Եթե գրեթե ցանկացած մարդու հարցնեք, թե ինչ կանաչ բույսեր են ուտում, ապա, որպես կանոն, կարող եք լսել պարարտանյութերի մասին `ազոտ, ֆոսֆոր և պոտաշ: Ուսումնական ծրագիրը ինչ-ինչ պատճառներով հիմնովին մղեց այս գիտելիքը մեր գլխին: Պատասխանը հնչում է փոքր-ինչ ավելի հաճախ. «Արևի լույս և ջուր»: Հարցին, թե ինչ բույսեր են շնչում, մեծամասնությունը պատասխանում է. «Ածխաթթու գազ: Եվ նրանք շնչում են օգտակար թթվածին »: Իհարկե, այս բոլոր պատասխանները ճիշտ չեն: Իրականում ամեն ինչ բոլորովին այլ է ... ...
Երկրի մոլորակի գրեթե բոլոր կենդանի արարածների նման (բացառությամբ անաէրոբ բակտերիաների և խորը ծծմբի հրաբուխների բնակիչների `« սև ծխողների »), կանաչ բույսերը թթվածին են շնչում: Բայց նրանք ընդհանրապես չեն ներծծում ածխաթթու գազը, բայց ... ուտում: Ածխածնից այն բաղադրությունն է, որ բույսերը կառուցում են իրենց բոլոր օրգանները և հյուսվածքները, այն նրանց համար ծառայում է որպես վառելիք և շինանյութ: Հետևաբար, կանաչ բույսերի աճի համար ամենակարևոր գործոններից մեկը ածխաթթու գազի պարունակությունն է շրջակա միջավայրում (օդում ցամաքային բույսերի համար և ջրի մեջ ջրի համար), CO2. Մենք այսօր կխոսենք նրա մասին ...
Ինչու ածխաթթու գազը ակվարիումում
Հիմնական պատճառը, թե ինչու է CO- ն ավելացվում ակվարիում2, Ջրային բուսականության սննդի մատակարարումն է: Սովորական կենցաղային տանկերում ածխաթթու գազի կոնցենտրացիան 1 լիտր ջրի դիմաց հասնում է 30 մգ-ի:
Ածխածնի երկօքսիդի որոշակի տոկոսը ձկների կյանքի արդյունքում մտնում է ակվարիումի ջուր, բայց այդ քանակությունը բավարար չէ բույսերի լիարժեք գոյության համար: Առանց բույսերի հյուսվածքներում ածխածնի կանոնավոր ընդունման, ֆոտոսինթեզի ընթացքում էներգիայի արտադրությունը դադարում է:
Մի չափազանցեք դա:
Ածխածնի կարծրություն, ջրի թթվայնություն և CO կոնցենտրացիա2 փոխկապակցված պարամետրեր են, ուստի իմանալով դրանցից երկուսը, կարող եք որոշել երրորդը: Ավելի ճիշտ հասկացեք, թե որն է CO- ի կոնցենտրացիան2 ձեր ակվարիումում ձեզ կօգնեն կարբոնատային կարծրության (կՀ) և ջրի թթվայնության (pH) ցուցանիշները, ինչպես նաև այս աղյուսակը.
Օգտագործելով պղպջակների հաշվիչ, դուք պետք է կարգավորեք ածխաթթու գազի հոսքը ձեր համակարգից դեպի ակվարիում, որպեսզի դրա պարունակությունը գտնվում է «կանաչ» տարածքում: Եթե ձեր ակվարիումը կայուն է, սովորաբար բավական է ցուցադրել ամիսը մեկ կամ երկու անգամ ցուցիչը, հիշեք գազի հոսքի արագությունը փուչիկների մեջ մեկ րոպեի ընթացքում, իսկ հետո պարզապես պահպանեք հոսքը այս մշտական արագությամբ: CO գիշերում2 պետք է անջատված լինի (ձեռքով կամ ավտոմատ փականով), հակառակ դեպքում գիշերը ջրի pH- ն էապես կնվազի:
Դուք կարող եք պարզեցնել ընթացակարգը `ապակու CO ցուցիչ ձեռք բերելով2 ջրի մեջ, այսպես կոչված, «կաթիլային ստուգիչ»: Հեղուկի գույնը դրանում փոխվում է ՝ կախված ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայից և նշանակում է նույնը, ինչ գծապատկերում նշված գույնի գույները ՝ դեղին ՝ շատ CO2, կապույտը `մի քիչ, իսկ կանաչը` ճիշտ: Ավելի լավ է երբեք այն դեղին գույնի չբերել. Սովորաբար կաթիլային շղթայի հեղուկը դեղին է դառնում, երբ համակենտրոնացումը գերազանցել է ձկների համար վտանգավոր մակարդակը: Հիշեք, որ «կաթիլային զննիչը» բավականին «արգելակման սարք» է և չի արձագանքում անմիջապես փոփոխություններին, այնպես որ գազի հոսքի արագությունը փոխելուց հետո դուք պետք է սպասեք կես ժամ, նախքան նրա ընթերցումները սկսեն համապատասխանել իրականությանը: Dropուցանիշի հեղուկի ցուցիչի հեղուկը տևում է մինչև երեք ամիս, այնուհետև այն դառնում է գունատ, ամպամած և փոխարինում է պահանջում: Ի դեպ, կենդանիների խանութներում վաճառվող տարբեր ապրանքանիշերի drop-checkers- ի հեղուկները լիովին փոխանակելի են (դրանց կազմը ճիշտ նույնն է):
Գրական աղբյուրներից շատերը խորհուրդ են տալիս, որ մեր ակվարիումներում սովորական ածխաթթվային կոշտությամբ, մոտ kH = 4-ի սահմաններում, ածխաթթու գազի մատակարարման արագությունը յուրաքանչյուր 50 լիտր ակվարիումի ծավալի համար սահմանում է ածխաթթու գազի մատակարարման տոկոսադրույքը 5 րոպեի ընթացքում: Հասկանալի է, որ այս ցուցանիշը մոտավոր է, բայց ավելի լավ է կարգավորել հոսքը ըստ ցուցանիշների ՝ սկսած դրանից: հակառակ դեպքում, կրկին, այն չափազանց մեծ վտանգ է սպառնում:
Փուչիկի տեղադրում
Սա ջուրը գազ մատակարարելու առավել հարմար և ճիշտ եղանակն է: Հիանալի է մեծ ընդհանուր տանկի օգտագործման մեջ:
Համակարգը ներառում է մխոց և փոխանցումատուփ, որը բաղկացած է.
- Գազի հոսքի արագության լավ ճշգրտման փականներ,
- Solenoid փական կծիկով,
- Pressնշման ռելիեֆի փական,
- Pressնշման չափիչներ
- Փուչիկների հաշվիչ:
Դուք կարող եք ձեռք բերել տեղադրումը կենդանիների խանութում: Սարքի գինը որքան է կախված արտադրողի և վառելիքի վերալիցքավորման հնարավորությունից. Միանգամյա բալոնի գինը մոտ 15 հազար ռուբլի է, իսկ լիցքավորելու համար այն ստիպված կլինի վճարել 20-50 հազար ռուբլի:
Գեներատորի առավելություն - CO ելքային կոնցենտրացիայի ճշգրիտ վերահսկում2. Անբարենպաստությունը բարդ հավաքումն է:
Մխոցը ճնշման տակ է: Ինչպես ճիշտ օգտագործել այն.
- Մի ընկիր
- Պահպանեք օդափոխվող տարածքում ջերմության և կրակի աղբյուրներից հեռու:
- Մի թողեք արևի ուղիղ ճառագայթում կամ այնպիսի վայրում, որտեղ ջերմաստիճանը գերազանցում է + 50 ° C,
- Գործեք ուղղահայաց
- Վերալիցքավորել հատուկ նախագծված կայաններում.
