. Для того, чтоб решить, как подать углекислый газ в аквариум, вам не нужно будет сильно напрягаться, ведь специально для этого и производятся разнообразные автоматические или полуавтоматические системы CO2, что включают в себя целый комплекс оборудования – реактор, баллон СО2 для аквариума, редуктор, контроллеры, генератор СО2 для аквариума, шланги и аксессуары. Реактор СО2 для аквариума купить можно почти в каждом магазине аквариумистики, главной проблемой остается цена, которая колеблется в зависимости от литража самого аквариума.

Для многих большой проблемой может показаться передозировка СО2 в аквариуме. Как известно, всего должно быть в меру, то есть, чтобы избежать передозировки, углекислый газ нужно подавать со строго установленной интенсивностью, рассчитанной скоростью подачи газа, например на 100 литровый аквариум – 6-8 пузырей в минуту. А с помощью специальных тестов можно проследить за степенью насыщенности воды углекислым газом, что поможет вам контролировать ситуацию и не боятся, что

подача СО2 в аквариуме закончится передозировкой.

Получение СО2 для аквариума может осуществляться двумя способами: распыление СО2 в аквариуме и его растворение.

При выборе первого варианта, подачу углекислоты на ночь придется отключать. Второй метод избавит вас от покупки специального диффузора, что сделает обслуживание системы проще и уберет один прибор из аквариума. Но тогда возникает новый вопрос – как растворить СО2 в аквариуме. Для этого вам поможет специальный колокол, сделанный вручную или же растворение в канистровый фильтр.

Оба способа хорошо работают, но впоследствии распыления растения приобретают более ухоженный вид, а вода лучше очищается от взвеси. При этом вам не придется думать над тем, как растворять СО2 в аквариуме. Главное чтобы вы разобрались не только в том, как подавать СО2 в аквариум, но и смогли добиться стабильности добавления углекислоты.

Теперь, когда вы знаете для чего СО2 в аквариуме, вам нужно выбрать подходящее оборудование или же сделать его самому, что больше подходит для опытных аквариумистов.

Помните, что если просто добавить углекислый газ аквариум не станет идеальным и это не избавит вас от всех проблем. Растениям также нужен свет, подкормка и много других способов ухода за ними. Так что никогда не расслабляйтесь – и ваш аквариум долго будет радовать глаз.

Продолжение статьи в файле

Удобные системы СО2

Подача CO2


Великолепные растения, здоровые рыбы с CO2!

Удобрение CO2 изобретено природой

Как кислород нужен людям и рыбам, так и растения зависят от двуокиси углерода (CO2). Растения получают самый важный строительный материал — сахар — из CO2, воды и света. Побочным продуктом этого процесса, известного как фотосинтез, является кислород, который необходим всем животным для дыхания. Этот процесс — основа всей жизни на нашей планете.

Аквариумным растениям тоже нужен CO2

Аквариумные растения потребляют CO2, растворённый в воде. Постоянную подачу CO2 осуществляет толстый слой ила, который обычно покрывает дно природных водоёмов. Здесь углекислый газ производится в больших количествах в результате процессов бактериального разложения. Сильные и здоровые растения, которые растут в природе — результат богатства этих источников. Опытные аквариумисты знают, что пышный рост растений — это и здоровье рыб!

Зачем CO2 нужен в аквариуме?

В аквариумной воде почти всегда мало углекислоты, поскольку природный CO2 удаляют из водопроводной воды аэрацией. Водные растения жадно потребляют тот минимум, который попадает в аквариум, но его всегда мало, и в результате стебли и листья становятся слабыми и бледными и безжизненными. Сопротивление растений ослабляется, на листьях селятся водоросли. В аквариуме не хватает естественных источников углекислоты, в избытке встречающихся в природе. Но кому нужен толстый слой ила, отмерших листьев и остатков корма на дне аквариума?

У подачи CO2 много преимуществ

Часть CO2 растворяется в воде в виде угольной кислоты. В результате часть углекислого газа используется для регулировки значения pH (содержания кислот) в аквариумной воде до идеальных для растений и рыб параметров, которые преобладают в природе.

Аквариумным рыбкам нравится кисловатая вода. Она положительно влияет на их крайне чувствительную кожу. Микроэлементы, важные для растений и рыб, усваиваются эффективней.

Не будет неприглядных отложений кальция на листьях растений («биогенная декальцинация»).

У нехватки CO2 серьёзные последствия

Чахлые и кривые растения
Внезапная гибель растений
Отложения кальция на листьях
Слишком высокие неестественные значения pH, а в результате — стресс для рыб и повышенная восприимчивость к заболеваниям
Нехватка железа и микроэелементов
Внезапное отравление аммиаком
Поражение растений водорослями

Совет от профессионалов

Хороший рост растений = нет водорослей

В аквариумах с хорошо растущими водными растениями у водорослей нет практически никаких шансов. Растения сразу будут поглощать фосфаты и нитраты — питательные вещества, которые приводят к росту водорослей. Но рост растений замедляется при нехватке CO2. Они перестают потреблять излишки питательных веществ достаточно быстро. Это шанс для водорослей, потому что им нужно совсем незначительное количество углекислоты. Вот почему хороший запас растений и регулярная подача CO2 — наиболее важные меры по предотвращению роста водорослей.

Подача CO2 в аквариум

Сущетсвуют различные системы подачи CO2 в аквариум. Они отличаются источником углекислого газа. В частности, CO2 подают из ёмкости для био-CO2 или со сжатым газом, последний вариант разделяют на одноразовые и многоразовые системы.

Dennerle предлагает комплекты и аксессуары для всех 3 систем:

BIO-CO2 — экономичные и простые системы подачи CO2 CO2 производится в результате контролируемого и постоянного дрожжевого брожения

Одноразовые системы — практичные системы подачи CO2 CO2 подаётся из одноразового баллона со сжатым газом

Многоразовые системы — системы подачи CO2 длительного применения CO2 подаётся из многоразового баллона со сжатым газом

Сколько должно быть CO2 в воде?

Dennerle рекомендует содержание CO2 в воде 15-30 мг/л, где 20-25 мг/л — идеальный диапазон. Количество CO2, которое необходимо для достижения такого уровня, зависит от нескольких факторов, например, от типа растений в аквариуме, течения, отношения площади поверхности к объёму и т.д. Таким образом, соответствующее количество CO2 определяют индивидуально для каждого аквариума.

