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
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
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 CO2Великолепные 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:
- При помощи баллонной установки. Подобная система требует немалых финансовых затрат, но оправдывает себя автоматизацией и простотой в использовании. Применяется чаще для больших резервуаров.
- Установка, созданная собственноручно. Она обходится владельцу аквариума гораздо дешевле. Но правильно подавать СО2 подобным методом – процесс довольно трудоёмкий.
- Простой и экономичный метод для снабжения аквариума углекислотой посредством газированной питьевой воды.
- Бражка – идеальная система для тех любителей аквариумного мира, которые только начинают свой путь.
- 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.
ПредыдущаяАквариумВыбираем аквариумный компрессор и 3 лучших аэратора для аквариума
СледующаяАквариум11 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:
ПохожееДропчекер: 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 3571
В то время как счетчик пузырьков используют для визуального контроля количества CO2, подаваемого в природный аквариум, длительный тест или дропчекер очень важен для измерения фактического количества CO2, растворенного в воде. Существует множество визуально приятных вариантов, которые отвечают эстетическим стандартам акваскейпа.
Обычно дропчекеры изготавливают из стекла, а заполняют их индикаторной жидкостью. Цвет этого индикатора показывает количество растворенного в воде CO2. Желтый цвет означает, что слишком много CO2, синий оттенок указывает на слишком низкий уровень. Интенсивный зеленый цвет — знак для правильного количества подаваемого газа (20-30 мг/л СО2).
Всегда контролируйте количество подаваемого СО2 в соответствии с требованиями вашего аквариума и в зависимости от видов растений и технического оборудования (в основном от системы освещения).
Для растительных аквариумов с умеренным светом и небольшим количеством растений придерживайтесь показателя 20 мг/л CO2. Более высокое содержание 30 мг/л СО2 рекомендуется для сильно освещенных аквариумов с большим количеством быстрорастущих растений.
Определение содержания СО2 с помощью так называемых таблиц СО2 (в зависимости от рН и карбонатной жесткости воды) действительно не имеет особого смысла, поскольку они довольно теоретические. В аквариуме существует много факторов, которые могут влиять на соотношение СО2, рН и карбонатной жесткости.
Индикаторные жидкости некоторых производителей необходимо смешивать с аквариумной водой перед использованием. Они имеют ограниченную полезность для действительно точного определения содержания CO2. Они менее точные и зависят от карбонатной жесткости воды, которую вы используете.
Индикаторная жидкость Aquayer имеет фиксированную карбонатную жесткость и поэтому всегда показывает правильное изменение цвета — независимо от воды используемой в аквариуме. Нет необходимости предварительно смешивать ее с аквариумной водой, она готова к использованию.Техническое обслуживание: Независимо от того, какой тест вы используете, обновляйте индикаторную жидкость в дропчекере через 4-6 недель, чтобы быть уверенным в том, что он показывает правильное значение.
CO2 в аквариуме — признаки того, что у вас слишком много CO2 и что с этим делать
Если в вашем аквариуме есть живые растения, вы, вероятно, знаете, что им нужен CO2, чтобы помочь им расти. Это потому, что около 40% растения состоит из углерода. Однако, если уровень CO2 в воде слишком высок, это будет губительно для вашей рыбы. Таким образом, необходимо найти тонкий баланс, который устраивает обе стороны.
В этом руководстве мы обсудим, как повысить уровень CO2 в аквариуме, не нанося вреда вашей рыбе.Мы также обращаем внимание на признаки слишком большого количества CO2 в аквариуме. Важно отметить, что мы объясняем, как проверять уровни CO2 в аквариуме и поддерживать их на здоровом уровне для растений, используя нашу удобную таблицу дозирования CO2.
Знаете ли вы, что добавление CO2 в ваш аквариум может изменить уровень pH и жесткость воды, потенциально делая параметры непригодными для некоторых видов рыб? Без проблем! Наша диаграмма CO2, pH, KH позволяет сразу увидеть, какое влияние добавление CO2 в ваш резервуар окажет на состояние воды.
Значение CO2 для вашего аквариума
Углекислый газ (CO2) используется водными растениями вместе с микро- и макроэлементами и светом для создания питательных веществ, необходимых им для роста и процветания. Растения вырабатывают энергию в процессе фотосинтеза, во время которого свет связывает CO2 с водой с образованием сахара, который обеспечивает растениям питание.
В дневное время, когда происходит фотосинтез, растение выделяет кислород (O2), который используется рыбами и другими существами в вашем аквариуме.Ночью, когда нет света, растение дышит в обратном направлении, производя CO2 и используя кислород.
CO2 выше и ниже ватерлинии
Наземные растения могут получать весь необходимый CO2 из воздуха, где содержание CO2 составляет около 400 ppm (частей на миллион). Таким образом, CO2 всегда доступен в постоянном количестве, достаточном для плавающих аквариумных растений. Однако под водой это не так. Из-за градиента парциального давления в воздухе уровни CO2 в воде падают примерно до 2–4 мг / л, что недостаточно для процветания погруженных водных растений.
CO2 в аквариуме
В домашнем аквариуме обычно не хватает необходимого CO2 для определенных видов растений, , и это можно увеличить только путем искусственной подачи CO2 через систему CO2. Однако некоторые виды растений могут процветать в домашнем аквариуме без добавления CO2.
Например, некоторые медленнорастущие виды растений при слабом освещении, такие как различные папоротники, анубиасы и криптокорины, могут выжить и процветать исключительно за счет использования CO2, производимого бактериями, рыбами и другим домашним скотом в аквариуме. .
Как измерить уровень CO2 в аквариуме
Добавление CO2 в аквариум с помощью системы впрыска газа — очень популярный и эффективный метод увеличения уровня углерода в воде. Это хорошо для ваших растений, но CO2 очень токсичен при передозировке и может быть смертельным для рыб и беспозвоночных . Поэтому очень важно регулярно контролировать и проверять уровень газа в воде.
Безопасные уровни CO2
Большинство видов рыб и беспозвоночных могут комфортно и безопасно жить в воде с содержанием CO2 30 ppm (мг / л).Однако этот порог токсичности может резко измениться в зависимости от уровня растворенного кислорода в воде. В аквариумах с низким уровнем кислорода рыба более чувствительна к токсическому воздействию СО2. И наоборот, в воде с высоким уровнем растворенного кислорода безопасный порог CO2 увеличивается.
Рекомендуемый безопасный уровень CO2 для водных животных составляет менее 32 частей на миллион .
Токсичность газа
Если вы оторвете взгляд от шара и позволите уровню CO2 в вашем аквариуме стать слишком высоким, концентрация углекислого газа в воде станет токсичной для вашего скота.Симптомы, на которые следует обращать внимание, включают:
- Вялость
- Плохой аппетит
- Потеря сознания
- Задыхание на поверхности
Самый быстрый и эффективный способ спасти вашу рыбу — снизить уровень CO2 в воде, выполнив сразу большая подмена воды. Убедитесь, что новая вода дехлорирована и имеет ту же температуру, что и в аквариуме, чтобы уменьшить дополнительный стресс или температурный шок для рыб. Вы также можете добавить воздушный камень и взбалтывать поверхность воды, но более эффективна сверхбыстрая подмена воды.
Ночная опасность
Чаще всего рыбы испытывают отравление СО2 ночью, когда растения используют кислород и производят СО2, что еще больше увеличивает токсичность в аквариуме. По этой причине я рекомендую вам, , выключить систему впрыска CO2 прямо перед тем, как погаснет . Также эффективно настроить систему так, чтобы она включалась за час до включения света. Это позволяет уровням CO2 накапливаться, давая растениям ускоренное начало периода фотосинтеза.
Также важно знать, что некоторые комплекты CO2 впрыскивают непропорционально большое количество газа в воду прямо перед тем, как баллон опустеет, и этого можно избежать, заменив баллон до того, как уровень газа станет очень низким .