- Մի շնչեք գազ:
Բրագա
CO- ի նման աղբյուր2 Դա հերմետիկորեն փակված տարան է, որից խողովակը հեռանում է: Ներսում կա խճանկար:
Հրահանգներ, թե ինչպես օգտագործել արտադրանքը. 300 գ շաքար և 0.3 գ չոր խմորիչ վերցվում է 1 լիտր ջրի համար 2 լիտր կոնտեյներով: Երբեմն երկրորդ բեռնարկղը միացված է, որպեսզի փրփուրը խառնուրդը չմտնի ակվարիումի ջուր: Խմորումը երկարաձգելու համար օգտագործեք սոդա, ժելատին կամ օսլա: Բայց դեռ սարքը չի գործում ավելի քան 2 շաբաթ. Խմորիչը, վերամշակելով շաքարավազը, մահանում է ստացված ալկոհոլից: Մենք պետք է կազմենք դիզայնը, մաքրենք, վերալիցքավորենք:
Սարքի առավելությունները `հեշտ հավաքում, անվտանգ օգտագործում: Թերությունները `ածխաթթու գազի անկայուն և անվերահսկելի արտազատում:
Քիմիական ռեակցիաներ
Ավելի քիչ տնային օգտագործման միջոց ՝ CO- ի ջուրը հագեցնելու համար2, - քիմիական ռեակցիա իրականացնելով ածխածնային բնության արտադրանքի (սոդա, կավիճ, ձվի կեղև, դոլոմիտ) և թթուների (կիտրոն, քացախ) միջև: Արտանետվող ածխաթթու գազի քանակը վերահսկելու համար գործընթացը կատարվում է Kipp- ի լաբորատոր ապարատում:
Մեթոդի առավելությունը շահութաբերությունն է: Թերությունները, ինչպես պյուրեը. Գազի արտադրության մակարդակի խնդրահարույց կարգավորումը, ռեակտիվների թարմացման անհրաժեշտությունը: Պաշտպանիչ սարքի պարտադիր տեղադրում, քանի որ արդյունքում ածխաթթու գազը թթվային մասնիկներ է խլում, ջրամբարի բնակիչներին թունավորելու վտանգ կա:
Ածխածնի պատրաստուկներ
Հեղուկ (օրինակ ՝ Tetra CO2 Plus) կամ որպես լուծելի հաբեր (Hobby Sanoplant CO2) պարունակում է կալցիումի կարբոնատ և օրգանական թթու: Գործիքի սկզբունքը պարզ է. Դեղահատ, երբ իջեցվում է ակվարիումի ջրի մեջ, դանդաղորեն լուծվում է ածխաթթու գազի արտազատմամբ: Բայց մինուսն այն է, որ անհրաժեշտ է որոշել դեղամիջոցի դեղաչափը աչքով, և միշտ չէ, որ այդպես է:
Ածխածնի երկօքսիդ ջուր ջուր մատակարարելու սարքեր
Ի լրումն CO գեներատորի2, ակվարիումի համար ձեզ հարկավոր է հատուկ ցողացնող միավոր: Նպատակը, որի համար այն օգտագործվում է, կանխել ածխաթթու գազի ջրից փախուստը շրջակա օդը: Օդափոխման համակարգից սովորական ատոմատորը չի գործի: Նրանք օգտագործում են հատուկ սարք, որը կոչվում է CO ռեակտոր:2. Հնարավոր է:
- Ապակե դիֆուզեր, որը ներկառուցված է բաքի կցամասերում: Այն լավ է ընթանում փուչիկների համակարգի և ածխաթթվային թթվի մեթոդով:
- Գլխարկի զանգը:
- Քաղցկեղի լակի: Մեծ փուչիկներ է տալիս:
- Պղպջակների սանդուղք: Գործողության սկզբունքը `ապակու կամ պլաստմասե լաբիրինթոսում գազի պղպջակը դանդաղորեն բարձրանում է ոլորուն ճանապարհի վրա` լուծարվելով ջրի մեջ:
- Rowan մասնաճյուղեր: Տրամադրել փոքր փուչիկները: Բայց աղտոտված նյութը պետք է պարբերաբար փոխվի:
Մատակարարված ածխաթթու գազի քանակը
Թե որքան անհրաժեշտ է ածխաթթու գազը, որոշվում է ակվարիումի չափը և բուսականության քանակը:
Բնության մեջ CO- ի կոնցենտրացիան2 հոսող ջրի մեջ 2-10 մգ / լ է, լճացման դեպքում `30 մգ / լ: Ծորակի ջրի մեջ `ոչ ավելի, քան 3 մգ / լ: Ակվարիումում առանց գեներատորի, 1 մգ / լ-ից պակաս:
Ավելի շատ բույսեր օգտվում են ավելի շատ CO- ից:2մյուսները ավելի քիչ: Qրհոսները փորձում են պահպանել միջինից 3-5 մգ / լ մակարդակ: Չափազանց մեծ դոզան անընդունելի է, երբ արժեքը գերազանցում է 30 մգ / լ:
Ածխածնի երկօքսիդի ավելցուկը վնաս է պատճառում ձկներին, դրանք դառնում են letarargic, inactive: Հագեցած CO- ում2 պարզ ակվարիում ջրիմուռները սկսում են ակտիվորեն բազմապատկել:
Ածխածնի երկօքսիդի պակասը ազդանշվում է ջրի թթվայնության անկմամբ: Hardրի կարծրության մակարդակը որոշելու համար օգտագործեք հատուկ սեղան և ցուցիչի ստուգում, որը կարելի է գնել կենդանիների խանութում: Եվ ավելի լավ է օգտագործել խցանման միջոցը: Այս ցուցանիշի մեջ արտահոսած ջուրը CO- ն գերազանցում է դեղին2, կապույտը `դեֆիցիտով, իսկ կանաչը` նորմայով:
Ածխածնի երկօքսիդի մատակարարումը պետք է խստորեն վերահսկվի, որպեսզի ձկները մնան առողջ, բույսերը լավ զարգանան: Եթե ակվարիումի ընտանի կենդանիների առողջությունը վատթարանում է, ապա գազի արտադրանքը պետք է կրճատվի կամ նույնիսկ ընդհատվի, մինչև ջրի կազմը նորմալանա:
Ածխածնի երկօքսիդի մատակարարման ամենապարզ միջոցը
Հիմնական տարրը անոթ է (երկու լիտր պլաստիկ շիշ, օրինակ), սովորական բրագայով: Խմորման հումքը լցվում է շիշի մեջ.
Հումքը լցվում է 1 լիտր ջուրով, շաքարավազը չի խառնել: Մի խողովակ (գուլպան) հերմետիկորեն տեղադրվում է շշի գլխարկի մեջ մեկ ծայրով, իսկ խողովակի մյուս ծայրը իջնում է ակվարիումի ջրի մեջ: Ֆերմենտացման գործընթացի սկիզբով, արձակված ածխաթթու գազը արտանետվում է ջրիմուռի մեջ:
Որպեսզի կանխման խառնուրդի կուտակիչները չմտնել ակվարիում, կարող եք մի փոքր պլաստիկ շիշ դնել հիմնական բաքին և կցել ևս 2 խողովակ, որպեսզի գազի և ֆերմենտացման արտադրանքները նախ ընկնեն փոքր տանկի մեջ, այնուհետև ՝ ակվարիում:
Այս մեթոդը զգալի թերություններ ունի.
- ակվարիումի ջրին մատակարարվող ածխաթթու գազի քանակությունը կարգավորելու անկարողությունը և դրա մատակարարման անկայունությունը,
- նման համակարգի կարճ տևողությունը մինչև 2 շաբաթ է:
DIY CO2 գեներատոր
Հոսքային հսկողությամբ աշխատունակ գազ արտադրող արտադրելու համար կպահանջվի մի փոքր ավելի շատ նյութեր և աշխատուժ:
Տեղադրման շահագործման սկզբունքը բաղկացած է կիտրոնաթթվի աստիճանական մատակարարումից մեկ նավի մեջ մյուսը, որտեղ գտնվում է խմորի սոդա: Թթուն խառնվում է սոդայի հետ, և քիմիական ռեակցիայի արդյունքում արձակված CO2- ը մտնում է ակվարիումի բաք: Դիտարկենք արտադրության գործընթացը `ըստ աշխատանքի փուլերի:
Ապարատի ստեղծում
Վերցրեք երկու նույնական լիտր պլաստիկ շշեր: Կափարիչներում խողովակների (գուլպաների) հետագա տեղադրման համար անհրաժեշտ է խնամքով փորել ծառի փորված 2 անցք: Ստուգիչ փական ունեցող մեկ խողովակ 1-ին տանկի հետ միացնում է տանկը:
Կափարիչների երկրորդ բացվածքի մեջ տեղադրվում է եռանկյունաձև խողովակ, որի մեկ մասնաճյուղն ունի նաև ստուգիչ փական: Չվերադարձվող փականներով գուլպաները պետք է մուտքագրվեն թիվ 2 տանկի մեջ, իսկ հոսքը կարգավորելու համար տեղադրվում է փոքրիկ ծորակ:
Եթերային ռեակտիվներ
Aրային սոդա լուծույթ (60 գ սոդա `100 գ ջրի համար) լցվում է 1 1 շիշի մեջ, իսկ կիտրոնաթթվի լուծույթ (50 գ թթու 100 գ ջրի դիմաց) լուծույթով լցվում է թիվ 2 շիշով: Խողովակներով կափարիչները պետք է խստորեն պտուտակվեն շշերի վրա:
Բոլոր հոդերը և բացվածքները պետք է ապահով կերպով կնքված լինեն խեժով կամ սիլիկոնով, որպեսզի կանխեն գազի արտահոսքը: Առաջին գուլպաների ծայրերը պետք է իջեցվեն լուծույթների մեջ, իսկ քուղի ձախ և աջ խողովակները պետք է տեղադրվեն լուծումների մակարդակից վերև - CO2- ն անցնի դրանց միջով:
Աշխատանքի սկիզբ
Գազի արտադրության գործընթացը սկսելու համար հարկավոր է սեղմել թիվ 2 շիշը (կիտրոնաթթուով): Առաջին գուլպանի միջոցով թթունը մտնում է սոդայի լուծույթ, և ածխաթթու գազի արտազատմամբ ռեակցիա է առաջանում: Վարդակի չվերադարձվող փականը թույլ չի տալիս ճնշման տակ գտնվող սոդայի լուծույթ մուտք գործել թիվ 2 բաք:
Զարգացած գազը հոսում է երկու ուղղությամբ.