Как определить содержание CO2 в воде?

Существует взаимосвязь между содержанием CO2, карбонатной жёсткостью (KH) и значением pH. Содержание CO2 в воде можно точно вычислить на основании значения pH и карбонатной жёсткости. В специализированных магазинах можно приобрести тесты на pH и KH. • Измерьте карбонатную жёсткость аквариумной воды. • Посмотрите значение pH, которое соответствует желаемому содержанию CO2 в таблице. Нужно установить это значение pH +/- 0,1, регулируя количество пузырьков. Например: при карбонатной жёсткости 4°dH рекомендуется значение pH 6,8 +/- 0,1.

Как определить, сколько CO2 нужно подавать?

Основное правило для настройки количества пузырьков: 10 пузырьков в минуту на 100 л аквариумной воды.
Например: аквариум 200 л: 2 x 10 = 20 пузырьков в минуту.
Постепенно отрегулируйте подачу CO2 до желаемого содержания углекислого газа в воде. Пожалуйста, обратите внимание: чем сильнее волнение на поверхности воды (например, из-за фильтра или дополнительной аэрации), тем больше CO2 выходит из воды обратно.
 
Содержание CO2 (мг/л) в зависимости от карбонатной жёсткости (°dH) и значения pH


Таблицу используют так:

Зелёным отмечены значения, оптимальные для здорового, сильного роста растений. Измерьте карбонатную жёсткость, например, 5°dH, и посмотрите среднее содержание CO2 (зелёное), например, 20 мг/л. Теперь можно посмотреть вверху соответствующее значение pH 6,9 и установить его на контроллере pH. Обзор CO2-систем — модульное устройство CO2-система от Dennerle состоит из модулей. Практически все компоненты взаимозаменяемы, что позволяет идеально адаптировать систему для любого аквариума. Более того, компания Dennerle выпускает практичные комплекты, приспособленные для аквариумов стандартного размера, со всеми необходимыми компонентами. Все CO2-системы можно убрать в любое время, если что-то изменилось: например, аквариум заменили на более просторный, или появились требовательные растения.

Уровень 1: системы для подачи CO2: эффективный и надёжный источник CO2

1. Многоразовый баллон с CO2 Classic-Line

Все многоразовые баллоны с CO2 от компании Dennerle изготовлены из высококачественой кованой стали. Они соответствуют всем немецким и европейским стандартам для баллонов со сжатым газом. Каждый баллон протестирован при давлении 250 бар в соответствии с характеристиками комиссии технического контроля TÜV. Он оборудован устройством для сброса давления и защитным кожухом клапана для обеспечения максимальной безопасности.
 
2. Редуктор давления CO2

Выпускает сжатый CO2 из баллона при правильном давлении и подаёт нужное количество газа в диффузор. Основной элемент любого редуктора давления CO2 — игольчатый клапан. Именно поэтому компания Dennerle использует только точные игольчатые клапаны, изготовленные в Германии. Игольчатым клапаном редуктора давления CO2 управляет встроенный механизм, в результате чего достигается небывалая ранее точность, а пользоваться таким устройством необычайно просто.
 
Современное CO2-оборудование для безопасности и качества

 В аквариумистике самые высокие требования предъявляются к редуктору. Качество редуктора давления определяет, можно ли гарантировать точную и надёжную подачу СО2. Серия редукторов Evolution — это самое современное оборудование для подачи CO2 от компании Dennerle, простое в обстуживании, но в то же время очень точное и надёжное в эксплуатации (можно установить менее 6 пузырьков в минуту).

Редукторы серии Evolution

Всего один регулятор для удобства эксплуатации

Постоянное количество пузырьков благодаря клапану динамического контроля (DVC)

Автоматическое выравнивание давления при регулировке для быстрой, точной установки

Небольшой вес благодаря конструкции из высокопрочного алюминиевого сплава

Автоматическая защита от превышения давления

Резьба баллона с вентиляционным отверстием для безопасности

Внутренний фильтр тонкой очистки для безопасности при эксплуатации

3. Обратный клапан для CO2 Special

 Специальный обратный клапан для CO2 от компании Dennerle надёжно защищает всё оборудование системы, например, редуктор давления, баллон с CO2, ночной запорный клапан для CO2 и т.д., от обратного тока воды из аквариума.

4. Счётчик пузырьков CO2 Exact
 
Скорость подачи CO2 измеряют в пузырьках в минуту. Точный счётчик пузырьков CO2 от компании Dennerle можно закрепить в специальном кронштейне для оптимального выравнивания. Белый отражающий кронштейн позволяет точно посчитать пузырьки даже при плохом освещении: например, в тумбе. Патрубки с винтовым соединением для шланга предотвращают утечку CO2. Три режима крепления предлагают различные варианты установки.
 
5. Специальный шланг для CO2 Softflex
 
CO2 — особое вещество, не такое, как воздух. Углекислый газ проходит через большинство материалов, из которых делают шланги. Шланг Softflex для CO2 от компании Dennerle изготовлен из особого пластика, который не пропускает CO2, поэтому весь ценный газ попадает туда, куда нужно — в аквариум. Шланг выдерживает давление до 7 бар и хорошо гнётся, что облегчает установку.
 
6. Диффузор для CO2 Maxi-Flipper
 
Диффузор для CO2 обеспечивает быстрое и эффективное растворение углекислоты в аквариумной воде. Растения могут использовать только растворённый в воде CO2. Maxi-Flipper от компании Dennerle — очень эффективный, компактный диффузор для CO2, который удовлетворяет очень высоким профессиональным требованиям. Он обрудован коллектором CO2 и отводом использованного газа. Это наилучшее использование ценного CO2.
 
Уровень 2: CO2-система + запорный клапан для CO2: экономит ценный CO2

7. Длительный тест на CO2 и pH Correct

 Позволяет непрерывно и точно контролировать содержание CO2 в аквариуме. Цвет особого индикатора CO2 изменяется в зависимости от содержания углекислоты в воде:

• синий = мало CO2

• зелёный = идеальное содержание CO2

• жёлтый = слишком много CO2

Содержание CO2 в аквариумной воде можно узнать непосредственно по шестицветной шкале в миллиграммах на литр. Длительный тест на CO2 Correct позволяет контролировать и значение pH аквариумной воды.
 