Соотношение pH / KH / CO2
Когда углекислый газ растворяется в воде, образуется угольная кислота, которая делает воду более кислой, снижая pH. Это тот базовый химический состав, который позволяет нам приблизительно определить, сколько CO2 присутствует в воде.Еще одним важным элементом химического состава воды в вашем аквариуме является карбонатная жесткость (KH) или щелочность, которая обозначает буферную способность воды по pH. Как правило, жесткая вода обладает высокой буферной способностью, и наоборот.
Следующая таблица иллюстрирует основную взаимосвязь между уровнями углекислого газа и их влиянием на pH и KH в воде. Вы можете использовать эту таблицу, чтобы сравнить pH вашего аквариума с уровнем CO2, который в идеале должен находиться в зеленой полосе.
Например, если уровень pH воды равен 6.6, размером 4 кн. Проверьте таблицу в точке пересечения линий pH и KH, чтобы узнать уровень CO2, который в этом примере составляет 32 ppm.
Тестирование воды в аквариуме чревато ошибками. Иногда тестовые наборы неточны, и вы можете неправильно интерпретировать результаты жидких тестовых наборов pH или сделать ошибку при подсчете количества капель тестового набора, которые вы использовали в тесте. Малейшая ошибка может привести к завышению или занижению показаний. В случае с CO2 такое значение может означать, что вода смертельна для вашей рыбы.
Взаимосвязь между pH, KH и CO2 предполагает, что только углекислота образуется при растворении CO2 в воде резервуара. Однако органические вещества, гуминовые кислоты и азотные кислоты также могут попасть в смесь, снижая показания pH и искажая результат расчета CO2.
Drop Checkers
Более точный метод мониторинга CO2, применяемый в течение многих лет, — это использование Drop Checkers.
Контейнеры для проверки капель — это, по сути, пробирки, которые вы заполняете раствором pH-реагента бромтимолового синего и водой.Газ в воде реагирует с бромтимоловым синим и водным раствором, заставляя его менять цвет:
- Темно-синий означает высокий pH / низкий уровень CO2 (слишком мало CO2)
- Желтый означает низкий pH / высокий уровень CO2 (слишком много CO2)
- Зеленый указывает правильное количество CO2 для ваших растений, которое также безопасно для вашей рыбы.
Типы шашек дропа
Шашки дропа бывают разных форм и размеров и могут быть изготовлены из пластика или стекла. Тот же принцип используется в каждой дроп-чекере, независимо от его конструкции.Каплеуловитель содержит небольшое количество pH-реагента и воды в растворе, который меняет цвет в зависимости от уровня CO2, присутствующего в растворе.
Вы можете купить раствор pH / KH, который можно добавлять непосредственно в каплеуловитель, но его легко приготовить самостоятельно. Все, что вам нужно, это набор для проверки низкого уровня pH, который также содержит цветовую диаграмму, которая вам понадобится, чтобы сравнить цвет вашего устройства для проверки капель с идеальным уровнем pH, указанным на диаграмме.
Как использовать средство проверки капель
Чтобы использовать средство проверки капель, наполните его водой с уже известным химическим составом.В случае приведенного выше примера мы знаем, что вода имеет KH 4o. Используйте стандартный набор для тестирования низкого уровня pH, и вы увидите, что pH 6,6 отображается зеленым цветом.
Мы также знаем, что pH 6,6 с 4 KH соответствует уровню CO2 32 ppm. Итак, если мы стремимся к тому же зеленовато-лиловому цвету в капле-чекере, мы знаем, что мы должны получить насыщение CO2 около 32 частей на миллион. Если окраска более голубая, чем салатовый, это означает, что в нем меньше 30 частей на миллион CO2, а если раствор становится желтым, мы знаем, что в нем более 30 частей на миллион.
Точность каплеуловителей
Раствор в каплеуловителе отделен от воды в резервуаре воздушным пространством. Таким образом, на pH влияет только CO2. Это делает тест на падение более точным, чем использование стандартных наборов тестов и одной только таблицы pH / KH / CO2.
Недостатки Drop Checkers
У использования Drop Checker есть несколько недостатков.
Раствор в каплеуловителе может занять несколько часов, чтобы отреагировать и изменить цвет, что может ввести в заблуждение, и, следовательно, вы можете добавить больше углекислого газа, чем требуется.По сути, чем больше воздушное пространство между резервуаром для воды и раствором в каплеуловителе, тем дольше будет длиться реакция.
Кроме того, для интерпретации результатов теста необходимо использовать цветовую диаграмму, которая может быть неверно истолкована. Я бы посоветовал вам проявить осторожность и стремиться к более темно-зеленому, а не более желтовато-зеленому цвету. Если у вас очень большой резервуар, вы можете использовать несколько каплеуловителей, чтобы убедиться, что уровни CO2 равномерно распределены по вашей установке.
Для резервуаров меньшего размера полезно перемещать устройство проверки падения, чтобы вы могли определять уровни углекислого газа в различных частях установки, особенно если вы используете высокоэнергетическую систему, которая требует очень специфических требований к уровню CO2.
Требования к росту растений и CO2
Как упоминалось ранее, большинству видов растений, которые подходят для выращивания в низкотехнологичных условиях, не требуется добавка CO2 для роста, если удовлетворяются их требования к освещению.
Однако, как правило, растения, которые с точки зрения требований к уходу описываются как средние и продвинутые, выиграют от дополнительного содержания углекислого газа в воде.
Вот несколько примеров популярных водных растений, которым для роста и роста требуется дополнительный выброс CO2, а также некоторые, которые будут процветать без него. Выбирая растения для своей установки, обязательно выбирайте виды, которые имеют схожие потребности в питательных веществах, чтобы каждый экземпляр получил именно то, что ему нужно для оптимального роста.
Hemianthus Callitrichoides (HC) Cuba
Hemianthus Callitrichoides чаще продается как HC Cuba. Это популярное растение среди энтузиастов акваскейпинга из-за яркого эффекта толстого ковра, который оно создает над полом аквариума.
Тем не менее, HC Cuba также имеет репутацию очень трудного для успешного выращивания вида растений, в основном потому, что он требователен к питательным веществам, необходимым для его процветания. Завод нуждается в ярком освещении , чего нелегко достичь в глубоком резервуаре, и для него также требуется добавка СО2 .
Rotala Rotundifolia
В отличие от этого, Rotala Rotundifolia — это растение, которое можно хорошо использовать на среднем и переднем плане аквариума.
Этот вид нетребователен и благополучно выживает в условиях низкой освещенности и без добавления CO2 в воду.
Ludwigia sp. Красный
Ludwigia sp. Красный — красивое тропическое водное растение с характерными розовато-красными листьями и стеблями, что делает его отличным выбором для растения среднего возраста.Несмотря на то, что растение хорошо справится с аквариумом с низким освещением и без дополнительного CO2, его цвет будет более интенсивным, а скорость его роста увеличится, если вы дадите растению более яркие условия освещения и дополнительный CO2.
Alternanthera Reineckii
Alternanthera Reineckii — еще одно красное растение, которое можно аккуратно обрезать и культивировать, чтобы создать эффектный темно-красно-фиолетовый ковер в аквариуме. Как и многим другим видам с красными листьями, этому растению требуется высокий уровень освещенности и дополнительное количество CO2, чтобы расти, давать яркую окраску и лучший рост.
Micranthemum Tweediei «Монте-Карло»
Монте-Карло — низкорослый ковровый вид, который популярен среди акваскейперов благодаря своим свежим светло-зеленым листьям и быстрому росту. Тем не менее, это растение нуждается в большом количестве света и добавке CO2, если оно хочет процветать и расти до оптимального уровня.
Риккардия
Риккардия — это азиатский вид печеночника, который также известен в хобби как коралловый мох. Растение интенсивного темно-зеленого цвета растет на камнях и деревьях в аквариуме.Растение требует намного больше света, чем другие виды мха, а также получает выгоду от добавления CO2 в резервуар.
Заключение
Надеюсь, вам понравилось мое руководство по CO2 в аквариуме с растениями.