- կիտրոնաթթվի մի շիշի մեջ, ճնշում ստեղծելով շարունակական սերնդի համար,
- դեպի կենտրոնական ճյուղ, որի միջոցով CO2- ը մտնում է ակվարիում:
Օգտագործելով ծորակ, կարող եք վերահսկել գազի հոսքը: Եթե դուք օգտագործում եք գուլպաներ բժշկական կաթիլից տնական հացահատիկի փոխարեն, կհայտնվի գազի պղպջակների լրացուցիչ վաճառասեղան, որը շատ հարմար է ակվարիումի ջրի մեջ CO2- ի ճշգրիտ կոնցենտրացիան ստեղծելու համար:
CO2 գեներատորներ
Այլ տիպ CO2 մատակարարում այս օգտագործումը CO2 գեներատոր. CO2 գեներատորների երկու տեսակ կա: Առաջինը տրորպն է: Երկրորդը քիմիական գեներատոր է `օգտագործելով թթվով ածխաթթուների ռեակցիա: Երկու մեթոդներն էլ հարմար են միջին չափի ակվարիումների համար `մինչև 100 լիտր: Մեծ ակվարիումներում և, առավել ևս, տնկման բարձր խտության դեպքում, ակվարիումի բույսերը կարող են բավարար քանակությամբ CO2- ի արտադրության ինտենսիվություն չունենալ:
CO2- ը `պյուրեից ակվարիումի համար
Նման գեներատորը հիմնականում բաղկացած է հերմետիկորեն փակված անոթից, որը քայքայվում է խողովակով և CO2 ելքով: Պլաստիկ շիշը կարող է հանդես գալ որպես անոթ: Երբեմն նրանք օգտագործում են լրացուցիչ թակարդ երկրորդ պլաստիկ շիշից, եթե պատուհանից փրփրացող փրփուրները դուրս գան և դուրս գան: Ծուղակը խանգարում է պյուրեից մուտք գործել ակվարիում:
Սխտորն ինքնին կարող է բաղկացած լինել 300 գրամ շաքար (չլուծված), 0,3 գրամ SafLevure չոր խմորիչ (խմիչքների և խմորեղենի համար), 1 լիտր ջուր 2 լիտր շիշով: Երբեմն շաքարավազը ժելատինի հետ միասին լուծվում է 0,5 լիտր ջրի մեջ և դրա գագաթին լցվում են 0,5 լիտր խառնուրդ խմորիչ և տաք ջուր: Որպես կանոն, նման խառնուրդը խաղում է ոչ ավելի, քան երկու շաբաթ: Պանրի բաղադրատոմսերի տատանումները պարզապես ծովն են, բայց հազվադեպ է, երբ հնարավոր է 2-3 շաբաթից ավել ավելացնել իր աշխատանքը:
- հավաքման հեշտություն
- հավաքման համար նյութերի ցածր գին,
- անվտանգություն:
- անկայունություն CO2 մատակարարում,
- ցածր ռեսուրս
- կերերի հսկողության բացակայություն:
CO2 գեներատոր ՝ կիտրոնաթթվից և սոդայից:
Ի տարբերություն պյուրեների, այդպիսին CO2 գեներատոր ապահովում է ածխաթթու գազի ավելի կայուն մատակարարում: Քանի որ շատ ավելի հեշտ է իրականացնել կիտրոնաթթվի լուծույթի միատեսակ հավելումը CO2- ի թողարկմամբ սոդայի լուծույթին, քան շաքարի ֆերմենտացման միասնական գործընթացը:
Նման CO2 գեներատորների համար կան տարբեր նմուշներ: Հետաքրքիր տարբերակը, որն իրականացվում է հետևյալ սխեմայի համաձայն, վերցված է արտադրողի 51co2.com կայքից (RuNet- ում այն կարելի է գտնել որպես Յուրի TPV CO2 գեներատոր).
Նման տեղադրման էությունը CO2 գեներատոր այդ կիտրոնաթթունը գալիս է անոթից Եւ նավի մեջ ԱԹ սոդաով, սա արտադրում է CO2: Արդյունքում ածխաթթու գազը երկու անոթներում էլ ավելի մեծ ճնշում է ստեղծում, քանի որ դրանք միացված են ալիքով 2-1-10-9 ստուգիչ փականներով երկու ծայրերում (3 և 8) Ավելին, փականները 3,8 և 7 ապահովել CO2 շարժումը միայն մեկ ուղղությամբ `նավի տակից ԱԹ դեպի Եւ և ակվարիում մտցրեք, բայց ոչ ետ: Հենց CO2- ն դուրս գա գեներատորից ՝ ալիքով 2-1-10-9 և նավ ԱԹ ճնշումը նվազում է, բայց ոչ նավի մեջ Եւ (փական) 3 նրան հետ պահելը): Հետևաբար ՝ ավելացել է ճնշումը նավի մեջ Եւ ճզմում է կիտրոնաթթուն անոթից Եւ նավի մեջ ԱԹ և կրկին կա մի CO2 սերունդ:
Սերնդի ինտենսիվությունը վերահսկվում է ասեղի փականի միջոցով: Դ.
- հավաքման համար նյութերի ցածր գին,
- անվտանգություն,
- բավարար կայունություն CO2 մատակարարում,
- ինտենսիվությունը վերահսկելու ունակություն CO2 մատակարարում.
- հավաքման բարդությունը, չնայած նյութերի ցածր գնին,
- ցածր ռեսուրս
- CO2- ի մատակարարման ցածր ինտենսիվություն:
Թվարկված համակարգերի համար CO2 մատակարարում Անհրաժեշտությունը ռեակտորն է, որի հետ CO2- ը լուծվում / ցրվում է ակվարիումում և պղպջակների հաշվիչով, որի միջոցով կառավարվում է ակվարիում մատակարարվող CO2- ի քանակը: Կան մեծ թվով ռեակտորներ, որոնք գործում են տարբեր սկզբունքներով: Ամենապարզ և ամենաարդյունավետ տարբերակը CO2 մատակարարում ակվարիումի ներքին ֆիլտրի մուտքի մոտ: Հետաքրքիր տարբերակները քննարկվում են ֆորումի թեման `Ընտրելով արդյունավետ ռեակտոր: Բայց CO2- ի մատակարարման ոչ բոլոր մեթոդները պահանջում են ռեակտորների օգտագործում: Կարդացեք դրա մասին ստորև:
Ածխի մեջ ածխաթթու գազ, սև մորուք և ընդհանուր իմաստ
Հաղորդագրություն Հռոմեական »27 դեկտեմբերի, 2011 թ., 12:56:
Birdie- ում վերջերս տեղի ունեցած միջադեպը ինձ հուշեց, որ սկսեմ գրել այս հոդվածը: Մի ընկերը մոտեցավ ինձ, մենք երկար ժամանակ խոսեցինք, ես շատ բան արեցի և, ինձ թվաց, մանրամասնեց նրան բացատրեցի ակվարիումում CO2 օգտագործելու սկզբունքները, և երեք օր անց ֆորումներից մեկի ժամանակ ես գտա նրան, որ լաց է լինում այն փաստի համար, որ նա լակի բանկա է գնել, բայց ոչինչ չի պատահում ... Նրա հետ լավ է, անհասկանալի ընկեր, դա պատահում է բոլորի հետ, բայց առասպելների և անհիմն շահարկումների զանգվածը `ակվարիում ածխաթթու գազի մատակարարման շուրջ:
Այսպիսով, ինչու է CO2- ը սնվում ակվարիում: Սովորաբար, CO2- ի մատակարարումը նշվում է երկու ենթատեքստում `արագացնել բույսերի աճը դեկորատիվ ակվարիումներում և պայքարել սև մորուքով (նրանց համար, ովքեր չգիտեն, սա մակաբուծական նման և վնասակար ջրիմուռների ձևավորում է): Ավելին, ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ դեպքում շատ սխալներ թույլ են տալիս, և հաճախ ցուցադրվում է գործընթացի էությունը: Այնպես որ, ժամանակն է իրականացնել կրթական ծրագիր:
Սկզբից հիշենք, թե ինչու է ածխաթթու գազը (այսուհետ `CO2) ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ բույսերի կյանքի համար: Բոլորը պետք է հիշեն բուսաբանության դպրոցական դասընթացից (Հուսով եմ ՝ բոլորը դպրոցում են սովորել:) Լույսի ներքո գտնվող բույսերը կլանում են ածխաթթու գազը և արտանետում թթվածին: Սովորաբար, գիտելիքներն ավարտվում են այնտեղ, և ոչ ոք չի կարող հիշել, թե ինչու է այնտեղ ներծծվում: Փաստորեն, CO2- ը բույսերի ֆոտոսինթեզի ամենակարևոր բաղադրիչն է, եթե այն նկարագրում եք քիմիական բանաձևով, ստանում եք սա.