8. Ночной запорный клапан для CO2 Comfort
 
Ночной запорный клапан для CO2 Comfort от компании Dennerle — это электромагнитный клапан для регулировки подачи углекислоты. Его подключают через стандартный таймер, и он отключает подачу CO2 ночью, когда аквариумным растениям углекислый газ не нужен. Ночной запорный клапан для CO2 Comfort позволяет каждый день экономить ценный CO2. Совет: просто подключите ночной запорный клапан CO2 через таймер, к которому подключено освещение аквариума.
 
Уровень 3: CO2-система + ночной запорный клапан для CO2 + контроллер PH Evolution Deluxe: полностью автоматическая подача CO2 и контроль PH с электронной точностью

9. Контроллер pH Evolution Deluxe
 
Контроллер pH Evolution DeLuxe — элемент самой лучшей системы контроля содержания CO2 от компании Dennerle. Он постоянно измеряет значение pH в аквариумной воде при помощи электроники и автоматически регулирует подачу CO2 ночным запорным (электромагнитным) клапаном. Контроллер pH предлагает максимальную функциональность, надёжность и удобство использования. Идеальная система для любого аквариума Благодаря собственным исследованиям, отделу разработок и десятилетиям опыта, полученного на собственных плантациях, у компании Dennerle есть необходимые ноу-хау по всем аспектам, связанным с подачей CO2. В результате компания Dennerle может предложить все компоненты, необходимые для простой, безопасной и надёжной подачи CO2 — от баллона до диффузора.
 
В частности, компания Dennerle предлагает широкий выбор полных комплектов для подачи CO2, собранных согласно практическим требованиям, от комплектов для маленьких аквариумов не более 80 л до огромных выставочных аквариумов в 5000 л.

способы подачи, зачем нужен и для чего

Используя приобретённые возможности и знания в области аквариумистики, специалисты стараются создать особый мир в своём искусственном резервуаре. И со временем они сталкиваются с проблемой подачи СО2 для аквариума. Подобная система изготавливается либо собственноручно, либо покупается в магазине, с учётом габаритов и особенностей аквариумов.

Зачем со2 в аквариуме

Система СО2 включает в состав необходимый для этого газ, который обогащает аквариумные растения здоровьем и красотой. Уровень углекислого газа в резервуаре практически приравнен к нулю. Количество газа не увеличивается и в процессе естественной выработки за счёт жизнедеятельности аквариумных жителей. В аквариумной воде происходит процесс фотосинтеза и наилучшее усвоение удобрений растениями, благодаря своевременной и правильной подаче углекислоты. Фотосинтез начинается только после того, как флора в аквариуме впитывает в себя воду и углекислый газ, состоящий из молекул углерода. Вот почему он так нужен растениям.

Способы подачи СО2

Подавать СО2 в аквариум можно несколькими способами:

  1. При помощи баллонной установки. Подобная система требует немалых финансовых затрат, но оправдывает себя автоматизацией и простотой в использовании. Применяется чаще для больших резервуаров.
  2. Установка, созданная собственноручно. Она обходится владельцу аквариума гораздо дешевле. Но правильно подавать СО2 подобным методом – процесс довольно трудоёмкий.
  3. Простой и экономичный метод для снабжения аквариума углекислотой посредством газированной питьевой воды.
  4. Бражка – идеальная система для тех любителей аквариумного мира, которые только начинают свой путь.
  5. Другие способы

Питьевая газированная вода

Для обогащения углекислым газом в искусственный резервуар небольшого объёма (10–20 л) добавляют простую питьевую газированную воду. Углекислота после открытия бутылки уменьшается в несколько раз. Двадцати миллилитров газировки вполне достаточно для снабжения десятилитрового резервуара. Для этого ежедневно в аквариум необходимо выливать газированную воду, насыщая тем самым воду СО2, а после её выветривания продолжать вносить как можно чаще.

Главное условие при подаче воды – она должна быть несолёная.

Брага

Брага – это основа СО2 для аквариума, которая состоит из дрожжей, воды и сахара. Дрожжи бывают хлебные, сухие и пивные, но для браги больше подходят сухие и пивные. Все ингредиенты смешиваются и запечатываются в вакуумной ёмкости. Процесс брожения дрожжей полностью отличается от процесса фотосинтеза, вследствие чего выделяется необходимый газ для резервуара путём использования сахара дрожжами.

Для изготовления бражной установки понадобятся 2 прозрачные пластиковые бутылки объёмом 1,5–2 л. В бутылку засыпается сырье из воды, дрожжей и сахара и закрывается. Генератор СО2 соединяется с газовым сепаратором посредством трубки или шланга (для трубки подойдёт обычная капельница). Для растворения газа в аквариум нужно присоединить фильтр с трубкой и специальной помпы для распыления. Давление может разорвать бутыль, поэтому для предотвращения этой проблемы используют клапан, вставленный в медицинский шприц. Он устанавливается на крышке главного сосуда и служит счётчиком пузырьков газа. Удобнее всего изготовить систему СО2 с двумя генераторами.

Брага в аквариуме

Баллонная установка

Подача СО2 в некоторые аквариумы больших размеров производится посредством системы, состоящей из основного баллона, редуктора, которые не допускает того, чтобы давление газа поднималось. Электромагнитного и обратного клапанов, созданных для контроля газа и предотвращения выброса в редуктор воды. А также в состав системы входит трубка, по которой газ попадает в аквариум и специальный быстрый распылитель углекислоты – диффузор. Подобная система называется баллонной установкой, она удобна в использовании и выглядит эстетично (не портит внешний вид аквариума).

Генератор газа своими руками

Для того чтобы изготовить своими руками генератор СО2, потребуется затратить много времени и материала. Принцип работы генератора заключается в соединение лимонной кислоты, которая поступает из одного сосуда в другой, с пищевой содой. В результате реакции происходит подача СО2 в аквариум.