Живым растениям необходим углерод для фотосинтеза, и без него они не могут усваивать питательные вещества, которые им необходимы для процветания и процветания. CO2 можно добавить в аквариум с помощью жидких удобрений или набора для инфузии газа CO2.
Однако, хотя ваши растения наверняка будут наслаждаться усиленным ростом и большей глубиной цвета, если вы подкормите их дополнительным количеством углекислого газа, слишком много газа в воде потенциально токсично для ваших рыб.По этой причине вы должны внимательно следить за уровнем CO2, регулярно проверяя воду с помощью каплеуловителя.
При выборе растений для вашего аквариума всегда проверяйте, чтобы все выбранные вами виды имели одинаковые требования к освещению и CO2.
Поделитесь своим опытом использования CO2 в вашем аквариуме с растениями и не забудьте поделиться этим руководством, если оно вам понравилось.
Углекислый газ в аквариуме с растениями
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО2 В МОЕМ АКВАРИУМЕ?
Двуокись углерода необходима для роста растений.Углекислый газ в чистом виде представляет собой газ, но, как и кислород, он легко растворяется в воде. Водные растения используют растворенный углекислый газ для фотосинтеза так же, как трава или дерево в саду. Диффузоры используют мембраны или реакторы для растворения капель газообразного CO2 непосредственно в аквариумной воде, искусственно создавая идеальную среду для акваскейпинга.
Так же, как и садовые растения, водные растения нуждаются в освещении, удобрениях и CO2. Это важные факторы, определяющие скорость роста и здоровья.При добавлении современных систем освещения T5 или светодиодов и жидких удобрений аквариумы могут стать неуравновешенными. Этим растениям необходим CO2, чтобы сбалансировать аквариум, иначе водоросли могут быстро захватить аквариум.
Важно помнить, что CO2 может вызывать колебания pH в аквариуме, поскольку растворенный в воде углекислый газ является кислым. Проблемы часто возникают ночью, когда растения не фотосинтезируют. Накопление CO2, добавляемого в аквариум, приводит к быстрому падению pH и может быть вредным для водных организмов.За добавлением углекислого газа в аквариум с растениями необходимо внимательно следить.
- Щелкните здесь, чтобы использовать этот калькулятор для определения текущего уровня CO2. В качестве альтернативы введите просто объем аквариума, чтобы найти рекомендуемый уровень CO2 для вашего аквариума.
Есть много разных способов доставить углекислый газ в аквариум с растениями. Эти возможности различаются по цене, сложности, успеху и содержанию. Ниже приводится список имеющихся в продаже маршрутов и краткий обзор каждого из них.
CO2 под давлением
- Баллоны с CO2 под давлением обычно варьируются от 1 л до 5 л и подходят для аквариумов большого размера. Баллон под давлением с электронным электромагнитным клапаном — самый простой и надежный вариант. Электромагнитный клапан позволит CO2 попадать в аквариум только днем, чтобы предотвратить колебания pH в ночное время, которые могут нанести вред вашей рыбе.
- Большинство регуляторов позволяют точно настроить выход пузырьков CO2, чтобы получить наилучшие и наиболее точные результаты.В отличие от DIY он не оставит следов на диффузоре и не потребует какого-либо ухода при правильной настройке. Эта установка также должна быть объединена со счетчиком пузырьков, диффузором и игольчатым клапаном.
- Преимущества — Простота установки и измерения, очень надежная и имеет возможность остановки на ночь для борьбы с колебаниями pH при использовании с соленоидным клапаном.
- Недостатки — Самый дорогой метод изначально. Может быть сложно найти источник пополнения для бутылок, и может потребоваться время, чтобы усовершенствовать успешный режим CO2.
DIY CO2
- DIY CO2 может быть реализован несколькими способами. К счастью, углекислый газ, будь то из бутылки или самодельной смеси, все равно остается углекислым газом. Самодельный CO2 — самый экономичный метод с использованием очень дешевых ингредиентов и бытового оборудования. Это также может быть очень эффективным при правильном исполнении.
- Обычно самодельный CO2 вызывает образование слоя слизи на стандартном диффузоре, но впрыскивание его прямо в фильтр или в перевернутую вверх чашку — популярные методы, которые используются с большим успехом.Щелкните заголовок, чтобы получить подробное руководство по очень успешной и рентабельной методике дозирования CO2.
- Преимущества — Чрезвычайно рентабельный, нужен только сахар, дрожжи и пластиковые бутылки. Дешевый в пополнении и относительно простой в настройке.
- Недостатки — Необходимо пополнять каждые несколько недель. Сложнее следить и продолжу бегать ночью. Нужен хороший рецепт и терпение.
CO2 Жидкости
- Их можно определить как Seachem excel и другие формы углерода в жидких формах.Они не доставляют на завод углекислый газ, а скорее представляют собой жидкий углеродный состав. Они не являются идеальной заменой дозирования углекислого газа и со временем становятся очень дешевыми по сравнению с ними. Они полезны в очень маленьких резервуарах, в которых CO2 не является жизнеспособным решением, и в более низких легких резервуарах с более низкими требованиями к потреблению CO2. Если не будет приобретена дозирующая единица, дальнейшее использование этих продуктов каждые несколько дней может стать дорогостоящим и болезненным.
- Преимущества — Проста в использовании и отлично подходит для небольших аквариумов.Может помочь в борьбе с водорослями в аквариумах с недостаточным освещением, в которых CO2 нежизнеспособен.
- Недостатки — Низкая стоимость и доставка на завод раствора на основе углерода вместо CO2. Требует постоянной корректировки и дополнения к аквариуму.
Вкладки CO2
- Вкладки CO2 неэффективны и неэффективны для всех резервуаров, кроме самых маленьких. Они непопулярны и производятся с меньшим спросом, что часто приводит к низкому качеству продукции. Для очень маленьких резервуаров они являются подходящим источником углерода, но со временем они станут дорогостоящим выбором.Они просты в использовании и имеют удобные размеры дозировки, но имеют ограниченное применение.
- Преимущества — Простота использования с визуальным размером дозировки. Они удобны для резервуаров в стиле нано, где другие варианты не подходят.
- Недостатки — Не подходит для длительного использования или больших водных пейзажей. Неэффективная стоимость и более высокая вероятность получения товара более низкого качества.
Электронный CO2
- CO2, генерируемый электроникой, подходит только для небольших резервуаров, потому что при более высоких уровнях производства CO2 он становится слишком дорогим по сравнению с другими методами.По сути, углеродная вставка подвергается электролизу, чтобы произвести в аквариум углекислый газ. Заправка может стать довольно дорогостоящей, поскольку она предназначена для каждой машины. Электронные генераторы CO2, как правило, не лучшее решение и должны использоваться только в крайнем случае.
- Преимущества — Электрический, может быть установлен на таймере, чтобы разрешить запуск по времени.
- Недостатки — Не подходит для длительного использования или больших водных пейзажей. Не лучшее решение и уступающее другим продуктам.
CO2 под давлением — лучший вариант, если его можно обслужить в рамках бюджета. DIY CO2 — отличный заменитель для экономных и позволит достичь аналогичных результатов.
Перейти к Удобрения Вернуться к Aquascaping
Что CO2 может сделать для вас (и ваших растений!)
Хотите дать вашим растениям настоящий заряд энергии? Джордж Фармер подробно рассматривает, что инъекция CO2 может сделать для роста вашего аквариума с растениями.
Я запустил свой первый аквариум с растениями в 2003 году, и это была ужасная неудача.Большинство растений были неводными, и мне дали довольно плохой совет. Перенесемся на год вперед, и я узнал о впрыске CO2!
Я сделал свою собственную систему CO2 на дрожжевой основе и никогда не оглядывался назад. Выращивать растения стало легко, и каждую неделю я выбрасывал ненужные пригоршни. По мере того, как я набирался опыта, я инвестировал в высококлассную герметичную систему, которая работает и по сей день.
Закачка СО2 считается необходимой для многих видов и улучшает рост даже самых простых растений.