6CO2 + 6H2O + արևային էներգիա -> C6H12O6 + 6O2
Պարզվում է, որ ածխաջրերը, ամինաթթուները և այլ օրգանական նյութեր կառուցված են ջրից և ածխաթթու գազից: Փաստորեն, մենք կարող ենք ասել, որ գործարանը «կառուցում է» իրեն ՝ ներծծելով CO2: Թողարկվող թթվածինը ենթամթերք է, հիմնական բանը, որ բույսին պետք է, իր բջիջների համար շինանյութ ձեռք բերելն է, որից կաճեն ցողունը, տերևները, ծաղիկների ցողունները և բույսերի կենսազանգվածի մնացած մասը: CO2- ը հիմնական սննդամթերքն է, զրկեք գործարանը CO2- ից, և այն կդադարի աճել, և նույնիսկ կսկսեն չորանալ, բոլոր պարարտանյութերը, արմատային գնդիկները, հաբերը հողի մեջ, հեղուկ պարարտանյութերը - այս ամենը ոչ այլ ինչ է, քան հավելանյութերը: Իհարկե, նման համեմատությունը սխալ է, բայց մասնագետները կներեն ինձ, բայց դա ավելի հասկանալի կլինի թմրամիջոցների համար. Ես բոլոր պարարտանյութերը կհամեմատեի վիտամինների հետ: Այստեղ դուք, այո, այո, անձնապես ունակ եք միայն վիտամիններ ուտել: Թող նույնիսկ ամենալավն ու ամենաթանկը: Կամ ձեզ դեռ պետք է խորոված սթեյք կյանքի համար, կամ գոնե վարսակի ալյուր ջրի վրա: Այս և այն, այստեղ բույսերին անհրաժեշտ է նաև այն, ինչ անհրաժեշտ է `CO2, մնացած ամեն ինչ օժանդակ է, մեզ համար նման վիտամիններ: Հիշեք այս սերտորեն և այլևս մի շփոթեք պարարտանյութերը (վիտամինները) CO2- ի հետ (համեղ ճաշ): Սրանք տարբեր բաներ են:
Հիմա մենք դիմում ենք այնտեղ, որտեղ ծագում է ակվարիումում CO2- ի հետ կապված խնդիրը: Նույն դպրոցական դասագրքերից հայտնի է, որ CO2- ը պարունակվում է մթնոլորտում, և դրա մասնաբաժինը այնտեղ հասնում է 0,03% -ին (սա թթվածնի մասնաբաժնի մոտ 1/700 է): Inրի մեջ հարաբերակցությունը կտրուկ փոխվում է. Մինչև 0,5 մգ / լ CO2 կարող է լուծարվել մեկ լիտր ջրի մեջ, ինչը մոտ 70 անգամ ավելին է, քան օդում և ընդամենը 7 սմ 3 / լ թթվածին (հակառակ 0,01 CO2 և 210 թթվածին օդում): Ինչպես տեսնում եք, հարաբերակցությունը կտրուկ փոխվել է, CO2- ը շատ ավելի լավ է լուծարվում ջրի մեջ, իսկ թթվածինը, ընդհակառակը, շատ ավելի վատ է: Միևնույն ժամանակ, պարադոքսալ կերպով, բայց CO2- ը կարող է նույնքան արագ ազատվել ջրից, եթե դա իրարանցումներով խառնված է կամ օդափոխվում է:
Բնության մեջ ջրի միջոցով CO2 կլանումը տեղի է ունենում 99% -ով `օդի և ջրի մակերեսի փոխազդեցության շնորհիվ: Կարող եք բանաստեղծացնել գործընթացը ՝ ասելով, որ ալիքները օդից գողանում են CO2: Մնացածը ջրային օրգանիզմների և բույսերի շնչառությունն է: Այո այո! Բույսերը նույնպես շնչում են, և լույսի ներքո այս գործընթացը զուգահեռ է ֆոտոսինթեզին, այսինքն ՝ CO2- ը միաժամանակ ներծծվում է և թթվածինը արտազատվում է, և թթվածինը ներծծվում է, և CO2- ն արձակվում է: Պարզապես, լույսի ներքո ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը շատ ավելի մեծ է, և, հետևաբար, շատ ավելի շատ թթվածին է ստացվում: Մթության մեջ բույսերը միայն շնչում են, այսինքն ՝ նրանք արտանետում են CO2: Բայց ընդհանուր զանգվածում այն, ինչը սովորաբար առանձնանում է շնչառության պատճառով, թշվառ է: Հետևաբար, խոսելով բնական ջրամբարների մասին, շնչառությունը կարող է անտեսվել: Ստացվող CO2- ի թշվառ տոկոսները չեն համեմատում օդից վերցված ծավալի հետ:
Բայց համեմատեք բնական ջրամբարների բույսերի և մակերեսային տարածքների ընդհանուր հարաբերակցությունը: Յուրաքանչյուր բույս ունի ջրի հսկայական մակերես: Փաստորեն, բույսերը ապրում են նեղ ափամերձ գոտում, և նույնիսկ դրանց կեսը դուրս է մնում ջրից ՝ ստանալով շատ անհրաժեշտ ածխաթթու գազ և օդից: Այժմ նայեք ակվարիումին `սա ափամերձ գոտու հենց այն կտորն է, որը լի է բույսերով լի խորանարդով: Բայց որտե՞ղ են այն հսկայական մակերեսային տարածքները, որոնց միջոցով CO2- ը կլանված է: Բայց դրանք ակվարիումում չեն: Բոլոր առկա CO2 բույսերը լույսը միացնելուց հետո մի քանի րոպեի ընթացքում ուտում են, և այնուհետև ստացվում են միայն ձկների շնչառության փշրանքները: Իհարկե, ինչ-որ բան նաև ջուր է մտնում օդափոխման ժամանակ, բայց հիշում եք, որ CO2- ը ինչպես հեշտությամբ լուծվում է ջրի մեջ, այնպես էլ դրանից հեշտությամբ ազատվում: Այսպիսով, ստացվում է, որ օդափոխությունը կրկնակի եզրով սուր է. Մի փոքր լուծարվում է, վերցնում նույն քանակությունը, և արդյունքում `գրեթե ոչինչ չի փոխվում: Եվ բույսերը, քանի որ նրանք նստած էին սոված, այնպես են մնում սոված:
Իհարկե, մեծ թվով ձկներ կարող են ինչ-որ կերպ մեղմել իրավիճակը, բայց շատ դեպքերում ձկները բավարար չեն բույսերի բնականոն աճի համար: Սա հատկապես վերաբերում է բույսերով խիտ տնկված դեկորատիվ ակվարիումներին: Սովորաբար այդպիսի ակվարիումներում քիչ ձուկ կա, բայց բույսերը շատ են: Եվ բույսերի հարաբերակցությունը շատ զղջում է: Aquarists- ի մեծամասնության համար սա, կարծես, բավարար է, տերևները աճում են, ոմանք նույնիսկ թվում են, որ բավականին արագ աճում են, ինչն է անհանգստանալու: Շատերի համար նույնիսկ ավելի հեշտ է, ոչինչ բռնությամբ չի աճում, դուք պետք է մոտենաք դեռևս մեկ անգամ մեկ անգամ `ակվարիումին, և հարկ չկա որևէ բան կտրել: Ամեն ինչ պարզ է և հաճելի:
Եվ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ինչ-որ պահի կուռքը կարող է խախտվել ամենադաժան ձևով `մակաբուծական ջրիմուռների ներխուժում: Ես չեմ ուսումնասիրի այն պատճառները, թե ինչու է հանկարծ դա տեղի ունենում նախկինում գեղեցիկ և բարգավաճվող ակվարիումում, պարզապես վերցրեք այն որպես փաստ `ջրիմուռները, հատկապես« սև մորուքը », հանկարծ հայտնվում են, և ամեն ինչ վատթարանում է: Այնուհետև, aquarist- ը սկսում է որոնել անսպասելի դժբախտությունից փրկության ուղիներ, ուսումնասիրում է տարբեր քիմիական նյութերի ակնարկներ, որոնք կարող են թունավորել անցանկալի ջրիմուռներ, փորում են ինտերնետի միջոցով և հատուկ գրականության մեջ: Եվ վերջում, «seե-Օ-երկուս» կախարդական արտահայտությունը կլինի խնդրի լուծման ուղիներ գտնելու կախարդական պատասխանը, և առաջին անգամ խայտառակ aquarist- ը կհանդիպի այնպիսի բաների, ինչպիսիք են մխոցը կամ «գեներատորը», ռեդուկտորը և CO2 ռեակտորը:
Իհարկե, այստեղ ես ծայրահեղ դեպք բերեցի, բայց իմ անձնական փորձը ցույց է տալիս, որ շատ ավելի շատ մարդիկ են կարիք ունենում CO2 օգտագործելու պարզապես ջրիմուռների դեմ պայքարելու համար, քան այն հազվագյուտ սիրահարները, ովքեր պարզապես հասունացել են դեկորատիվ ակվարիում ստեղծելու մակարդակի վրա:
Նախքան հաշվի առնելով ածխաջրածին CO2-ի մատակարարման մեթոդներն ու հորինված մեխանիզմները, մենք պարզելու ենք, թե ինչպես ջրի մեջ ավելացնել CO2- ի քանակը կարող է օգնել ջրիմուռների դեմ պայքարում: Իրականում այստեղ ամեն ինչ շատ պարզ է և իջնում է բույսերի միջև մրցակցության մեջ: Փաստն այն է, որ ավելի բարձր բույսերում ֆոտոսինթեզի նյութափոխանակությունը և արդյունավետությունը շատ ավելի արդյունավետ են, քան ավելի հին և պրիմիտիվ ջրիմուռներում: Հետևաբար ջրիմուռները կարող են հաղթել միայն հատուկ, «անհարմար» պայմաններում ավելի բարձր բույսերի համար: Եվ այս պայմաններից մեկը ածխաթթու գազի սովն է: Waterրի մեջ առկա սակավ CO2- ը բավականին բավարար է պարզունակ ջրիմուռների համար, բայց լիովին անբավարար է ավելի բարդ ավելի բարձր բույսերի համար: Արդյունքում ջրիմուռները աճում են, հաջողությամբ սպառում են ջրի մեջ լուծարված սննդանյութերը, իսկ ավելի բարձր բույսերը կանգնած են գրեթե առանց աճի և հանգիստ թեքում: Ինչ-որ մեկը կարող է որոշում կայացնել `անհրաժեշտ է CO2- ն օգտագործել ջրի վրա և ամեն ինչ անմիջապես կկարգավորվի: Նա ճիշտ է, բայց միայն կեսը: Քանի որ CO2- ն միայն պանիր չէ: Հիշեք բանաձևը, կա ևս երկու բաղադրիչ `ջուր և լույս: Ենթադրենք, մենք ունենք շատ ջուր, լիարժեք ակվարիում, բայց կա՞ բավարար լույս: Isիշտ լույս է, արդյո՞ք այն կլանված է բույսերով: 90% հավանականությամբ, ես ռիսկի կվերցնեմ ոչ: Բոլոր ապրանքանիշային (և ոչ շատ ապրանքանիշային) ակվարիումները շատ ցածր լույս ունեն: Հաճախ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են երկու 15 վտ լամպ տեղադրվում 120 կիլոգրամանոց ակվարիում: 2x15-ը բաժանեք 120-ի և ստացեք թեթև ուժ 0,25 վտ մեկ լիտր: Սա բավարար չէ, բույսերի արդյունավետ աճի համար նորմը կլինի առնվազն 0,5 վտ մեկ լիտր, ավելին, պետք է հաշվի առնել ակվարիումի խորությունը և լամպերի սպեկտրալ կազմը: Այսինքն, նման ստանդարտ ակվարիում դուք ստիպված կլինեք ավելացնել ևս երկու լամպ, պարզապես բույսերին բավարար լույս տալու ֆոտոսինթեզի համար:
Եկեք պատկերացնենք, որ մենք ևս երկու լամպ ենք դնում ակվարիումում, բայց ոչինչ էլ չենք փոխել, այսինքն ՝ CO2- ի քանակը մնացել է նույնը: Ի՞նչ եք կարծում, ձեր ունեցած ամեն ինչ ծաղկում և կխփի: Անկախ նրանից, թե ինչպես: Ամենայն հավանականությամբ, դուք ակտիվորեն կբարձրանաք կանաչ ջրիմուռներ, և նույնիսկ ջուրը «կծաղկի» և կդառնա գույնի ՝ որպես լավ ճահճի: Դա տեղի կունենա banal անհավասարակշռությունից. Լույսը շատ է, բայց բավարար քանակությամբ սնունդ չկա, այսինքն ՝ CO2: Արդյունքում, բույսերը դեռ չեն կարող աճել, բայց ջրիմուռներն իրական տարածություն են:
Ուղղեք իրավիճակը, CO2 տվեք ակվարիումին: Բույսերը կտրուկ աճելու են, ջրիմուռները կսկսեն արգելակել, բայց որոշ ժամանակ անց բույսերը նորից կդադարեն և կդադարեն աճել: Բանն ինչումն է? Հիմա կա՞ բավարար սնունդ: Եվ նրանք կանգնած են այնտեղ, նույնիսկ տերևները սկսեցին դեղին գույնով ծածկվել և ծածկվել անցքերով ... Բայց փաստն այն է, որ մենք մոռացանք «վիտամինների» մասին: Բույսերը ջրից սեղմեցին բոլոր անհրաժեշտ հետքի տարրերը և դադարեցին: Եվ մի դադար անմիջապես անմիջապես փորձեց օգտագործել ջրիմուռները: Ինչ անել? Fertilրի մեջ ավելացնում ենք պարարտանյութեր և միկրոէլեմենտներ, և այժմ տերևները նորից հյութեղ և կանաչ են, բույսերը «հրացանի պես կպչում են», իսկ ջրիմուռները տխուր են ինչ-որ տեղ բակերում, սպասում են մեկ այլ հնարավորության:
Այսպիսով, անհատապես, հաջողության չի հասնի թեթև CO2 պարարտանյութի գործոններից մեկը: Բայց եթե դրանք բոլորը միասին կիրառեք, միևնույն ժամանակ, ապա այդ դեպքում միայն ու միայն այն դեպքում կստանաք իսկական ստորջրյա այգի, և տհաճ սև մորուքը ինքնուրույն կմեռնի ՝ չկարողանալով դիմակայել մրցակցությանը, և ակվարիումը կուրախացնի աչքը: Բայց նախքան շտապեք խանութ `CO2 համակարգ, ճիշտ լամպ և պարարտանյութերի տոպրակ պատվիրելու համար, եկեք նայենք ակվարիումում տարբեր CO2 մատակարարման տարբեր համակարգերի շահագործման մոդելներին և սկզբունքներին:
Ես միանգամից պետք է ասեմ, որ սովորական ատոմիզատորով CO2 մատակարարելը անիմաստ է: Նախ, փուչիկների մեծ մասը պարզապես լուծարման ժամանակ չունի, ինչը նշանակում է, որ փուչիկի պարունակությունը վատնելու եք ոչնչի համար: Երկրորդ, նման մատակարարմամբ, ամբողջովին անհնար է դոզան ջրում CO2 լուծարման աստիճանը դոզանացնել: Եվ չափից մեծ դոզան երբեք օգտակար չէ: Waterրում լուծված մեծ քանակությամբ CO2 հանգեցնում է ածխաթթվի ձևավորմանը: Այն թույլ թթու է, բայց նաև լիովին բավարար է pH- ի արժեքը իջեցնելու համար ակվարիում: Այսպիսով, CO2- ը ջրի մեջ փչելով, դուք վտանգի տակ եք դնում խիստ ցածր pH արժեքներ ՝ մինչև 4-5: Եվ միևնույն ժամանակ, ձկները փորելու են փորը, և բույսերը կթափեն տերևները և կմահանան: Այսպիսով, ամեն ինչում անհրաժեշտ է չափավորություն, և որքան ավելի մեղմ է ձեր ջուրը, այնքան ավելի ուշադիր պետք է մոտենաք այս գործընթացին:
CO2– ի ներածումը լուծարելու ամենապարզ, թեկուզև անարդյունավետ միջոցը շրջադարձային բաժակը գազով լցնելն է: Այսինքն ՝ վերցրեք սովորական պլաստիկ բաժակ (ես օգտագործում եմ քառանկյունաձև մսեր յոգուրտների տակ, ավելի հեշտ է դրանք շտկել ակվարիումի անկյունում), խեղդել այն, շրջվել և շրջվել դրա միջոցով մի փոքր գազ: Գավաթի ներսում փուչիկ է ձևավորվում, որը մի փոքր լուծարվում է: Սովորաբար երեկոյան բաժակից ամբողջ գազը մտնում է ջրի մեջ: Միակ խնդիրն այն է, որ այս բաժակը ֆիքսեք այնպես, որ այն չփչանա և չփախցնի: Մոսկվայի կարծրության միջին ցուցանիշներով (կոշտություն 10-ի, կարբոնատային շուրջ 6, pH- ի մոտ 7-ի հետ) թեստերով նույնիսկ չեք կարող որևէ բան վերահսկել: Ապակու մեջ գազը շատ չէ, լուծարման արդյունավետությունը բարձր չէ, ուստի pH- ի հավանական անկման հետ կապված խնդիրներ չկան:
Գավաթը լցնելու համար կարող եք նույնիսկ սովորական կենցաղային սիֆոն օգտագործել սոդա ջրի համար: Եթե հիշում եք, մեկ անգամ `Կոկա-Կոլայի ժամանակներում, եղել են այդպիսիները: Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել սեղմված CO2 բանկա: Դա այնպիսի սիֆոն է, որը կարող եք օգտագործել, երկար խողովակը տեղավորեք դրա վրա և ամեն առավոտ մի փոքր CO2 ցողեք ակվարիումներում կախված ապակիների վրա: Ի դեպ, Tetra CO2-Optimat առաքման համակարգը գործում է նույն սկզբունքով - թեև այնտեղ գավաթը պատրաստված չէ տնային պայմաններում, այլ ներծծող բաժակների վրա, և դիզայնը մի փոքր ավելի բարդ է, բայց գազը նույնպես ցողվում է փոքր լակի բանկայից: Հիմնական բանը `մոռանալ, որ առավոտյան չմոռանաք գազի նոր բաժինը ցողել: Եվ այս լակի բավական է 100 լիտր սովորական ակվարիումի վրա, մոտ մեկ ամիս:
Բայց այս ընթացակարգը հոգնեցուցիչ է, և aquarists- ը ծույլ մարդիկ են, դրա համար այլ մեթոդներ են հորինվել: Վերջերս շատ հետաքրքիր համակարգ առաջարկվեց SERA- ի կողմից `CO2-START հանդերձանքը: Սկզբունքը նույնն է `տապալված գավաթ: Բայց ձեզ հարկավոր չէ գազը ներսից շեղել դրա մեջ, CO2- ն ազատվում է հատուկ պլանշետից: Պլանշետը նետվում է հատուկ անցքի մեջ, մեկ անգամ ցանկալի խցիկում այն սկսում է ակտիվորեն փչել և արդյունքում արտանետում է CO2- ի մոտ 100 սմ 3: Հնարքն այն է, որ պլանշետը, բացի գազից, պարունակում է բույսերի համար անհրաժեշտ միկրոտարրերը (նույն «վիտամինները»), այնպես որ մեկ ընկույզի մեջ ընկնելու դեպքում ոչ միայն հագեցնում եք ածխածնի երկօքսիդի պարունակությամբ ջուրը, այլև ապահովում եք բույսերի միկրոհամակարգային պարարտացում: 60-80 լիտրի համար կա 20 հաբեր: ակվարիում բավական է 2 ամիս, մեկ դեղահատը բավարար է 3-4 օրվա ընթացքում: Ավելի մեծ ակվարիումի ծավալով, պլանշետները պետք է ավելի հաճախ նետվեն, մինչդեռ առավելագույն չափը սահմանափակվում է 150-170 լիտրով: Դա այն է, որ պլանշետները պետք է շատ հաճախ նետվեն ավելի մեծ ակվարիում արդեն Դա չի հանգեցնում հետքի տարրերի գերբավարարության, այդպիսի պարզ և արդյունավետ դիզայնի:
Բայց դա բոլորը չէ: Qրհոսները հնարամիտ մարդիկ են, և նրանք եկել են ուրիշների հետ, որոնք պահանջում են նույնիսկ ավելի քիչ աշխատուժ ունեցող համակարգեր ՝ Ակվարիում CO2 մատակարարելու համար:
Գիտե՞ք ինչ խառնուրդ: Այո՛, դատելով մեծամասնության ժպիտ ժպիտներից, - գիտեք, այսպիսով, մենք վերցնում ենք մի շիշ (օրինակ ՝ Կոկա-Կոլայի տակից), լցնում ենք շաքարավազ, մի թեյի գդալ խմորիչ այնտեղ և մենք ստանում ենք բուռն խմորման գործընթաց: Ինչն է առանձնանում խմորումի ընթացքում: Rightիշտ է - CO2: Մնում է պարզել, թե ինչպես կարելի է խողովակը կցել կափարիչով և ձգվել այն ակվարիում: Ես անմիջապես զգուշացնում եմ ձեզ, դա այնքան էլ պարզ չէ, որքան թվում է, ածխաթթու գազը շատ հեղուկ է և հեշտությամբ թափվում է ամենափոքր բացերը: Այսպիսով, դուք պետք է կոճկել բոլոր հոդերը և հոդերը կնքելը: Բայց դրանից հետո դուք դառնում եք ինքնավար սարքի սեփականատեր, որը մոտ մեկ ամիս կթողարկի գազի փուչիկները ակվարիում: Որպեսզի պյուրեը ինքնուրույն չմտնի ակվարիում, ավելի լավ է գազը անցնել մեկ այլ շշի միջով, որի դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում, կհավաքվի անցանկալի խմորիչ նստվածք: Միջանկյալ շիշը կարող է փոքր լինել, 0,5 լ լիովին բավարար է:
Լավ, փուչիկները մտան ակվարիում, բայց հետո ի՞նչ անել: Եվ այդ դեպքում դուք կարող եք դրանք ուղղել նույն գավաթին կամ խողովակը «ոսիլատորից» հարմարեցնել ֆիլտրի ելքին: Քանի որ ֆիլտրերի մեծ մասը օդը ներծծելու ունակություն ունի ջուրը ջեռուցելու համար, խողովակը միանում է ֆիլտրին, ջրի հոսքը փչում է պղպջակը, մանրացնում այն և միկրո փուչիկների ամպ է նետում ակվարիումի ուժով: Մեկ խնդիր, նույնիսկ նման մանրէազերծիչները հաճախ հասցնում են առաջանալ, նախքան նրանք ջրի մեջ լուծարվեն, և գազի մի մասը կորչում է: Իհարկե, դուք կարող եք տեղադրել ֆիլտրը ավելի խորը, այդ դեպքում փուչիկների ճանապարհը դեպի մակերևույթ կլինի ավելի երկար, և դրանք ավելի լավ են լուծարվելու: Բայց, այնուամենայնիվ, նման լուծարման արդյունավետությունը ցածր է: Ինչ անել?