Для того чтобы своими руками изготовить реактор СО2 для аквариума необходимо взять две пластиковые бутылки одинакового объёма и в крышках просверлить по 2 отверстия для шлангов. Один шланг с обратным клапаном служит для соединения двух ёмкостей. Два отверстия предназначены для трубки-тройника. Одна из ветвей трубки имеет такой же обратный клапан. Для того чтобы регулировать поток, на центральную ветку тройника прикрепляют краник, а шланги с клапанами вставляются во второй сосуд.

Чтобы установка начала процесс генерации газа, нужно приготовить необходимые реактивы. Первая ёмкость наполняется водно-содовым раствором, а вторая – раствором лимонной кислоты. При надавливании на ёмкость с лимонной кислотой, которая поступает в содовый раствор через первый шланг, происходит реакция с выделением углекислого газа. А обратный клапан препятствует попаданию содового раствора в бутылку с кислотой. Углекислый газ проходит в бутылку с кислотой и центральную ветку тройника, после чего поступает в аквариум. Таким образом можно получить систему подачи СО2 в домашних условиях.

Иные методы

При помощи пластиковой бутылки, сахара и дрожжей можно легко изготовить экономичное устройство для подачи газа в аквариумы. Для этого нужно высыпать сахар с дрожжами в пластиковый прозрачный сосуд, а в крышке высверлить дырку и вставить трубку. Один конец которой остаётся в сосуде, а второй в аквариуме. После того как начнётся процесс брожения, углекислота выводится по трубке и через распылитель попадает в воду.

Чем распылять СО2

Для равномерного распыления СО2 в аквариум используют:

  • Рябиновые ветки образуют маленькие пузыри, но быстро загрязняются.
  • Камешковые распылители дают крупные пузырьки, поэтому газ растворяется хуже.
  • Колокол – колпачок. Делают сами или покупают в магазине. Это устройство задерживает углекислоту.
  • Стеклянные диффузоры прекрасно работают в баллонной системе подачи газа и с системой на основе лимонной кислоты и содового раствора. Для подачи СО2 на основе бражки необходимо подождать 2 суток для того, чтобы увеличилось давление в самодельной установке.
  • Лесенки – идеальный вариант для браги.

Как контролировать уровень СО2

Идеальная концентрация СО2 в воде составляет 20–40 частей на миллион. Избыточная подача углекислоты приводит к падению ph в аквариуме, а вследствие этого к губительным последствиям для живых обитателей аквариума. Недостаточное поступление СО2 приведёт к тому, что растениям его будет не хватать. Для контроля уровня углекислого газа используют два способа.

Таблица оптимального уровня СО2

Для первого способа используют таблицу для определения углекислого газа и тесты для определения мягкости воды и её карбонатной жёсткости. Тесты продаются в магазинах, специализирующихся на аквариумных установках или обычных зоомагазинах.

Таблица co2

Зелёная зона в таблице является зоной с оптимальным уровнем подачи СО2 в аквариум.

Дропчекер-тесты

Наиболее простым способом для определения жёсткости воды является дропчекер. При поступлении в него вода красится в жёлтый цвет, что говорит об избытке углекислоты, зелёный – оптимальное значение, а синий цвет его предупреждает о недостаточном поступлении СО2.

Дропчекер

Полезные советы

После осуществления подачи СО2 в аквариум можно наблюдать активный рост флоры. Для поддержания идеального показателя мягкости воды в аквариуме необходимо установить правильную подачу углекислого газа. Обитатели аквариума чувствуют себя прекрасно и выглядят здоровыми. Но если их самочувствие ухудшается, и появляются водоросли, необходимо уменьшить подачу углекислого газа. А в отдельных случаях её полностью отключают.

Предыдущая

АквариумВыбираем аквариумный компрессор и 3 лучших аэратора для аквариума

Следующая

Аквариум11 лучших фильтров для аквариума

Углекислый газ в аквариуме. Для чего там СО2? | UViAQUA.com

Tekhi — Юююююра!

Ю.В. — М?

Tekhi — А мне нужен в аквариуме СО2?

Ю.В. — Тебе? Зачем он тебе там?

Tekhi — Ну, я читала…

Ю.В. — Ты, вероятно, читала что он нужен растениям?

Tekhi — Ага…

Ю.В. — Ну, да, растениям не помешал бы. Хотя и далеко не всегда его нужно специально подавать.

Tekhi — А когда нужно?

Ю.В. — Ну… долго рассказывать… Для этого, для начала, неплохо бы понять, зачем он вообще нужен.

Tekhi — Расскажешь?

Ю.В. — Ну, я не биолог)) Могу только в самых общих чертах.

Tekhi — Я вся во внимании!

Ю.В. — Ну, тогда слушай))

Все ткани любого живого организма состоят из органических соединений и воды. Основой любого органического соединения, как известно, является углерод. Именно он- строительный материал, из которого любой живой организм наращивает свою биомассу. При этом, если животные для строительства своего организма могут использовать углерод только из других органических соединений, то растения его в состоянии брать непосредственно из неорганики. Наиболее доступными для водных растений, в этом плане, являются растворенные в воде гидрокарбонаты НСО3- (например, содержащиеся в т.н. “временной жесткости”, аквариумисты ее зовут КН) и углекислый газ (СО2). Карбонаты попадают в воду вместе с подменами (как правило), либо растворяясь из различных известковых ракушек, декоров и т.д., имеющихся в аквариуме. Ну, или при реминерализации – специальном добавлении солей в воду. СО2 может попадать двумя путями –  от дыхания гидробионтов (рыб, беспозвоночных, растений) и извне. В принципе, он может растворяться и из атмосферы. Но, в атмосфере его достаточно немного, в результате, и в воде его может оказаться  недостаточно для полноценного “строительства”. Помнишь разговор про лимитирующий фактор?  Поэтому, под термином “извне”, будем понимать принудительное насыщение воды углекислым газом. В принципе, оба механизма потребления углерода (карбонатный и из СО2) друг друга дополняют, но не взаимозаменяют, ибо есть растения, которые с удовольствием берут углерод из гидрокарбонатов (например, валлиснерия и эхинодорусы), а есть- которым подавай СО2 на блюдечке с золотой каемочкой.

Tekhi — А его много нужно растениям?.