В сочетании с соответствующим освещением и другими питательными веществами, если вы установите правильный уровень и распределение газа, вы можете легко выращивать любые растения, которые захотите.
Почему инъекция?
Углекислый газ необходим для роста растений. Они используют его в качестве основного источника углерода, и если его уровень намеренно повышен путем закачки, рост соответственно увеличится.
Преобразование газа и света в рост растений называется фотосинтезом, и при соответствующем освещении, инъекции и других питательных веществах этот процесс, известный как жемчуг, можно увидеть в виде пузырьков кислорода, образующихся на листьях растений.
Даже небольшое увеличение CO2 улучшит рост растений, но уровень должен оставаться стабильным, пока растения находятся под освещением, в противном случае водоросли будут разрастаться.
В аквариумах с высоким уровнем освещения этот газ необходим, поскольку в противном случае растения не могут справиться с требуемой скоростью фотосинтеза. Это, в свою очередь, приводит к проблемам с растениями и водорослями.
Тот же принцип можно применить и к другим питательным веществам. При хорошем освещении и CO2 необходимо много других питательных веществ для эффективного питания растений, обеспечения здорового роста и предотвращения появления водорослей.
CO2 токсичен для домашнего скота, поэтому никогда не добавляйте слишком много.
В аквариуме с растениями передозировка — самый большой убийца рыбы и креветок, поэтому контролируйте уровни эффективно. Баллоны под давлением содержат газ под давлением почти 1000 фунтов на квадратный дюйм, поэтому храните их в недоступном для любознательных детей и домашних животных месте.
Какой тип системы CO2 вам подходит?
Существует три широко доступных метода впрыска:
На основе дрожжей: Он основан на смеси дрожжей, сахара и воды для образования газа в качестве побочного продукта.Это происходит в герметичном контейнере, таком как бутылка для безалкогольных напитков, и CO2 доставляется в аквариум по воздуховоду или трубке.
Только изменяя соотношение ингредиентов, вы можете изменить выход газа. Также играет роль температура окружающей среды — чем теплее смесь, тем больше получается, но за меньшее время.
Плюсы: Недорого в установке и эксплуатации. Подходит для небольших аквариумов.
Минусы: неконтролируемый и нестабильный уровень CO2. Не подходит для больших аквариумов.
Аэрозоль: Нажмите на спусковой крючок этого небольшого одноразового баллона под давлением, чтобы подать газ. Диффузор CO2 находится внутри аквариума и наполняется газом. Отпустите спусковой крючок, как только диффузор заполнится, затем в течение следующих нескольких часов газ диффундирует в воду. Когда резервуар диффузора опустеет, повторно используйте аэрозоль.
Плюсы: Недорого купить. Легко использовать. Подходит для наноаквариумов. Требуется мониторинг. Нельзя оставлять работать без присмотра в течение длительного времени.
Минусы: Не подходит для больших аквариумов. Регулировка невозможна.
Под давлением: Базовая система состоит из баллона под давлением, регулятора и диффузора. Могут быть установлены соленоиды для отключения CO2 в ночное время, а регулятор pH может поддерживать стабильный уровень.
Игольчатый клапан и счетчик пузырьков могут определять скорость добавляемого CO2, а обратный клапан предотвращает повреждение регулятора водой.
Регуляторы могут быть разными.У старших моделей есть два циферблата; манометр содержимого и манометр рабочего давления, который можно отрегулировать. Полный баллон будет содержать газ под давлением около 60 бар (870 фунтов на квадратный дюйм), и регулятор снижает это давление до рабочего одного бара (14,5 фунтов на квадратный дюйм).
Некоторым диффузорам требуется более высокое рабочее давление из-за их плотной пористой керамической структуры. Затем газ доставляется в аквариум через диффузор или реактор.
Плюсы: Контролируемый и стабильный. Подходит для аквариума любого размера.Может быть полностью автоматизирован. Хорошая цена при использовании многоразовых баллонов.
Минусы: Изначально дороже. Возможна передозировка. Потенциально опасные уровни высокого давления.
Диффузоры и реакторы
Диффузор или реактор — последняя ступень в любом комплекте CO2, отвечающая за попадание газа в воду. Существует множество конструкций, подходящих для всех размеров и спецификаций баков. Эти типы наиболее часто используются:
Лестница
Это, пожалуй, самый простой диффузор.Пузырьки газа попадают на дно устройства лестничного типа, поднимаются по ступенькам и растворяются в воде. Лестница также служит счетчиком пузырьков, и с первого взгляда становится очевидно, сколько CO2 было закачано. Будьте готовы заплатить около 10 фунтов стерлингов или больше.
Керамический диск
Газ накапливается за керамическим диском, который имеет крошечные поры, через которые проходит небольшой путь для газа. Под водой образуются микропузырьки CO2 или туман, и чем меньше пузырьки, тем лучше, поскольку они легче растворяются.
Однако они хрупкие, поэтому будьте осторожны при обращении, и качество дисков может варьироваться от модели к модели. Некоторые из них могут испускать микропузырьки только с небольшой части площади поверхности, а пузырьки могут быть большими. Другие будут испускать постоянное количество крошечных частиц по всей поверхности.
Нет гарантии, что вы получите, поэтому купите несколько самых дешевых моделей, чтобы убедиться, что хотя бы одна вам подойдет.
Керамические диски не подходят для большинства дрожжевых и аэрозольных систем, так как они требуют более высокого давления.
Очищайте их, погружая в отбеливатель или средство для удаления накипи еженедельно, чтобы поры не закупорились, что приведет к плохому или большому образованию микропузырьков.
Цены варьируются от 3 до 100 фунтов стерлингов.
Встроенный диффузор
Эти диффузоры становятся предпочтительным выбором для многих в хобби.
Принцип такой же, как у керамического диска, но устройство устанавливается на выходе из фильтра.
Требуется внешний канистровый фильтр.Обрежьте выпускной шланг рядом с выпускным концом, распылительной штангой или лилийной трубкой и установите диффузор, вставив его в линию.
Газовый шланг присоединяется к диффузору, при этом микропузырьки немедленно захватываются потоком, а затем обдуваются вокруг аквариума.
Этот метод требует небольшой очистки, так как устройство находится на выходе фильтра и на керамику попадает мало света или вообще не светится, что предотвращает накопление водорослей.
Ожидайте оплаты в районе 15 фунтов стерлингов.
Реакторы
Они также встроены в внешний фильтр, они относительно большие и обычно располагаются внутри шкафа аквариума. Они работают по тому же принципу, что и встроенный диффузор, но вместо образования микропузырьков газ полностью растворяется в реакторе. Обычно они наполнены биошарами или чем-то подобным, чтобы растворить газ.
Видимых пузырей не видно, но многие модели могут ограничивать поток.
Ожидайте заплатить около 50 фунтов стерлингов.
CO2 и ваша рыба
До 30 ppm CO2 считается безопасным для большинства рыб и креветок, но некоторые виды более восприимчивы к интоксикации, чем другие. Рыба из богатой кислородом среды обычно наиболее чувствительна.
Убедитесь, что уровень кислорода и газа в норме. Я делаю это, следя за тем, чтобы на воде всегда было хорошее движение поверхности. Вы будете использовать больше газа, но это того стоит ради вашей рыбы.
Также стоит приобрести соленоид, если у вас система под давлением.Включите CO2 за час до включения и выключите за час до окончания светового периода. Таким образом, уровень газа должен быть таким, чтобы способствовать росту растений, как только включается свет, и достаточно низким, когда свет выключен.
Ночью растения производят CO2 и используют кислород, поэтому понаблюдайте за рыбками поздно вечером и первым делом утром, особенно при первой настройке системы.
При добавлении новых рыбок в аквариум с инъекциями выключите свет и газ за 24 часа до добавления.Это гарантирует, что рыба не будет потрясена высоким уровнем газа.
Большая подмена воды — лучший способ быстро снизить уровень CO2 в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Измерение CO2
Проверьте аквариумную воду на pH и KH и сравните результаты с таблицей уровня CO2.