CO2 պղպջակների ավելի արդյունավետ լուծարման համար հորինվել են շատ հատուկ ռեակտորներ:Ընդհանրապես, յուրաքանչյուր հեղինակավոր ընկերություն արտադրում է իր համակարգ ՝ CO2- ն ակվարիում լուծարելու համար, բայց մանրամասնորեն ես կանդրադառնամ միայն երկու լավագույններին, իմ տեսակետից ՝ գերմանական Dennerle և ճապոնական ADA (սա Takashi Amano- ն է): Դրանց կիրառման սկզբունքը հնարավորինս երկարացնել ջրի մեջ պղպջակների ճանապարհը և դրանով իսկ ժամանակ տալ ամբողջովին լուծարման: Դրա համար օգտագործվում են խորամանկ համակարգեր, որոնցում պղպջակը երկար ժամանակ բարձրանում է դեպի պարույր կամ սանդուղքի երկայնքով, որը ամբողջովին լուծվում է մակերեսին մոտենալիս: Նման համակարգերի արդյունավետությունը հասնում է 100% -ի, և այստեղ նրանք անվիճելի առաջատարներն են: Անձամբ ինձ դուր է գալիս Dennerle- ի ռեակտորը, որի մեջ մի պղպջակը բարձրանում է մի քայլ սանդուղք և հալվում հենց մեր աչքերի առաջ: Նման ռեակտորը կարելի է միացնել գազի ցանկացած մշտական աղբյուրի `արտաքին մխոցով (ես դրանց մասին ավելի շատ կպատմեմ) կամ նույնիսկ` բեղմնավոր «փողային գեներատոր»: Ի դեպ, Dennerle- ի կողմից արտադրված CO 30 FLIPPER-SET համակարգը հիմնված է հենց ֆերմենտացման սկզբունքի վրա. Փոքր կատալիզատոր պարկուճը մխոցով լցվում է հատուկ կենսաբանական ակտիվ գելով, որն իր մեջ սկսում է ֆերմենտացման գործընթացը: Իսկ ջրի մեջ մտնող փուչիկները լուծվում են ներառված ռեակտորի միջոցով: Դուք հարցնում եք. Ո՞րն է իմաստը, եթե կարողանաք նույնը անել սովորական շաքարով և խմորիչով: Դե, պարզ է, որ ռեակտորը սառչում է, բայց ինչու՞ ամեն ինչ գնել ... Փաստն այն է, որ սովորական խմորիչ «քաշող գեներատորը» սկսվում է շատ արագ ՝ առաջին իսկ օրերին տալով ածխաթթու գազի ավելցուկ, իսկ հետո դրա կատարողականը արագորեն նվազում է: Նույն համակարգում ֆերմենտացումը տեղի է ունենում կայուն և միատեսակ արագությամբ և կախված է միայն մխոցի ջերմաստիճանից: Մխոցի ջերմաստիճանը հավասարեցնել ակվարիումի ջերմաստիճանին, այն տեղադրվում է հատուկ տարայի մեջ ՝ ակվարիումի պատին, և այնտեղ ամրագրված է նաև պղպջակների հաշվիչ: Ամեն ինչ կոմպակտ և կոկիկ է, մխոցը գազ է արտանետում, մեկ մխոցից արտանետվում է 300,000 փուչիկ, ինչը 24 աստիճանի միջին ջերմաստիճանի դեպքում բավարար է ընդամենը մեկ ամսվա համար: Միջին կարծրության արժեքների դեպքում համակարգը ապահովում է CO2- ի լիարժեք հագեցվածությունը 100-120 լիտր ծավալով ակվարիում, եթե կարբոնատային կարծրությունը ցածր է, ապա բավարար է ավելի մեծ ծավալ: Ռեակտորներն ինքնին մատչելի են տարբեր չափերի և տարբեր հզորությունների դեպքում, նման մոդելները ապահովում են 100% -անոց լուծույթ ածխաջրեր CO2- ի 100-ից 400 լիտր: Իսկ ավելի մեծ ակվարիումների համար կան համակարգեր, ինչպիսիք են CYCLO 5000- ը միացված ֆիլտրի հետ, դրանք ապահովում են արդյունավետ լուծարումը մինչև 5000 լիտր ծավալներով:
Վերջին սեմինարի ընթացքում շատերը կարող էին տեսնել Amano- ի նմանատիպ ռեակտորի ձևավորում: Սա ապակե կոն է պարուրաձև խողովակով ներսից, որի միջով անցնում է պղպջակ: Մեզ մոտ, նրա տեսքը ուժեղ կապ է առաջացնում լուսնի հետ, բայց դա ոչ մի կերպ չի խանգարում դրա արդյունավետությանը: Մեկ խնդիր ՝ մեր երկրում ADA արտադրանքը դեռևս լայնորեն հասանելի չէ, և գները բարձր են և նախատեսված են շատ հարուստ aquarists- ի համար: Չնայած մնացած աշխարհում դա Amano- ի արտադրանքներն են, որոնք ամենատարածվածն ու ամենավաճառվողներն են, պարզապես նայեք գոնե առցանց խանութների տեսականին:
[Ընդլայնում գիֆ արգելվեց, կցորդն այլևս հասանելի չէ:]
Այժմ, երբ դուք գիտեք, թե ինչպես արդյունավետորեն լուծել CO2- ը ջրի մեջ, կարող եք տեղափոխվել ավելի պրոֆեսիոնալ համակարգեր: Նրանց արհեստավարժությունը հիմնականում գնի մեջ է, այն իմաստով, որ չի նշանակում, որ միայն պրոֆեսիոնալ բույսերի բուծողները օգտագործում են նման համակարգեր: Կրկին, դիմելով արևմտյան փորձին, կարող ենք ասել, որ նման համակարգը ներառված է բույսերով ցանկացած դեկորատիվ ակվարիումի սարքավորումների շարքում: Ի՞նչ է ներառված նման համակարգում:
Հիմնական և տպավորիչ տարրը գազի շիշն է: Բալոնները տարբեր են ՝ 500 գ-ից մինչև 20 կգ, տնային սիրահարները նախընտրում են ձեռք բերել շինարարական շուկայում ձեռք բերված մեր սովորական բալոններով, ովքեր ավելի հարուստ են անմիջապես ձեռք բերում բրենդավորված մխոցով բրենդավորված հանդերձանք: Մխոցը կարող է օգտագործվել բազմիցս, հիմնականը `գտնել հարմար տեղ, որտեղ այն կարող է լիցքավորվել, և դա պետք է արվի, կախված հզորությունից, երկու ամիսը մեկ անգամ տարին մեկ անգամ: Կարծում եմ ՝ վեց ամիսը մեկ անգամ մխոց լիցքավորելն այնքան էլ դժվար չէ, այնպես չէ՞:
Բայց մխոցն ինքնին բոլորը չէ: Մխոցը ճնշումը նվազեցնելու համար պահանջվում է ճնշիչ կրճատիչ, և որպեսզի պատկերացում կազմեք, թե որքան է մնացել մխոցում, խորհուրդ է տրվում ունենալ մանոմետր: Ինչպես ասացի, ածխածնի երկօքսիդը շատ հեղուկ է, ուստի ձեզ հարկավոր է լավ փական `լավ կարգավորմամբ, և ձեզ հարկավոր է նաև էլեկտրական փական: Գիշերը CO2- ն անջատելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրամագնիսական փական, երբ լույսերն անջատվում են: Հակառակ դեպքում, pH- ի ոչ միայն ուժեղ անկումը կարող է առաջանալ, այլև ձկները կսկսեն շնչահեղձ լինել: CO2 չափաբաժնի համակարգի վրա անհրաժեշտ է ավելի մանրամասնորեն բնակվել:
Ամեն ինչ լավ է չափավորության մեջ: Սա հատկապես ճիշտ է ջրի մեջ CO2 կոնցենտրացիայի համար: Որպեսզի ավելցուկային դոզա չառաջանա pH- ի մակարդակի աղետալի անկմամբ, CO2- ին պետք է տրվի խիստ սահմանված ինտենսիվությամբ: Սովորական գազի հոսքի արագությունը 100 լիտր ակվարիում մեկ րոպեի ընթացքում կազմում է մոտ 6-8 փուչիկ: Ռեակտորի ցածր արդյունավետությամբ (օրինակ, ֆիլտրի վարդակի միջոցով լուծարելիս) ինտենսիվությունը պետք է մեծանա: CO2 ջրի հագեցվածության աստիճանը որոշվում է հատուկ թեստերով, այնպես որ SERA- ն արտադրում է երկարաժամկետ փորձարկման բուրգ, որը թույլ է տալիս մշտապես վերահսկել ջրի մեջ CO2 մակարդակի փոփոխությունները: Բացի այդ, pH- ի օպտիմալ մակարդակը կարելի է հաշվարկել այս աղյուսակի համաձայն ածխաթթու կարծրության (KH) և ջրի pH- ի չափումներից.