Ю.В. — Для различных состояний аквариума, количество растворенного СО2 в воде должно быть разным. Растения углерод потребляют на свету (процесс фотосинтеза). Чем больше свет, тем большее количество углерода они могут потребить и тем быстрее расти. Но, для успешного роста, кроме углерода им нужна еще куча других элементов (азот, фосфор, железо и т.д.), именуемых в народе “удобрения”. Соответственно, чем они растут быстрее, тем больше удобрений им нужно. При этом, если происходит дисбаланс по какому-то из этих компонентов (СО2-свет-удобрения), то возникают довольно неприятные явления. Если какого-то из компонентов не хватает, то это автоматически означает, что растения будут развиваться по его лимитирующему фактору- (“выше головы не прыгнешь!”). А это, в свою очередь, означает, что какого-то другого компонента окажется в избытке. Чем тут же и воспользуются конкуренты растений- водоросли. Ну это так, лирическое отступление))

Tekhi — Да-да, я помню про лимитирующий фактор. ))

Ю.В. — Если концентрация СО2 в воде менее 2 мг/л, то его явно недостаточно- растения, потребляющие углерод преимущественно из него просто остановятся в развитии. Если его 2-7 мг/л, то этого вполне достаточно для спокойного, неспешного роста большинства не очень требовательных растений в неразогнанном аквариуме. При этом, как правило, достаточно умеренного освещения (800- 1000 ЛК на дне, что очень грубо соответствует 0,4-0,6 вт/л ЛЛ при высоте столба воды до 35-40 см.) и тех питательных веществ, которые образуются в воде благодаря жизнедеятельности гидробионтов и нитрифицирующих бактерий  и попаданию микроэлементов благодаря подменам воды.

Повышение СО2 до 10-15 мг/л потребует увеличения света до 1200-1500 лк (0,7-0,8 вт/л ЛЛ) и, скорее всего, “попросит” добавить в воду и нитрАты, и, возможно, фосфаты, и калий.

Tekhi — А чем их контролировать?

Ю.В. — Ну, такие вещи контролируются аквариумными тестами. Хотя и довольно грубо- не сильно они точны.

Tekhi — А если еще больше газа подать, что будет?

Ю.В. — Подача CO2 до более высоких концентраций потребует уже более глубокого ознакомления с процессами, протекающими в аквариуме, водорослями, техническим оснащением, включая освещение и т.д. Хотя, основной принцип баланса компонентов и здесь, безусловно сохранен.

Tekhi — А как рыбы на это все реагируют? Не отравятся?

Ю.В. — Да, действительно хотелось бы заострить твое внимание на ПДК для СО2. В чисто растительном аквариуме особых ограничений нет. А вот, если аквариум с рыбами, то я бы не рекомендовал давать концентрации, бОльшие, чем 20 мг/л. В принципе, ПДК принято считать 30 мг/л. Но, практически все системы подачи газа в аквариум иногда могут допускать сбои. И этот буфер в 10 мг/л может дать возможность вовремя среагировать и не погубить рыбу.

Tekhi — Буфер? Я читала, что буфером называют что-то другое…

Ю.В. — Внимательная))) Да, действительно, не совсем точно выразился. Правильнее было бы сказать “зазор”. А буфер… Не вдаваясь глубоко в теорию, скажу, что существует такое понятие, как “карбонатный буфер”. Чем выше КШ, тем меньше реагирует рН в аквариуме на повышение концентрации СО2 в воде, тем меньше вероятность устроить рыбам рН шок. Правда, чем выше КН, тем сложнее достичь нужной концентрации СО2.

Tekhi — Ничего не поняла. 😥

Ю.В. — Перевожу на русский язык. 😆  Если КН до 2-3, то газ дуть нужно с бОльшей осторожностью, чем при КН8-15. А если КН 25, то ее желательно слегка понизить. Например, смешивая водопроводную воду с дистиллятом или осмолятом.

Tekhi — А что такое “осмолят”?

Ю.В. — Осмолят, это то что ты в быту не совсем корректно называешь “осмосом”- обессоленная вода, полученная методом обратного осмоса.

Ну, совершенно очевидно, что СО2 подавать нужно в светлое время суток, пока идет фотосинтез у растений. В темное- он не только бесполезен, но и вреден- можно получить отравление у рыб. Поэтому, на ночь СО2 желательно или отключать, или существенно снижать. Аэрацию же, наоборот, днем, при подаче газа, включать не следует, т.к. пузырьки воздуха и волнение на поверхности воды снижают концентрацию углекислого газа в воде. Ночью же, аэрацию включаем, т.к. в отсутствие фотосинтеза, из-за дыхания рыб и растений, легко можно получить концентрации газа выше ПДК. Да и источников кислорода, кроме как извне нет.

Ну что, примерно хоть понятно? Не сильно заумно?

Tekhi — Немножко заумно, но поняла все. Спасибо! Получается, что необходимость подачи СО2 определяется всеми остальными факторами, да? Т.е. мне это решение нужно принимать глядя в глаза моим растениям и держа в одной руке тесты, а в другой- рН метр, да?

Ю.В. — Именно так-  единых общих рецептов на этот счет не существует.

Tekhi — Спасибо еще раз!

Ю.В. — 🙂

Поделиться ссылкой:

Похожее

Дропчекер: для чего нужен аквариумисту

Поделитесь статьей:

Даже новичок в аквариумном деле знает, что для нормального роста и ярких красок подводной растительности нужна подача углекислого газа. Его переизбыток или недостаток испытывают на себе не только растения, но и рыбки. Для того чтобы не угадывать, а знать наверняка норму CO2, изобрели такой прибор, как дропчекер. Что он собой представляет, как его выбрать и можно ли сделать этот прибор своими руками, мы рассмотрим далее.

Дропчекер — это прибор, при помощи которого определяют содержание углекислого газа в аквариумной воде. Иногда такие устройства называют длительными тестами. Происхождение термина идёт от двух английских слов — капля (drop) и check (проверять). Первые приборы на вид действительно были похожими на каплю, и хотя более поздние варианты имели другую форму, название надёжно закрепилось в мире аквариумистов.

Применение и принцип действия

Дропчекер заполняют индикаторной жидкостью, после чего помещают его в аквариумную воду. А так как эта жидкость насыщена пока неизвестным количеством углекислого газа, дропчекер помогает определить его содержание.