Однако использование таблицы предполагает, что единственная кислота в вашей воде — это углекислый газ, который образуется из газа, хотя многие другие факторы влияют на pH аквариума.
По этой причине стал популярным другой метод тестирования с использованием индикатора CO2 или каплеуловителя.
Это устройство находится внутри аквариума и наполняется раствором воды, который точно соответствует KH 4 (вода 4 KH), и реагентом pH, который называется бромтиленовый синий (также содержится в наборах для тестирования низкого уровня pH).
Газ вступает в реакцию с раствором и меняет цвет в зависимости от его количества.
Цель состоит в том, чтобы получить приятный салатовый цвет, который соответствует 30 ppm CO2, что считается безопасным в большинстве ситуаций.
Если у вас есть набор для тестирования низкого уровня pH, обратите внимание на цвет, который соответствует pH 6.6 дает. Это тот зеленый цвет, который вам нужен в дроп-чекере.
Ожидайте, что вы заплатите около 5 фунтов стерлингов за устройство для проверки капель, 5 фунтов стерлингов за набор для тестирования низкого уровня pH (бромо-синий) и 5 фунтов стерлингов за воду 4dKH.
Почему бы не оформить подписку на журнал «Практическое рыбоводство»? Ознакомьтесь с нашим последним предложением по подписке.
Руководство по использованию CO2 в вашем аквариуме
Автор: Джей Хемдал
Каждый, кто пил газировку, знает, что газы растворяются в жидкостях.Владельцы аквариумов также знают, что их рыбам для выживания необходимо достаточное количество кислорода, растворенного в воде их аквариума. Продвинутые аквариумисты также знакомы с использованием другого газа, диоксида углерода (CO 2 ), который используется в качестве питательного вещества для выращивания растений в пресноводных аквариумах и как средство снижения pH морской воды, протекающей через кальциевые реакторы в рифовых резервуарах. .
Углекислый газ может иметь и другое воздействие на аквариумы из-за уровня CO 2 в воздухе комнат, в которых они находятся.Проблема проста: мы знаем, что повышенное содержание CO 2 в атмосфере оказывает влияние на водную среду, особенно коралловые рифы и их способность кальцифицироваться. Если мы примем во внимание, что здания с хорошей изоляцией меньше обмениваются внутренним воздухом с внешним миром, в результате чего уровни CO 2 внутри поднимаются выше нормального уровня, мы можем предположить, что аквариумы в таких зданиях существуют в таких же повышенных условиях, как и в пагубное воздействие на водную флору и фауну.Прочтите, чтобы узнать, как использование CO 2 в вашем аквариуме может помочь вам сохранить здоровую среду обитания.
Двуокись углерода — это встречающееся в природе соединение, образующееся в результате связывания двух атомов кислорода с одним атомом углерода. При нормальной температуре и давлении это газ. В 2016 году средняя концентрация CO 2 в мировой атмосфере достигла 400 частей на миллион (ppm) и со временем увеличивается. CO 2 растворяется в воде с образованием угольной кислоты, которая может снизить pH воды.
Аквариумная вода может быть легко проверена на наличие избытка растворенного CO 2 с помощью качественного pH-метра, который недавно был откалиброван методом трехточечного буфера. Во-первых, получите точное измерение pH самого аквариума. Затем возьмите образец воды (достаточно литра на литр) и хорошо аэрируйте его в течение 24 часов. Если начальный и конечный уровни pH находятся в пределах 0,02 единиц pH друг от друга, уровень CO 2 в аквариуме находится в равновесии с уровнем CO в воздушном пространстве, в котором находится аквариум.
Однако, если pH повышается более чем на 0,02 единицы pH, это означает, что в аквариумной воде растворен избыток CO 2 и что необходима дополнительная аэрация аквариума. Теоретически этот тест на аэрацию может также привести к соответствующему повышению pH в течение 24 часов. Единственная вероятная причина того, что вода в аквариуме находится ниже равновесия с комнатным воздухом, может заключаться в том, что образец был взят в конце дня в аквариуме с густыми растениями.
Обеспечение CO 2 для аквариумных растенийВодным растениям для фотосинтеза необходимы свет, питательные вещества и углекислый газ. С огромным количеством доступных сегодня осветительных приборов потребность в освещении легко удовлетворяется. В аквариумах с рыбами редко не хватает таких питательных веществ, как азот и фосфор (а если и есть, то их легко восполнить). Таким образом, углекислый газ обычно является фактором, ограничивающим рост растений в пресноводных аквариумах.Существует три основных способа пополнения CO 2 в резервуарах с растениями: постоянная подача, полуавтоматический и автоматический.
Метод постоянной подачи, как правило, использует дрожжевую реакцию для получения постоянного потока двуокиси углерода с низким уровнем концентрации, который направляется в аквариум. Некоторые находчивые аквариумисты используют CO 2 , произведенный домашним пивоварением! Недостатками этого метода являются небольшое количество выделяемого газа, который непрерывно вводится в аквариум (даже ночью, когда он не нужен растениям), и необходимость частой перезаправки емкости для ферментации.
В полуавтоматическом методе используется баллон с CO 2 и таймер, который приводит в действие автоматический клапан. Днем, когда в аквариуме горит свет и растения активно фотосинтезируют, клапан открывается, и в аквариум поступает CO 2 . Ночью, когда растения выделяют углекислый газ во время обратного фотосинтеза, клапан закрывается. Это предотвращает потери газа или потенциально высокие уровни CO 2 в ночное время. Имейте в виду, что дневной / ночной цикл имеет небольшую задержку, поэтому клапан CO 2 следует настроить так, чтобы он открывался примерно через час после включения света и выключался примерно за час до его включения.Недостатками этого метода являются необходимость повторного наполнения газовых баллонов и относительная негибкость ручной настройки потока газа, которая не учитывает изменение потребности в углероде в аквариуме по мере роста растений или их обрезки.
В полностью автоматической системе также используется баллон CO 2 , но в этом случае автоматический клапан приводится в действие не таймером, а pH-метром. По мере использования углекислого газа pH повышается. Когда он достигает предварительно установленного порога, клапан открывается, подавая углекислый газ, который, в свою очередь, снижает pH.Когда он достигает настройки нижней стороны, клапан закрывается. Этот процесс обеспечивает подачу нужного количества газа (при условии, что диапазон pH установлен надлежащим образом). Этот метод является наиболее эффективным, но требует тщательного контроля точки калибровки pH; если счетчик показывает неверные показания, будет введено неправильное количество газа.
При использовании всех трех методов диоксид углерода вводится в воду через диффузор определенного типа, который увеличивает скорость перехода газа в раствор.Простое добавление углекислого газа в воду расточительно, так как большая часть газа выскакивает на поверхность и уходит в комнату.
CO 2 в резервуарах ReefУглекислый газ используется некоторыми морскими аквариумистами для лучшего растворения карбонатных материалов в аквариумной воде, увеличивая биодоступность кальция, магния и других элементов для выращивания кораллов. Основной процесс заключается в том, что вода из аквариума проходит через игольчатый клапан, через который впрыскивается углекислый газ.Это снижает pH воды и увеличивает способность воды растворять карбонатный субстрат внутри реакционной трубки. Внутри трубки находится датчик pH, подключенный к контроллеру, который открывает и закрывает клапан подачи CO 2 . Это приводит к возникновению петли обратной связи, которая поддерживает pH воды внутри реакционной трубки на заданном уровне. Хорошей отправной точкой является pH pf 6,5, и его можно увеличивать или уменьшать в зависимости от конкретных условий в аквариуме.
