Az akvárium co2-ellátásának módszerei

Az akvárium CO2-ellátásának módszerei

Az akvárium CO2-ellátásának módszerei.

A CO2-ellátást az akváriumi növények jobb növekedésére tervezték, szén-dioxiddal (CO2) telíti a vizet. A növények viszont szén-dioxidot (C) vonnak ki a CO2-ból, amely szervezetük fő építőanyaga.

Három lehetőség van az akvárium CO2-ellátására:

- fermentációs rendszer;

- LPG-palackok;

- széntartalmú készítmények.

A CO2-ellátó rendszer első változatában alkoholos erjesztést alkalmaznak: az élesztő (az élesztő a baktériumokhoz hasonló legegyszerűbb egysejtű növény, de a gombafélék családjába tartozik) a cukrot alkohollá alakítja, és ezzel egyidejűleg CO2-t bocsát ki. A kereskedelemben kínált fermentációs berendezések egy szorosan lezárt tartályból és a szükséges alkatrészekből (cukor, élesztő, esetenként zselatin a folyamat stabilizálására), magából a CO2-ellátó berendezésből, valamint tapadókorongos tömlőkből állnak.

Alkalmazás: Az összetevőket meleg vízzel együtt egy tartályba adják, amelyet az akvárium közelében helyeznek el. A tartályból egy tömlőt kihúzunk az akváriumba, a végén szigorúan függőlegesen van elhelyezve egy CO2-ellátó eszköz. Néhány óra elteltével a hőmérséklettől és az összetevőktől függően az első buborékok emelkedni kezdenek. Egy tankolás általában több hétig tart.

Hibák: ez a módszer csak kis akváriumokhoz alkalmas, az erjedés sebessége a hőmérséklettől függ, folyamatosan kell vásárolni viszonylag drága alkatrészeket. Néha szükséges a tartály szigetelése, vagy meleg akvárium vagy központi fűtőelem közelébe helyezni, mivel 20 C alatti hőmérsékleten szinte nem bocsát ki CO2-t.

Az ilyen cefre telepítésével és a CO2-ellátással kapcsolatos további információkért lásd a cikket - itt.

Hasonló elven működik a citromsav alapú CO2-ellátó rendszer is - itt.

Az akvárium CO2-ellátásának módszerei

A második lehetőség az akvárium szén-dioxid-ellátására: két lehetőség van:

- eldobható CO2 palackok, amelyeket gyakran kell vásárolni, és nem olyan olcsók;

- újrafelhasználható, az ilyen CO2-palackok tankolása körülbelül 300 rubelbe kerül egy 4-5 literes palack esetében;

Ezeket a hengereket különböző méretekben értékesítik. Hengerből, reduktorból, mágnesszelepből, nyomásmérőből áll.

A gázpalackokat függőlegesen szerelik fel, ez nagyon fontos, mert.Nak nek. különben a reduktor eltörik. A reduktort óvatosan rácsavarjuk a hengermenetre. Egy vagy két nyomásmérővel van felszerelve: az egyik a hengernyomást, a másik az üzemi vagy kimeneti nyomást mutatja. A két nyomásmérővel ellátott CO2-ellátó rendszer jövedelmezőbb, mint egy, beállíthatja a szükséges nyomást és a reduktorban lévő membrán rendkívül tehermentes lesz. Óvatosan kell eljárni, amikor a nyomást precíziós tűszeleppel szabályozza, mivel ez a kúpos szelep könnyen eltörik.

Fontos és hasznos tartozék a szén-dioxid-palackrendszerben - azt ellenőrizd a szelepet. Megvédi a készüléket a víz behatolásától, ami korrózióhoz vezet, ami a henger károsodását és a rendszer biztonságát veszélyezteti. A szívóhatás miatt víz kerül az üres hengerbe. Ezért a palackokat nem kell végső ürítésig vinni, és a biztonság kedvéért hagyni kell egy kis gázt.

Tömlő abszolút CO2-állónak kell lennie, a közönséges levegőtömlők könnyen oxidálódnak és szétrepednek.

Buborék számláló segít a szükséges CO2 mennyiség pontos beállításában. A pult egy átlátszó, zárt, vízzel töltött tartály. Megerősített, így a gázellátás vizuális ellenőrzése mindig elvégezhető.

CO2 porlasztók Különböző modellekben és különböző neveken kaphatók: reaktor, diffúzor, flipper, spirál diffúzor. Mindennek egy a feladata, hogy a vizet a lehető legkisebb veszteséggel telítse CO2-gázzal, hogy a lehető legkevesebb fel nem használt gáz zúduljon a víz felszínére.

A CO2 éjszakai túladagolásának elkerülése érdekében egy speciális mágnesszelep van csatlakoztatva. Működését időzítő aljzat vezérli. Még biztonságosabb az ún "robotpilóta", amely elektródával megméri a víz pH-értékét, majd be- vagy kikapcsolja a CO2-ellátást. Természetesen napközben figyeli a szükséges pH-paramétereket, a CO2-koncentrációt a kívánt tartományon belül tartva. Ilyen szabályozó hiányában elengedhetetlen és állandó a pH-vizsgálat elvégzése.

Az egység felszerelésének befejezése után lassan kinyithatja a hengeren lévő szelepet. Pontosan lassan, hogy elkerüljük a sebességváltó membránjának túlterhelését.

Egy fórum egy akváriumi CO2 palackrendszer összeszereléséről - itt.

Széntartalmú készítmények. Ezek a gyógyszerek közé tartoznak pl, Tetra CO2 Plus - szénnel telíti a vizet olyan formában, amelyet a növények könnyen felszívnak.

Két további, kevésbé népszerű módszer van az akvárium vizének CO2-vel való telítésére:

- elektrolízis;

- karbonát;

Az elektrolízis során a CO2 közvetlenül az akvárium vizéből szabadul fel fémkapcsos szénlemez segítségével, gyenge elektromos áramellátással. Az áramerősséget transzformátor szabályozza. A lemez vízáramban van felfüggesztve a szűrő kimeneténél - így a CO2 jobban eloszlik az akváriumban. Nagyon lágy vízben óvatosan kell eljárni, mivel ez a készülék csökkenti a karbonát keménységét.

Karbonátor szénsav sóoldatból CO2-t állít elő ártalmatlan savak és katalizátor felhasználásával. A kicsi, gombaszerű készülék könnyen elrejthető az akváriumban, de havonta egyszer tankolni kell. Ezt az eszközt csak kis akváriumokhoz tervezték!

Végül néhány szó az akváriumi növények fotoszintéziséről.

A fotoszintézis az a folyamat, amely során a fényenergiát a fényben lévő szerves anyagok kémiai kötéseinek energiájává alakítják fotoautotrófok segítségével, fotoszintetikus pigmentek (növényekben klorofill, baktériumokban bakterioklorofill és bakteriorodopszin) részvételével. A modern növényfiziológiában a fotoszintézist gyakrabban fotoautotróf funkcióként értelmezik - a fénykvantumok energiájának abszorpciós, átalakítási és felhasználási folyamatait különféle endergonikus reakciókban, beleértve a szén-dioxid szerves anyagokká történő átalakulását.

Egyszerűen fogalmazva, a növényekben a napfény hatására a víz (H2O) és a szén-dioxid (CO2) energiában gazdag szerves vegyületté - glükózzá (C6H12O6) alakul át. A fotoszintézis képlete a következőképpen ábrázolható:

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 (glükóz) + 6O2


A sötétben az ellenkező folyamat megy végbe:


C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

Menő videók a FanFishki növényekről és gyógynövényekről