В аквариум CO2 попадает из обычного воздуха, легко и быстро растворяясь в воде — фактически, аквариумная среда вбирает в себя диоксид углерода (CO2) из окружающей воздушной среды. Конечно же, насыщение воды CO2 не бесконечно, а только до тех пор, пока не установится равновесное содержание газа в двух соприкасающихся средах.

Концентрация CO2 в воздухе эквивалентна его же содержанию в обычной воде из-под крана, и равна примерно 3 мг/л. Такое количество углекислого газа ни для аквариумных рыб, ни для растений не подходит, поэтому в аквариумы необходимо дополнительно подавать CO2, обеспечивая нормальные условия для местной фауны и флоры.

Чем больше газа в воде, тем, соответственно, меньше в воздухе, поэтому и возвращается он обратно достаточно быстро. Такой же принцип сохранения равновесия газа используют дропчекеры.

Например, после насыщения воды углекислым газом она будет иметь повышенное содержание CO2. При этом в заполненной воздухом части устройства его содержание остаётся тем же, то есть эквивалентным атмосферной концентрации.

После помещения тестера в аквариумную воду между концентрацией газа в ней и в воздушной зоне прибора будет устанавливаться равновесие. Процесс происходит не слишком быстро, так как представляет собой выветривание.

Дропчекер — устройство, помогающее измерить уровень углекислого газа в воде.

Оценка результата

Увидеть результат теста можно, когда перешедший из воды газ растворится в воздушной зоне прибора, что и покажет индикатор. Индикаторная жидкость содержит немного того же CO2, стремящегося попасть в неё из заполненной воздухом части тестера. Растворяясь в индикаторе, газ делает его водородный показатель таким же, как и в воде, что влияет и на расцветку жидкости.

Цвет меняется плавно, и вы можете увидеть различные оттенки, оценивая содержание в воде CO2 с довольно неплохой точностью.

Однако применять дропчекер для точной оценки не рекомендуется, так как он обладает довольно высокой инерционностью и показывает содержание газа в воде аквариума, которое было в нём 0,5-1,5 часа назад.

Поэтому такое определение можно назвать скорее качественным, а не количественным.

Окраска жидкости соответствует содержанию газа:

  • при виде синего цвета вы узнаёте, что CO2 здесь меньше 10 мг/л;
  • зелёного – в пределах 10-25 мг/л;
  • жёлтого – газа в воде больше 330 мг/л.

Особенности выбора

Поддержание содержания CO2 в заданном диапазоне очень важно для нормального функционирования аквариума. Превышение уровня CO2 поставит под угрозу жизнь ваших рыбок, сильное снижение приведёт к замедлению роста растений и появлению водорослей. Отслеживать уровень содержания углекислого газа помогает дропчекер, он же длительный тест.

Следует учитывать, что стандартная конструкция дропчекера обеспечивает более быструю работу, чем у других. Необходимое требование — используйте только качественную индикаторную жидкость. А дешёвые варианты сомнительного производства могут часто показывать ложные результаты.

Рассмотрим несколько вариантов того что можно приобрести.

  • например, фирма AQUAYER выпускает неплохие дропчекеры стандартной конструкции, реагирующие в течение 30 минут;
  • также стоит обратить внимание и на тестеры от компании VIV, представляющие собой изделия из высококачественного стекла.

Впрочем, при желании сэкономить и при этом получить именно ту функциональность, которая вам нужна, можно изготовить этот прибор и самостоятельно.

Дропчекер своими руками

Создать тестер можно из любого стеклянного сосуда соответствующего размера, например из баночки для лекарства. Также вам понадобится обычный шприц на 2-2,5 кубика, который следует обрезать до размера чуть больше половины длины ёмкости и поместить в неё так, чтобы деталь сидела плотно и не выпадала (для этого рекомендуется использовать резиновое кольцо).

Теперь можно заполнить тестер мерной жидкостью, купленной в магазине (изготавливать её самостоятельно довольно сложно), предварительно положив в трубку от обрезанного шприца кусочек белой бумаги, необходимый для фона. Через пару часов можно увидеть результат — жидкость станет жёлтой (газа много), зелёной (норма) или синей (нехватка).

Пример изготовления дропчекера своими руками, смотрите на видео:

СО2 для аквариума: как сделать самому

 

Многие начинающие обладатели аквариумов задумываются, для чего все-таки требуется углекислый газ. Он оказывается необходимым для рыбок, так как в противном случае они не смогут активно развиваться.

СО2 — что это такое? 

Рано или поздно перед каждым серьезным аквариумистом встает вопрос о снабжении аквариума СО2. И неспроста. Зачем он нужен аквариумным растениям? Итак, СО2 — что это такое?

Все мы знаем, что водные растения питаются в первую очередь углекислым газом, растворенным в воде. Это и есть СО2. В природе растения получают его из водоема, в котором растут. Поскольку объем воды в природных водоемах очень велик, его концентрация в них обычно постоянна. А вот про аквариумы этого сказать нельзя.

Растения быстро используют весь газ СО2 из аквариумной воды, а само по себе восстановление его концентрации не произойдет, потому что аквариум является замкнутой системой. Даже содержащиеся в нем рыбки не смогут восполнить недостаток СО2, так как они выдыхают настолько мизерную его долю, что ее никогда не хватит для растений. А в итоге аквариумные растения перестают расти.

Кроме того, что растения перестают расти из-за недостатка СО2, вода, в которой его содержание низкое, имеет повышенную жесткость (рН), что губительно для них. Даже неопытные аквариумисты наверняка замечали, что после добавления растений водопроводная вода становится более жесткой, чем была в пустом аквариуме. Это объясняется тем, что углекислый газ способствует появлению в воде угольной кислоты, а она понижает жесткость. То есть важно понимать: чем меньше СО2 в воде, тем выше ее рН.

Газировка как источник СО2 для аквариума

Для наноаквариумов до 20 литров связываться с баллонной установкой СО2 не каждый захочет. Можно сделать генератор СО2 на браге или соде. Но можно поступить проще. Есть древний и незаслуженно забытый метод подачи СО2 это использование газированной воды. Газированная вода это своего рода концентрат углекислого газа уже растворенного в воде.

