Mon aquarium biotope
Technique dans mon aquarium
J'ai consacré beaucoup de temps aux solutions techniques et je peux dire que je suis satisfait du résultat.
Je suis parti de l'idée de base de préparer l'ensemble du système de manière à maintenir les conditions dans l'aquarium aussi stables que possible et donc sans stress pour les organismes - sur lesquelles j'accorde une grande importance. Personnellement, je pense qu'échanger de grandes quantités d'eau est stressant pour tous les organismes (poissons, escargots, plantes, bactéries, ...) qui vivent dans tout système d'aquarium fermé. Changer l'eau est nécessaire mais stressant en même temps. Tout changement qui se produit dans l'aquarium est souhaitable d'être lent, de la chimie, de la température, de la teneur en nutriments, du temps et de l'intensité de l'éclairage, etc.
Préparation et remplacement de l'eau
L'idée était d'automatiser le changement quotidien d'une certaine quantité d'eau, d'une dureté spécifique.
Un peu comme ça - en mélangeant de l'eau osmotique et du robinet, on prépare un mélange contenant du kH-4 et du gH-5, car le dosage est lent et en petites quantités, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter d'une température identique, ni d'un pH identique, car son La valeur régule le CO2 via pH.un contrôleur qui répond très rapidement. En pratique, cependant, les changements mesurés de ces paramètres sont pratiquement incommensurables, car la quantité quotidienne d'eau nouvelle ne dépasse pas 4% du volume de l'aquarium. L'ensemble du processus de remplacement prend près de 4 heures.
L'évacuation des eaux usées est intégrée dans la chambre centrale du filtre à travers la vitre latérale. ( image 1 )
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Le coude réglable du tuyau de vidange maintient le niveau d'eau maximum dans l'aquarium dans les moindres détails.
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Le drain n'est protégé par rien, car il n'y a aucun risque de poisson entrant dans le filtre et en même temps il n'y a aucune possibilité de colmatage.
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Le drain est conduit directement dans l'égout de la maison. ( Photo 2 )
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Figure 1
Figure 2
Deux électrovannes ouvrent les deux entrées de l'aquarium.
( Photo 4 )
L'un ouvre l'eau osmotique, l'autre l'alimentation en eau. Grâce aux réglages de la minuterie numérique sont des quantités très précises (figure 3) (para OPAn n'est pas supérieur à 2 dl par jour), cette différence entraîne des fluctuations de la pression du réseau.
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Les images ci-dessous montrent ma version de la connexion de toutes les pièces pour un fonctionnement en douceur.
Tout fonctionne automatiquement sauf le rinçage de la membrane, je le fais manuellement de temps en temps.
Le tout est monté sous l'évier de la cuisine et est complètement invisible à l'œil nu.
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figure 3
Graphique 4
Filtration
Le système de purification d'eau comprend 4 unités distinctes.
1- deux filtres biologiques mécaniques à trois compartiments de 50 litres, 1500 l / h, (partie mécanique 10 dm3 champignons grossiers), (partie biologique env.30 l de roche volcanique, processus aérobies et partiellement anaérobies)
2- Filtre anaérobie, 15 l de roche volcanique
3- Exécution de refuge d'eau douce (combinaison de substrat tourbeux épais, plantes végétales et invertébrés)
Éclairage et CO2
La concentration de dioxyde de carbone dissous (CO2) dans l'eau d'aquarium est liée à la quantité de poissons, de plantes, de lumière et également de température.
1- Poissons, invertébrés, bactéries, ... ils consomment constamment de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone dans l'eau.
2- Les plantes consomment de l'oxygène et libèrent du dioxyde de carbone la nuit en l'absence de lumière.
3- Les plantes consomment du dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène pendant la journée en présence de lumière.
Le CO2 est le gaz le plus courant dans l'eau, trouvé à des concentrations beaucoup plus élevées que l'oxygène ou l'azote (70: 2: 1).
Le CO2 est responsable de la formation d'acide carbonique dans l'eau qui abaisse le pH.
La photo montre un système où le CO2 est dissous dans un réacteur externe, qui a une capacité allant jusqu'à 1000 l d'eau et est entraîné par une pompe avec un débit de 1500 l / h. Cela garantit une efficacité totale du gaz sans la moindre perte. Dans cet aquarium, le CO2 n'est pas utilisé comme engrais pour les plantes, mais uniquement pour la stabilité du pH de l'eau. (+ - 0,04 pH)
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Dans la nature, les fluctuations de pH sont beaucoup plus faibles qu'à la maison dans nos aquariums, car il existe d'autres facteurs qui affectent le pH, qui ne sont tout simplement pas présents dans l'aquarium. La nuit, le pH de l'aquarium baisse généralement, car il y a une concentration accrue de CO2, après avoir allumé la lumière, les plantes commencent à la consommer et par conséquent le pH augmente.
Pour éviter cet inconvénient, j'ai installé un système CO2 et l'ai connecté à un contrôleur de pH de l'eau d'aquarium. ( Photo 5 )
Tout ensemble est joliment caché dans une armoire en bois et est complètement invisible.
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Figure 5
Il y a 15-18 mg / l de gaz dissous dans l'eau, ce qui est également indiqué dans le tableau ci-joint du rapport pH, kH et CO2, ci-dessous également la formule de calcul. La valeur du gaz dissous dans l'eau est juste pour un aquarium planté moyen avec des plantes moyennement exigeantes, les plantes de cet aquarium n'ont pas besoin de beaucoup de CO2, mais ce n'est pas nocif.
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L'éclairage de cet aquarium à biotope consiste en une combinaison de trois sources différentes.
2 * T5 Narwa HQ BioLight 960 - 54w
6000 K 4075 lm
Ra> 90
placé à l'arrière de l'aquarium.
2 * T5 Sylvania Aquastar FHO 54w
10 000 K
2800 lm
Ra = 48
placé dans la partie centrale de l'aquarium
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1 * Led 6000K 20w, monté à l'avant de l'aquarium.
Beaucoup diraient qu'il y a trop peu de lumière pour un tel aquarium, c'est vrai, pour un aquarium végétal classique, c'est vraiment trop peu. Pour le biotope ouest-africain, cependant, cela est tout à fait suffisant, tant pour les animaux que pour les plantes. Les poissons et les plantes sont adaptés à la lumière ombragée, car les zones riveraines naturelles manquent généralement de lumière du soleil en raison de la végétation riveraine, où le soleil brille rarement à la surface de l'eau. L'intensité maximale se situe en milieu de journée et atteint 0,25 w / l (environ 19 lumens / l), une partie de la puissance lumineuse du matin et de l'après-midi est divisée par deux et la lumière du matin et du soir atteint à peine 0,02 w par litre d'eau.