Кальциевые реакторы — хороший способ пополнить морской аквариум достаточным количеством кальция, чтобы заменить его потребляемый активно растущими кораллами.Однако выбор реакционной среды важен, поскольку материалы с высоким содержанием фосфора будут растворять этот минерал в воде с высокой скоростью вместе с кальцием. Кроме того, используемый в процессе pH-метр необходимо часто калибровать, чтобы заданное значение pH оставалось точным. А поскольку среда растворяется, она имеет тенденцию скапливаться в камере, поэтому аквариумисту может потребоваться перемешать ее, чтобы обеспечить хороший поток воды. Наконец, если вы используете CO 2 в аквариуме, и газ вводится со слишком высокой скоростью, свободный углекислый газ может попасть в сам аквариум с ужасными последствиями.Один из способов уменьшить эту возможность — пропустить выходящий поток кальциевого реактора через камеру дегазации. Для большинства домашних аквариумистов этой цели достаточно хорошо подойдет протеиновый скиммер.
Кальциевые реакторы имеют очень высокую начальную стоимость оборудования, а также значительные текущие эксплуатационные расходы, которые включают замену газа, среды, датчиков pH, игольчатых клапанов и, возможно, соленоидов.
CO 2 Опасности: Загадочная история умирающей личинки кабанаЯ занимался нерестом и пытался вырастить очень нежных личинок кабана ( Capros aper ) и наткнулся на странное препятствие.Личинок нужно было выращивать в статических емкостях с водой — без аэрации, поскольку пузыри могут повредить их. Раз в день мне нужно было считать оставшуюся рыбу, которая была очень крошечной, всего 1 / 8 дюйма (3 мм) в длину.
Когда я прижал нос к поверхности контейнеров и начал считать, некоторые рыбы начинали всплывать на поверхность и умирали прямо у меня на глазах. Я в шутку сказал людям, что это моя уродливая рожа напугала их до смерти, но, честно говоря, я действительно был озадачен… почему рыба умирает, когда я смотрю на них?
При тестировании измерителя CO 2 я позже обнаружил, что наблюдение за измерителем с близкого расстояния может вызвать резкое повышение его показаний — иногда на целых 500 ppm всего за минуту или около того.Теперь я подозреваю, что то, что произошло с кабаном, заключалось в том, что мое дыхание увеличило CO 2 в слое воздуха над резервуаром для выращивания кабана, вызвав падение pH в воде контейнера, которое повлияло на личинок.
Испытания на излишки CO 2Я всегда думал, что аквариумы с фотосинтезирующими организмами, будь то кораллы, водоросли или растения, будут производить избыток кислорода в течение дня, а затем производить избыток углекислого газа ночью во время обратного фотосинтеза.В конце концов, именно это и происходит в естественной среде, например в прудах. Один тест ставит под сомнение эту идею.
Я обернул установленный 5-галлонный (19-литровый) нано-риф пластиковым мешком для мусора, установил измеритель CO 2 внутри мешка рядом с резервуаром и начал снимать показания. Поскольку фонари на резервуаре горели несколько часов, я полностью ожидал, что уровень CO 2 в воздухе вокруг резервуара вскоре начнет снижаться. Фактически, уровень углекислого газа начался с 875 частей на миллион и через пять часов поднялся до 1020 частей на миллион.После удаления пластикового пакета уровень CO 2 упал до 815 частей на миллион в течение 15 минут.
Было очевидно, что этому аквариуму необходимо выпустить избыток CO 2 , даже во время активного фотосинтеза. Переносится ли этот же сценарий на другие аквариумы? Старые слухи неумолимы, но идея о том, что чистый поток углекислого газа в аквариумах равен типичному дневному / ночному циклу, может быть неверной. В данном случае это определенно было не так.
Я использовал измеритель CO 2 для проверки скорости воздухообмена в помещениях с аквариумами.У нас были некоторые проблемы с низким уровнем pH в аквариумах, размещенных в помещении для хранения, и мы хотели определить, связана ли проблема с воздухообменом между комнатой и внешней средой через систему HVAC. Мы взяли окружающий CO 2 для показаний на открытом воздухе, а затем проверили воздух в комнате. Мы обнаружили, что показания были сопоставимы, поэтому мы исключили высокое содержание углекислого газа в космосе как причину заниженных показаний pH.
В другом случае мы обнаружили показания CO 2 в комнате, которые превышали 800 ppm (хотя никаких проблем с этим не было).Регулировка забора наружного воздуха решила эту проблему.
Кроме того, у нас есть измеритель, который использует «нормальный» уровень углекислого газа в атмосфере на открытом воздухе для калибровки измерителя. Проблема в том, что этот нормальный уровень был установлен на заводе на уровне 375 ppm, что было нормальным показанием, когда устройство было сконструировано. Однако сегодняшняя «новая норма» в 400 ppm делает глюкометр неточным на целые 25 ppm!
В редких случаях уровень растворенного кислорода в аквариуме может быть равным или близким к насыщению, но искусственно повышенный уровень углекислого газа вызывает у рыб симптомы, которые отражают симптомы кислородной недостаточности — учащенное дыхание, сопровождающееся болезнью и смертью.Есть две ситуации, в которых аквариумист, вероятно, увидит эту проблему: аквариумы, в которых инжектор углекислого газа работает на слишком высокой скорости, или аквариумы с большим количеством залов, в которых есть силовые головки или канистровые фильтры, стоки которых не разрушают поверхностное натяжение вода. В последнем случае из-за высокой биологической нагрузки в систему добавляется углекислый газ, и, поскольку поверхностное натяжение воды не нарушается за счет аэрации, уровни CO 2 повышаются до нездорового уровня.
Знание — ключУглекислый газ имеет много преимуществ как для растений, так и для рифовых систем, и продвинутым аквариумистам будет полезно изучить и применить принципы растворенного CO 2 , связанные с поступлением питательных веществ в аквариумы с пресной водой и растворением кальция в морских аквариумах.Но все любители аквариума должны иметь хотя бы базовые знания не только о том, как измерять CO 2 в аквариуме, и как газ влияет на их резервуары, независимо от того, вводится ли он целенаправленно или уже существует в воздухе вокруг аквариума.
Автор — куратор аквариума в зоопарке и аквариуме Толедо ( www.toledozoo.org/aquarium ).
См. Статью полностью
на TFH Цифровой http: // www.tfhdigital.com/tfh/jan_feb_2018/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=68#pg71
Удобрение и CO2 для вашего аквариума.
Как и рыбы, растения нуждаются в уходе и уходе, поэтому мы разработали различные удобрения, которые добавляют необходимое питание. Вы можете добавлять CO2, азот, фосфор, железо и микроэлементы по-разному, и только удобрение приведет к оптимальному росту и красивым цветам растений в вашем аквариуме.
Для роста аквариумным растениям необходимы питательные вещества.Основным питательным веществом является CO2, который также является основным ингибитором роста растений в аквариуме. Если вы не добавляете дополнительный СО2, растения будут иметь дело с тем, что естественным образом выделяется рыбами и бактериями внутри аквариума, что не подходит для растений категорий СРЕДНИЙ и РАСШИРЕННЫЙ.
Помимо CO2, растениям также необходимы азот (N), фосфор (P), железо (Fe) и марганец (Mn). Эти вещества называются макроэлементами, поскольку растениям требуются относительно большие количества. Аквариумные растения могут поглощать все макроэлементы как через корни, так и через листья, поэтому удобрения можно добавлять в воду в виде жидких удобрений или в виде капсул в субстрат.Если вы добавляете удобрение в воду, оно требует частой дозировки (ежедневно или еженедельно), а чрезмерное удобрение может привести к проблемам с водорослями, если растения не могут усвоить удобрение при его добавлении. Однако это единственный способ добавить удобрения в e. грамм. мох, плавающие растения и растения на камнях и корнях деревьев, поскольку их корни не находятся в нижнем слое. Капсулы с питательными веществами идеально подходят для крупных и крепких растений или для укоренившихся ковров передних растений. Капсулы Tropica Nutrition высвобождают питательные вещества в течение 6-9 месяцев.
Третья категория питательных веществ — это такие микроэлементы, как медь, молибден, цинк и борат. Эти вещества являются частью жизненно важных ферментов, и при дефиците питательных микроэлементов растения растут медленнее и начинают проявлять симптомы дефицита. Вы можете добавлять микроэлементы как в виде удобрений премиум-класса, так и в виде специальных удобрений, а также в виде пищевых капсул.
Что такое CO2?
CO2 — важнейшее питательное вещество для растений; без СО2 растения не могут осуществлять фотосинтез, что является первым шагом в большом диапазоне процессов, ведущих к росту..
Как подавать СО2?
CO2 можно подавать несколькими способами. Tropica рекомендует использовать сжатый CO2 (см. Наши системы здесь). Затем вы добавляете CO2 до тех пор, пока не достигнете требуемого значения pH, указанного в таблице. Требуемый уровень pH зависит от карбонатной жесткости вашей воды и от того, сколько CO2 вы хотите иметь в своем аквариуме. Немного CO2 (например, 3-5 мг на литр) лучше, чем ничего. Для растений с пометкой «Medium» требуется около 10-15 мг CO2 на литр, а для растений «Advanced» требуется 15-30 мг CO2 на литр.
Что такое CO2, dKh и pH?
Нужен ли мне CO2? Если вы хотите, чтобы в вашем аквариуме были растения с пометкой «Medium» или «Advanced», вам необходимо добавить CO2. Если у вас есть только растения с пометкой «Легко», вам не нужно добавлять дополнительный CO2, но растения будут лучше себя чувствовать, если вы решите добавить немного.
Что такое pH?
pH — это показатель кислотности воды. Низкое значение pH является кислотным, а высокое — основным, в то время как нейтральный pH определяется как область от 6 до 9 (вся шкала идет от 0 до 14).
Что такое дХ?
dKh — карбонатная жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости (dKh). Карбонатная жесткость — это общее количество бикарбоната и карбоната.
Как пользоваться таблицей
Определите карбонатную жесткость воды перед тем, как начать (обычно с помощью набора для капельницы).
Определите требуемый уровень CO2 (оранжевый — например, рекомендованная Tropicas концентрация CO2 для категории средних растений; 6-15 мг CO2 на литр).
Если ваша вода имеет карбонатную жесткость, например, 12 dKh, подачу CO2 необходимо отрегулировать до значения pH от 7,5 до 7,8.
Какая связь между CO2, pH и dKh?
Отношение частично показано на рисунке справа. При низком pH бикарбонат (HCO3) и карбонат (CO3) превращаются в CO2. При нейтральном pH большая его часть превращается в HCO3, в то время как CO3 преобладает при высоком pH.Таким образом, регулируя значение pH, вы можете контролировать количество CO2 в вашем аквариуме.
Значение CO2 в вашем аквариуме
Если вам нравится держать в аквариуме живые растения, вы знакомы с процессом фотосинтеза или, по крайней мере, знаете его основы.
Процесс фотосинтеза является частью жизни растений, когда они используют свет, воду и CO2 для преобразования световой энергии в химическую энергию и хранения ее в молекулах углеводов.
Одна из самых важных вещей — это кислород, выделяемый в процессе.
Тот же процесс применяется к водным растениям
То же самое применимо к водным растениям, за исключением того, что вместо использования CO2 из воздуха, как это делают наземные растения, водные растения используют CO2 из воды.
Кроме того, аквариумные растения обычно используют аквариумный свет, а не солнце, потому что аквариум не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить распространение водорослей.
Следовательно, в вашем аквариуме должно быть достаточно СО2 для ваших растений, но не слишком много, так как высокий уровень СО2 токсичен для ваших рыб и приводит к гибели.
Для регулирования CO2 необходим регулятор CO2, диффузор CO2 и баллон.
Если вы планируете увеличить количество СО2 в аквариуме, ознакомьтесь с этим предметом, потому что СО2 может быть опасным и должен использоваться соответствующим образом.
Важность водных растений в аквариуме
Аквариумные растения — очень важная часть подводной среды обитания, однако, если вы собираетесь держать много растений в аквариуме, вам нужно больше CO2, чем просто количество выдыхаемых рыбами.
Растения увеличивают количество кислорода в воде и потребляют отходы питательных веществ, тем самым помогая уменьшить выброс аммиака при разложении органических отходов.
Кроме того, растения поставляют больше кислорода полезным бактериям, которые превращают аммиак в нитрит, а затем в нитрат, поэтому полезные бактерии будут выполнять свою роль в экосистеме.
Рыбки счастливее с аквариумными растениями
Рыбы становятся более счастливыми, безопасными и менее подверженными стрессу, когда в вашем аквариуме присутствует несколько растений.
Он также подчеркивает цвета некоторых разноцветных пресноводных рыб.
Аквариумные растения также важны для разведения многих видов пресноводных аквариумных рыб, поскольку некоторые рыбы предпочитают определенные виды растений для откладывания яиц.
Многие заводчики аквариумных рыб используют растения, чтобы защитить мальков или икру рыб от поедания их родителями.
Зеленый подводный мир
Акваскейп создан на основе ландшафта, за исключением того, что акваскейп делается под водой.
Если у вас есть собственный подводный сад, вам наверняка понадобится большее количество углекислого газа.
Для некоторых водных растений количества выдыхаемого CO2 рыбы достаточно, но есть виды растений, которым требуется более высокий уровень CO2.
Использование регулятора CO2 для увеличения уровня углекислого газа, ваши растения будут расти быстрее и сильнее .
Добавлять или не добавлять CO2 в аквариум
Распространенным фактом является то, что углерод составляет от 40% до 50% растений, что показывает, насколько важно для них количество СО2.
Водные растения используют углерод различными способами, но в основном за счет CO2.
Таким образом, все аквариумные растения выиграют от добавления CO2 в аквариум.
Почему не нужно добавлять CO2?
Однако есть аквариумисты, которые утверждают, что вам не нужно добавлять CO2 в аквариумы, и просто не добавляют его.
Есть аргументы, что гравий состоит из грязи или песка, которых достаточно для ваших растений, а CO2 может убить вашу рыбу.
Однако есть факторы, которые необходимо учитывать, например, уровень pH и KH в вашей аквариумной воде.
Многие аквариумисты-любители, которые говорят, что добавление СО2 не требуется, обычно имеют мягкую кислую воду.
Когда углекислый газ растворяется в воде, он превращается в угольную кислоту, которая удерживает уровень pH в аквариуме от повышения.
Очень высокий уровень pH может привести к восприимчивости рыб, болезням и появлению водорослей.
Зачем нужно добавлять CO2?
Есть и другие любители акваскейпа, которые заявляют, что добавление CO2 в аквариум необходимо для акваскейпинга.
Большинство аквариумистов, которые держат живые растения, добавляют CO2 в свои резервуары, но всегда важно следить за значениями pH и KH воды, чтобы определить, сколько CO2 вам нужно.
Кроме того, существуют коммерческие тесты и графики, которые покажут вам, как правильно регулировать количество CO2 в вашем аквариуме.
Заключение
Сказав все это, я считаю, что СО2 — важный аспект содержания аквариума, и вам необходимо провести дополнительные исследования.
Споры о том, нужно вам добавлять или нет, будут продолжаться.
Лично я считаю, что все зависит от того, какие растения вы любите содержать.
Некоторые аквариумные растения, не требующие особого ухода, не требуют дополнительного CO2.
В конце концов, вы принимаете решение методом проб и ошибок плюс, конечно же, исследования.
Требуется ли CO2 для аквариумов с растениями?
кв.
Я все время читаю статьи о аквариумах с растениями, в которых требуется углекислый газ.Нужен ли мне углекислый газ или есть другие способы увеличить рост моих водных растений? У меня есть 3-галлонный и 12-галлонный аквариум для растений. У меня есть растительный субстрат, и я держу свет на таймере. Некоторые растения чувствуют себя хорошо, в то время как другие выглядят так, как будто им не хватает роста.
— Джоанн Смит, Калифорния
А.
Для выращивания красивых водных растений необязательно добавлять углекислый газ. Рост зависит от того, как устроен ваш аквариум, особенно в отношении освещения.Если у вас высокий уровень освещения, у вас могут возникнуть проблемы с водорослями, если вы также не добавите углекислый газ; но при слабом или умеренном освещении добавление углекислого газа не требуется. Все, что нужно вашим водным растениям, — это разумный баланс питательных веществ и света. Углекислый газ важен для роста водных растений, но он находится в воде, даже если вы сами не добавляете его туда. Углекислый газ попадает в воду из атмосферы, дыхания рыб и различных других микробиологических процессов, которые естественным образом происходят в аквариуме с растениями.Если вы не добавляете углекислый газ, в воде будет достаточно воды (примерно 3-5 частей на миллион) для роста водных растений при слабом или умеренном освещении.
Возникает очевидный вопрос: «Что такое низкий, средний или высокий уровень освещения для растений?» Обычно у нас недостаточно информации, чтобы точно оценить, насколько доступен свет, который водные растения могут использовать для фотосинтеза. Зеленая часть светового спектра отражается большинством растений, поэтому она не очень полезна для фотосинтеза.Сколько света из фотосинтетически активной области спектра дает электрическая лампочка? Эта информация обычно недоступна. К счастью, водные растения не очень разборчивы в отношении цвета света за пределами центра зеленой области, поэтому подойдут практически любые люминесцентные или металлогалогенные лампы широкого спектра. Важнее всего то, сколько света излучается, а не его цвет. Водные растения легко адаптируются, поэтому точность не требуется.
Таким образом, есть практическое правило, которое мы можем использовать для оценки уровней освещения.Низкое освещение составляет около 1,5 Вт на галлон (wpg) и, вероятно, является наименьшим количеством света, которое вам нужно для водного сада. Умеренное освещение — около 2 wpg, высокое — около 3 или более wpg. Период освещения должен составлять примерно 10 часов в день, плюс-минус час или два.
Правило wpg хорошо работает для люминесцентных ламп широкого спектра и металлогалогенных (MH) ламп, а также для аквариумов объемом около 10 галлонов и более. Это не относится к лампам накаливания, потому что они очень неэффективны; они преобразуют от 95 до 97 процентов электроэнергии в тепло и только от 3 до 5 процентов в свет.Лампы накаливания обычно не подходят для освещения водных садов — вам нужна большая мощность, чтобы получить достаточно света, и тогда у вас будет слишком много тепла. Флуоресцентные лампы и MH преобразуют около 35 процентов электрической энергии в свет.
Правило wpg не применяется к очень маленьким аквариумам с растениями, потому что часто большая часть света выходит за пределы аквариума. Например, у меня есть пара аквариумов на три четверти галлона, каждый с 7-ваттной люминесцентной лампой. Около половины света каждой лампочки излучается за пределы небольшой площади аквариума.Итак, практическое правило wpg должно быть скорректировано для очень маленьких аквариумов с растениями. Если в аквариум попадает много света, можно добавить еще wpg. В больших аквариумах с растениями, когда луковицы расположены близко к верху аквариума, практически весь свет падает в аквариум.
Углекислый газ не требуется, если у вас не более 3-х WPG. В очень маленьких аквариумах с растениями можно обойтись даже более высокими значениями wpg, если большая часть света не попадает прямо в аквариум.При более высоком уровне освещения будет происходить больше фотосинтеза, но вероятность цветения водорослей выше, если вы также не добавите углекислый газ.
Если вы добавите углекислый газ, вы, как правило, избежите проблем с водорослями, которые возникают при более высоком освещении, но только до определенной степени. Избежать проблем с водорослями становится все труднее, если вы добавляете более 2 файлов WPG. Если вы добавите углекислый газ, рост водных растений будет более устойчивым даже при слабом или умеренном освещении. Если вы заинтересованы в более устойчивом росте, вам следует подумать о двуокиси углерода.
Вы можете легко и дешево добавить углекислый газ, установив бутылку для дрожжевого брожения и вставив трубку из верхней части бутылки во впускной патрубок силовой головки или канистрового фильтра. Если вы не хотите делать фильтр из пластиковой бутылки для воды или газированной воды, вы можете купить фильтры для аквариумов на рынке.
Помимо света и углекислого газа, водные растения нуждаются во множестве других питательных веществ. В основном, в аквариуме с низким или умеренным освещением корм для рыб, который вы кладете в аквариум с растениями, вероятно, может обеспечить достаточное количество макроэлементов.Рекомендуется добавлять микроэлементы (микроэлементы) с имеющейся в продаже смесью микроэлементов. Около половины моих аквариумов не содержат углекислого газа, но я добавляю следовые смеси во все свои аквариумы, чтобы гарантировать, что хотя бы минимальное количество микроэлементов доступно для водных растений. В любой аквариум с растениями с умеренным или большим освещением, а также с добавлением углекислого газа, я также добавляю макроэлементы, калий, нитраты и фосфаты. Количество макро- и микроэлементов должно соответствовать уровню освещения и количеству углекислого газа — больше освещения и больше углекислого газа означает больше питательных веществ для поддержки более быстрого роста.
Джоанн упомянула, что ее водные растения чувствуют себя хорошо, в то время как другие, похоже, «не растут». Я предполагаю, что они выглядят достаточно здоровыми, и проблема в скорости роста. Я не знаю, какие типы или разновидности водных растений выращивает Джоанн, но скажу, что неудивительно, что разные виды водных растений по-разному работают в одном и том же наборе условий.
Есть водные растения, такие как анубиас, которые растут очень медленно даже в лучших условиях, и растения-мечи Амазонки (Echinodorus bleheri), которые очень быстро растут при большом количестве света, углекислого газа и других питательных веществ и очень медленно растут, когда они вещи доступны только в умеренных количествах.Большинство стеблевых растений быстро растут при большом количестве света, углекислого газа и других питательных веществ. Hygrophila polysperma, ambulia (Limnophila sessiliflora) и Bacopa monnieri — все быстро выращивают. Однако некоторые стволовые растения, такие как Lysimachia nummularia, растут относительно медленно.
При слабом освещении практически любые водные растения, которые вам могут встретиться, будут расти медленно. Кажется, что анубиасы совсем не растут неделями. Анубиас и некоторые другие растения лучше всего себя чувствуют при слабом освещении, будь то из-за меньшего количества света или из-за того, что их затеняют другие растения.Эти водные растения не растут намного быстрее при дополнительном освещении, но листья, потому что они растут так медленно и живут так долго, в конечном итоге собирают водоросли.
При умеренном освещении некоторые водные растения будут расти заметно быстрее, чем при слабом освещении, даже если вы не добавляете углекислый газ. Если вы все же добавите углекислый газ, рост растений ускорится еще больше. Виды криптокорин, такие как wentii, очень хорошо переносят умеренное освещение. Обеспечьте больше света или добавьте углекислого газа, и wentii будет расти быстрее, и у них разовьются более крупные и длинные листья.
Благодаря яркому освещению и двуокиси углерода быстро выращивают растения. Вы можете даже обнаружить, что регулярная обрезка, требующая быстрого роста, является утомительной. Хорошими примерами являются растение-меч Амазонки и H. polysperma, которые могут расти с поразительной скоростью, если вы обеспечите их большим количеством света, углекислого газа и питательных веществ.
Некоторые водные растения плохо себя чувствуют без хотя бы умеренного освещения, а некоторым требуется высокий уровень освещения, чтобы действительно красиво выглядеть. Didiplis diandre плохо обходится без хотя бы умеренного освещения.При слабом освещении листья будут маленькими, а стебли — длинноногими (это означает, что вместо коротких промежутков между листовыми узлами на стеблях промежутки будут длинными; растение также будет выглядеть волокнистым и редким). Стебли будут более полными при умеренном освещении, а при ярком освещении верхние части приобретут красивый красноватый цвет.
Каждый аквариум индивидуален. Вы можете обнаружить, что один тип растений хорошо себя чувствует в одном из ваших аквариумов, но не подходит для другого — различия в настройке, количестве рыбы и процедурах обслуживания повлияют на производительность растений.