Содержание СО2 в газировке обычно около 5000-10000мг/л, а после открытия бутылки стремится к 1450мг/л. Если посчитать сколько необходимо газированной воды для доведения концентрации СО2 в аквариуме до 10мг/л, то выходит довольно экономично. Свежей газировки нужно всего 20мл на 10л аквариумной воды, что даст 10мг/л СО2 в аквариуме. Достаточно просто по утрам вносить газировку вместе с удобрениями. После стояния, вносить газировку можно и в больших количествах, так как углекислый газ выветривается.

Приблизительно, 1 литра газировки хватит для 10-20л аквариума на месяц. Подойдет любая газированная вода, конечно, кроме соленой. Лучше использовать самые дешевые. Их обычно делают из водопроводной воды :). Больше чем до 10мг/л лучше концентрацию СО2 таким методом не доводить.

Во-первых, не известно сколько углекислоты содержит ваша газировка 5000мг/л или 10000мг/л. Во-вторых, большие колебания концентрации СО2 в аквариуме не желательны. После добавления газировки концентрация будет постепенно снижаться из-за потребления аквариумными растениями. Постоянные колебания СО2 от 10мг/л до нуля и обратно не страшны. Но колебания от 20-30мг/л до нуля гораздо хуже для баланса в аквариуме.

Плюсы метода:

  • не нужен реактор для растворения СО2 и счетчик пузырьков, так как СО2 уже растворен в газированной воде;
  • простота использования;
  • экономичен в краткосрочной перспективе;
  • удобен для наноаквариумов.

Минусы метода:

  • нестабильная концентрация СО2 в аквариуме;
  • цена 1 грамма СО2 самая высокая из перечисленных методов, то есть неэкономичный в долгосрочной перспективе и для аквариумов большого объема;
  • слабая подача СО2 в сравнении с другими методами.

    Несколько практических советов:

    Для большинства растений, в т.ч. редких и трудных, достаточно лишь небольшой подкормки СО2, т.е. лучше недокормить, чем перекормить. Старайтесь держать индикатор в зеленой зоне.

    Тем не менее, если вдруг Вы обнаружите, что индикатор пожелтел или вовсе обесцветился, причин для паники нет.

    Если с рыбами все в порядке, воду подменивать не надо, можете снять бутыль и отправить ее на время в холодильник, растения постепенно усвоят избыток углекислоты, наблюдайте за рыбами, в моих аквариумах часто зашкаливали индикаторы, особенно поначалу, но ни одного случая смерти рыб из-за отравления СО2 не было.

    Когда найдены оптимальные условия насыщения, нет смысла перекрывать подачу углекислоты на ночь, небольшой утренний избыток СО2 к вечеру будет выбран растениями, такой режим повторяет суточные колебания газового состава и Рh в естественных водоемах и благотворно сказывается на росте всех растений.

    ВАЖНО: при использовании в качестве реактора наружных фильтров или фильтров других моделей ни в коем случае не подаваете СО2 ДО фильтрующих элементов. СО2 должен подаваться только ПОСЛЕ всех наполнителей, иначе возможна гибель микрофлоры, населяющей фильтрующие материалы.

    При перезарядке бутыли не свешивайте свободный конец трубки с края аквариума – давление фильтра может перегнать воду через край и она потечет на пол.

    Если Вы забывчивы, не советую так же пользоваться колесиком зажима на трубке капельницы. Если закрыть его надолго во время брожения, возросшее внутри давление может разорвать бутыль.

    Не надо ставить бутыль на теплые лампы аквариума – брожение пойдет слишком интенсивно и закончится в короткий срок.

     

    Если в Вашем хозяйстве несколько аквариумов, советую снабдить каждый из них своей персональной бутылью. В моем хозяйстве есть разные аквариумы емкостью от 150 до 400 литров , я перезаряжаю все бутыли сразу, примерно раз в 10-15 дней.

    Брага

    Брага – это основа СО2 для аквариума, которая состоит из дрожжей, воды и сахара. Дрожжи бывают хлебные, сухие и пивные, но для браги больше подходят сухие и пивные. Все ингредиенты смешиваются и запечатываются в вакуумной ёмкости. Процесс брожения дрожжей полностью отличается от процесса фотосинтеза, вследствие чего выделяется необходимый газ для резервуара путём использования сахара дрожжами.

    Для изготовления бражной установки понадобятся 2 прозрачные пластиковые бутылки объёмом 1,5–2 л. В бутылку засыпается сырье из воды, дрожжей и сахара и закрывается. Генератор СО2 соединяется с газовым сепаратором посредством трубки или шланга (для трубки подойдёт обычная капельница). Для растворения газа в аквариум нужно присоединить фильтр с трубкой и специальной помпы для распыления. Давление может разорвать бутыль, поэтому для предотвращения этой проблемы используют клапан, вставленный в медицинский шприц. Он устанавливается на крышке главного сосуда и служит счётчиком пузырьков газа. Удобнее всего изготовить систему СО2 с двумя генераторами.

    Баллонная установка

    Подача СО2 в некоторые аквариумы больших размеров производится посредством системы, состоящей из основного баллона, редуктора, которые не допускает того, чтобы давление газа поднималось. Электромагнитного и обратного клапанов, созданных для контроля газа и предотвращения выброса в редуктор воды. А также в состав системы входит трубка, по которой газ попадает в аквариум и специальный быстрый распылитель углекислоты – диффузор. Подобная система называется баллонной установкой, она удобна в использовании и выглядит эстетично (не портит внешний вид аквариума).

    Средства контроля за содержанием углекислого газа в аквариуме.

    Для контроля поступления СО2 в аквариуме существует, собственно, один способ- замер кислотности (РН) и карбонатной жесткости (КН) с последующим определением концентрации СО2 в воде с помощью таблицы Таблица содержания углекислого газа в аквариуме (CO2, СО2) . Несколько удобнее эту процедуру делать с помощью калькулятора calculator.php#j Одна особенность- в нашем калькуляторе, при вводе значения РН, в качестве десятичного знака нужно использовать не запятую, а точку.

    На этом же принципе, основано и использование дроп-чекера (ДЧ). ДЧ представляет из себя емкость, в одну часть которой залит эталонный индикаторный раствор- вода с КН 4, в которую добавлен индикатор- аналог теста на РН. Вторая часть емкости открыта и в нее попадает аквариумная вода. Обе части емкости выполнены таким образом, что между индикаторным раствором и аквариумной водой всегда имеется воздушная подушка. Эдакий «сифон наоборот».

  • При повышении концентрации СО2 в аквариумной воде, часть его выходит из нее в воздушную подушку, выравнивая парциальное давление СО2 в воде и воздухе над ней. Одновременно с этим, СО2 растворяется в индикаторном растворе, так же выравнивая парциальное давление. В результате, концентрация СО2 в аквариумной воде и в индикаторном растворе становятся одинаковыми.

  • С изменением концентрации СО2 в индикаторном растворе, изменяется и его РН, на что индикатор реагирует изменением цвета. По его цвету и можно судить о концентрации СО2. При уменьшении концентрации СО2 в воде, все происходит в обратном порядке. Такой себе постоянно действующий тест на РН Дроп чекер своими руками (DIY CO2 Drop Checker) .

  • Очень удобный девайс с одним существенным недостатком- пока все вышеописанные процессы пройдут, проходит 2-3 часа- время запаздывания ДЧ. За это время можно и рыбу всю положить. Поэтому, я бы на этапе отработки подачи газа рекомендовал бы пользоваться тестами и калькулятором, чтоб иметь «мгновенные» значения, а ДЧ использовать для общего контроля в уже установившемся режиме.
    Счетчик пузырьков.
    Для отслеживания количества СО2 поступившего в аквариум используется счетчик пузырьков- небольшая прозрачная емкость, заполненная водой и врезанная в магистраль подачи газа. СО2, проходя через него визуально наблюдается в виде пузырьков, проходящих через воду с равными интервалами один от другого Продам баллооборудование CO2, диффузоры (СПб) (пятое фото слева, седьмое фото справа). Опять-таки, не понимаю, зачем платить, когда с таким же успехом можно взять для этой цели фильтр от капельницы))).

  • Под счетчиком пузырьков желательно ставить обратный клапан- чтоб в случае падения давления газа, вода не вытекла в трубку вниз. Обратный клапан, так же, следует ставить перед рябиновой веткой или диффузором в аквариуме. Обратный клапан в системе подачи углекислого газа для аквариума
    -Пирлинг- пузыряние растений. Несколько субъективный  метод контроля за содержанием СО2 в аквариуме.

  • Однако, факт остается фактом- опытный аквариумист, зная химсостав воды в своем аквариуме и свое освещение, по пузырянию растений вполне может сделать достаточно точный вывод о концентрации СО2 в воде. Тем более, что разные растения на это реагируют по-разному.

Простейший способ подачи углекислого газа

Основным элементом является сосуд (двухлитровая пластиковая бутылка, к примеру) с обыкновенной брагой. В бутылку засыпается сырьё для брожения:

  • сахар — 300 г;
  • дрожжи — 0,3 г.

Сырьё заливается 1 литром воды, сахар не размешивается. В бутылочную пробку одним концом герметично вставляется трубка (шланг), а другой конец трубки опускается в воду аквариума. С началом процесса брожения выделяющийся углекислый газ отводится в акву.

Для предотвращения попадания сгустков смеси браги в аквариум к основной ёмкости можно привязать малую пластиковую бутылочку и присоединить ещё 2 трубки, чтобы газ и продукты брожения сначала попадали в малую ёмкость, а уже потом в аквариум.

Этот способ имеет существенные недостатки:

  • невозможность регулировки количества подаваемого в аквариумную воду углекислого газа и нестабильность его подачи;
  • малая продолжительность работы такой системы — до 2 недель.

Генератор СО2 своими руками

Для изготовления работоспособного генератора газа с регулировкой подачи потребуется немного больше материалов и трудозатрат.

Принцип действия установки состоит в постепенной подаче лимонной кислоты из одного сосуда в другой, где находится пищевая сода. Кислота смешивается с содой, и выделяющийся в результате химической реакции СО2 поступает в аквариумный резервуар. Рассмотрим процесс изготовления по этапам работы.

Создание аппарата

Берут две одинаковые литровые пластиковые бутылки. В крышечках необходимо аккуратно просверлить сверлом по дереву по 2 отверстия для последующей установки трубочек (шлангов). Одна трубка с обратным клапаном соединяет ёмкость №1 с ёмкостью №2.

Во вторые отверстия крышечек вставляется трубка-тройник, одно ответвление которой тоже имеет обратный клапан. Шланги с обратными клапанами должны быть вставлены в ёмкость №2, а на центральное ответвление тройника устанавливается небольшой краник для регулировки потока.

Необходимые реактивы

В бутылку №1 заливается водный раствор соды (60 г соды на 100 г воды), а бутылку №2 — раствор лимонной кислоты (50 г кислоты на 100 г воды). Крышечки с трубками должны быть плотно навинчены на бутылки.

Все стыки и отверстия необходимо надёжно загерметизировать смолой или силиконом во избежание утечки газа. Концы первого шланга должны быть опущены в растворы, а левую и правую трубочки тройника необходимо установить выше уровня растворов — через них будет проходить СО2.

Начало работы

Для запуска процесса генерации газа нужно надавить на бутылку №2 (с лимонной кислотой). Кислота через первый шланг поступает в раствор соды, и происходит реакция с выделением углекислого газа. Обратный клапан патрубка не позволяет раствору соды под давлением попадать в ёмкость №2.

Выделяющийся газ проходит по двум направлениям:

  • в бутылку с лимонной кислотой, создавая давление для непрерывной генерации,
  • в центральный патрубок тройника, по которому СО2 поступает в аквариум.

С помощью краника можно регулировать газовый поток. Если вместо самодельного тройника использовать шланги от медицинской капельницы, то дополнительно появится счётчик пузырьков газа, что очень удобно для создания точной концентрации СО2 в аквариумной воде.

Некоторые хозяева декоративных рыбок с помощью переходника присоединяют выпускной шланг к выходному отверстию внутреннего фильтра. В данном случае происходит диффузия углекислого газа, и он лучше усваивается растениями.

ЧИСТКА АКВАРИУМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ АКВАРИУМА,ВИДЫ,ФОТО И ВИДЕО.
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ АКВАРИУМА И ВСЕ ,ЧТО НУЖНО О НЕМ ЗНАТЬ.

Измерение уровня СО2 в аквариуме

2019-04-07 13:06:10   0