Օգտագործելով այս աղյուսակը, իմանալով ջրի pH և ածխաթթվային կարծրությունը, հնարավոր է որոշել ջրի պարունակությամբ մգ / լիտր CO2 պարունակությունը: Օրինակ ՝ ունենալով 8 կարծրություն և 6,8 pH pH, մենք ստանում ենք CO2 պարունակություն 40 մգ մեկ լիտրի համար:
Այս տարբերակը հարմար է նրանց համար, ովքեր արդեն ունեն համապատասխան թեստեր և չեն ցանկանում գումար ծախսել նորերի վրա: Նրանց համար, ովքեր պատրաստ են գումար ծախսել, կան բարձր ճշգրտության էլեկտրոնային pH հաշվիչներ, որոնք կապված են հատուկ վերահսկիչի հետ: Նման համակարգերը մշտապես վերահսկում են ջրի պարամետրերը և ավտոմատ կերպով իջեցնում կամ ավելացնում են գազի մատակարարումը ակվարիում ՝ կախված անհրաժեշտությունից: Նման համակարգը առավել գրագետ և ճիշտ է, քանի որ ապահովում է կերակրման իդեալական ճշգրտություն և վերացնում է չափից մեծ դոզայի հնարավորությունը: Հակառակ դեպքում, aquarist- ը ստիպված է փորձարկել և սխալմամբ ընտրել կերերի քանակը, անընդհատ ստուգելով ջուրը: Ընդհանուր առմամբ, միանգամից հարմարեցնելը և մի քանի ամիս օգտագործելը այնքան էլ դժվար չէ, բայց գիշերը մնում է pH- ի անվերահսկելի նվազման հավանականությունը: Հետևաբար, որպես այդպիսի համակարգի չափազանց ցանկալի տարր, անհրաժեշտ է էլեկտրամագնիսական փական, որը գիշերը դադարեցնում է գազի մատակարարումը: Նման փականը տնային համակարգին միացնելիս պետք է հիշել, որ փականը նախատեսված է հատուկ ճնշման սահմանի համար: Օրինակ, SERA էլեկտրական փականները նախատեսված են մինչև 8 բար ճնշումների համար, իսկ Dupla CO2-Magnetventil փականները մինչև 10 բար: Փականները ինքնին դեռ կարող են տարբերվել էլեկտրաէներգիայի սպառման մեջ, ավելի տնտեսական, ինչպես միշտ, ավելի թանկ:
Նման համակարգերի արժեքի վերաբերյալ պատկերացում կազմելու համար ես ձեզ կտամ այս թվերը. 500 գ շիշով, իջեցուցիչով, փուչիկների հաշվիչով և CO2 ռեակտորով sera հանդերձանքը կարժենա մոտ 200 եվրո: Դենելլերից նմանատիպ հավաքածուն արժե մոտ 190 եվրո: 50 եվրոյի մեկ այլ պատվեր կարժենա էլեկտրամագնիսական փական: Եթե aquarist- ն ուզում է ինքնուրույն տեղադրել ավտոմատ կառավարման համակարգ, ապա Dennelre pH-Controller 588 համակարգը կարժենա մոտ 360-370 եվրո, իսկ sera Seramic հսկողության համակարգը կարժենա մոտ 330 եվրո: Այնպես որ, aquarist- ը, որը պատրաստվում է ստեղծել CO2 հսկողության ճիշտ համակարգ ՝ գույքային բաղադրիչների վրա, պետք է մտավոր պատրաստ լինի դրա համար վճարել 200-ից 600 եվրո:
[Ընդլայնում գիֆ արգելվեց, կցորդն այլևս հասանելի չէ:]
Այնուամենայնիվ, շատերի համար ամենապարզ «շրջադարձային գավաթ» տիպի համակարգը լիովին բավարար է: Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե այնտեղ գազը անհավասարորեն լուծվի, և դրա արդյունավետությունը ցածր է: Բայց այնտեղ էժան է, չափից մեծ դոզան գործնականում բացառված է, բայց բույսերը սննդարար սննդով ապահովելու լավ հնարավորություն կա: Ընդհանրապես, ամեն ինչ կախված է ձեր հայցադիմումի մակարդակից. Ինչ-որ մեկը իրենց համար կտեղադրի Amano- ից ոչ պակաս համակարգ, իսկ ինչ-որ մեկի համար ՝ անկարգ գավաթը լիովին բավարար կլինի:
Ի դեպ, մոտ մեկ ընդհանուր սխալ պատկերացում. Նրանք ասում են, որ բույսերը տնկվում են CO2- ի վրա որպես դեղամիջոց և առանց դրա մահանում են: Ոչ մի տեսակ, ես պարբերաբար ստիպված եմ լինում թփեր դուրս բերել ակվարիումներից `CO2- ով կերակրելով, առանց դրանց մեկի ակվարիումների: Եվ ոչ մի վատ բան չի պատահում: Այո, գործարանը դանդաղեցնում է իր աճը և սկսում է ոչ այնքան շքեղ տերևներ արտադրել, բայց սա տրամաբանական է: Սնունդը պակասել է, ինչպե՞ս կարող է նա այժմ ավելացնել կենսազանգվածը ՝ ծոմապահության ընթացքին հետևելով: Բայց բույսերը թողնելու են տերևները, կամ կմնան առանց CO2- ի մահը. Սա լիովին անհեթեթություն է: Եվ նրանց, ովքեր ասում են դա, կարելի է խորհուրդ տալ միայն բույսերի մահվան այլ պատճառներ որոնել: Օրինակ ՝ տեղափոխման ընթացքում բույսերը հաճախ սառեցնում են: Շատերը սովոր են ձկներ կրել ծոցում, բայց բույսեր գնելիս մարդիկ հաճախ անզգուշորեն հեռանում են նոր գնած բուշով փոքրիկ պայուսակի վրա: Եվ փողոցում ընդամենը 4 աստիճան: Եվ բույսերը արևադարձային են: Զարմանալի է, որ նրանք գնումից մի քանի օր հետո փտում են: Եվ CO2- ի կերակրումը այստեղ մեղավոր չէ, բայց ջրիմուռի հիմարությունը սառեցնելու կամ այն հարմարեցնելու ջրի մեջ այն ջրիմուռի հիմարությունն է, որը քիմիական բաղադրության մեջ լրիվ տարբեր է `առանց հարմարեցման ...
Սկսնակների համար մեկ այլ հուզիչ հարց. Իսկ ձկները չեն կեղտոտվում: Ոչ, նրանք չեն շնչելու, ավելին, շնչելը նույնիսկ ավելի հեշտ կլինի, քան սովորական օդափոխությամբ: Երբ CO2- ն մատակարարվում է և ուժեղ լույս, բույսերի ֆոտոսինթեզի գործընթացը հանգեցնում է թթվածնի այնպիսի արագ ձևավորմանը, որ բույսերը բառացիորեն ծածկված են մաքուր O2 փուչիկների միջոցով: Հարյուրավոր և հազարավոր թթվածնային պղպջակներ բարձրանում են մակերևույթ, սահում տերևների վրա և հավաքում մեծ փուչիկները: Նման օդափոխությունը, մաքուր թթվածնով, դուք չեք կարող ապահովել որևէ ատոմիզատոր և կոմպրեսոր: Եթե կա էլեկտրամագնիսական փական, և CO2 մատակարարումը անջատված է գիշերը, ինչպես նաև ձկների նորմալ քանակը ակվարիումում, ապա կարող եք անել առանց օդափոխության: Հակառակ դեպքում, եթե ձեր CO2- ը մատակարարվում է տնային «գեներատորից» և մեծ ինտենսիվությամբ, խորհուրդ է տրվում ապահովել գիշերային օդափոխությունը միացնելու հնարավորություն: Չնայած ... Սովորաբար, տնային համակարգերը հագեցած չեն լուծարման արդյունավետ համակարգով, այնպես որ, անկախ նրանից, թե որքան մուրճ է այնտեղ, միևնույն է, կեսը վատնում է: Եվ գիշերային չափազանց մեծ դոզայի հետ կապված ակնոցներով դուք ընդհանրապես չեք կարող մտածել:
Եզրափակելով ՝ ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ ամփոփել ասվածը.
1. CO2- ի մատակարարումը միայն ջրիմուռների համար պանիրա չէ: Լույսի էլեկտրական լամպերը և միկրո սնուցող հագուստը պետք է կցվեն CO2- ին:
2. Կա առանց բույսերի CO2- ի ակվարիում փչելու իմաստ: Եթե մալավացիների հետ ակվարիումի ակվարիում քարերի վրա ջրիմուռներ եք ստացել, ապա որքան CO2- ը նրանց չի փչացնի, դա չի լինի ավելի քիչ: Բայց շուտով դա էլ ավելի կդառնա:
3. Մի շփոթեք CO2- ի և բույսերի պարարտանյութերի հետ: CO2- ը բույսերի հիմնական կերակուրն է, սթեյքը, որի վրա նրանք աճում են: Եվ պարարտանյութերը ոչ այլ ինչ են, քան վիտամինները: Ձեր պարարտանյութերի այգում ամեն ինչ աճում է միայն այն պատճառով, որ բույսերը օդից ստանում են մեծ քանակությամբ CO2: Ակվարիումում իրավիճակը տարբեր է:
4. Եթե CO2- ը մատակարարում եք մխոցով, ապա ընտրեք փորձարկման ինտենսիվությունը: Եվ մտածեք. Արժե արդյոք արժե այն ծախսել միայնակ փականի վրա: Իսկապես, գիշերը բույսերը չեն սպառում CO2 և այն կուտակվում է ջրի մեջ:
5. Ուժեղ օդափոխությունը կամ «ջրվեժների» օգտագործումը ջրի մեջ CO2 պարունակությունը նվազագույնի են հասցնում: Լավ լամպերով, ակվարիումը բոլորովին օդափոխության կարիք չունի, բացառությամբ միայն գիշերվա:
Հուսով եմ, որ գրվածը որոշակի պարզություն կբերի և շատ սկսնակներ կօգնեն որոշելու, թե ինչ է CO2- ը ակվարիումում, ինչու է այն անհրաժեշտ և ինչպե՞ս լավագույնս վերազինել այդ ամենը: Այնուամենայնիվ, եթե որոշեք ստեղծել մեծ թվով բույսերով դեկորատիվ ակվարիում, ես խորհուրդ եմ տալիս դիմել մասնագետներին: Ինչպես ասում են, խուսափել: Նման համակարգ պետք է գործարկել սերտ հսկողության ներքո, և շատ դեպքերում մասնագետին վճարելը ավելի հեշտ և էժան է, քան ինքներդ ձեզ պարամետրերով փորձարկելը: Մասնագետը և բույսերը կօգնեն ընտրել և ճիշտ լույս տեղադրել, և, իհարկե, կստեղծեն CO2 համակարգի բնականոն աշխատանքը: