Acuarista y paisajista acuático doméstico

Temperatura: 20-28 °C.

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Strizhkova Alena Petrovna Esta epífita es originaria del sudeste asiático y de la isla de Java. Quizás esto explique su sencillez. En su entorno natural también se encuentra en Japón, Indonesia, Singapur, Vietnam, Filipinas y Malasia. Es una de las plantas tapizantes más pequeñas: el diámetro de sus hojas es de solo 1-2 mm. Crece lentamente y necesita especialmente una iluminación intensa con una amplia gama de colores (el rojo es imprescindible).

Hemianthus Cuba

Hemianthus de Cuba

Alena Petrovna Strizhkova Pecilias, hasemanias, rodostomus, menores, ternetia, guppies, barbos

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Acuarista y paisajista acuático doméstico

Para un desarrollo normal, el hemianthus necesita fertilizantes frecuentes y podas regulares.

— Alena Petrovna Strizhkova Acuarista y paisajista acuático doméstico2 El Pogostemon Helfer es una planta realmente caprichosa que, en condiciones desfavorables, se disuelve por completo. Lo que más detesta la planta es el agua blanda y los cambios de temperatura. En la práctica, los requisitos principales para su crecimiento son2Luz: 1 W/l6Acidez pH 6-8; El hemianthus se planta en acuarios o paludarios en racimos de 1-2 cm de diámetro, que luego echan brotes laterales y se expanden.12Es preferible un aporte adicional de CO2, el suelo debe ser nutritivo, con una fracción fina y lisa, para que la planta pueda echar raíces y no flote.6 Se puede formar una alfombra o plantar en matas separadas, preferiblemente en paludarios o acuarios con determinados tipos de habitantes.2

La síntesis se produce con absorción de energía, para la formación de cada molécula de glucosa se necesitan alrededor de 674 cal. Las plantas la obtienen mediante la absorción de moléculas de clorofila y otros pigmentos (cromófilos).

Posteriormente, los carbohidratos más simples se transforman bajo la acción de las enzimas en

  • azúcares más complejos;
  • aminoácidos, proteínas, grasas, para cuya síntesis se requieren macroelementos (nitrógeno, fósforo, potasio) y oligoelementos.

Esto garantiza el crecimiento de las plantas, el desarrollo del sistema radicular, la acumulación de masa foliar, etc.

Algunas plantas pueden utilizar otros compuestos como fuente de carbono. Por ejemplo, algunas plantas acuáticas (elodea, vallisneria, hornwort, anubias, echinodorus y algunas otras) se han adaptado al consumo de iones de hidrogenocarbonatos (HCO3— y carbonatos (CO32- cuya presencia se debe a una concentración no nula de sales de dureza.

Por lo tanto, para el desarrollo de las plantas son necesarios varios factores:)

  • Presencia de agua (para las plantas acuáticas no es relevante, ya que el agua es su medio natural).
  • Fuente de carbono, para la mayoría, precisamente CO2.
  • Energía (léase, iluminación).
  • Macro y microelementos.),

Las plantas de acuario prácticamente no tienen problemas con la energía lumínica y los nutrientes. Para la mayoría de ellas, basta con la luz natural del día y las sustancias almacenadas en el suelo. Para las más exigentes, es fácil organizar la iluminación artificial y la aplicación de fertilizantes. Sin embargo, existen ciertos problemas con el elemento constructivo principal (el carbono).

La causa de la falta de carbono (dióxido de carbono)

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La deficiencia de compuestos de carbono en los estanques artificiales domésticos se explica de manera bastante sencilla.

En condiciones naturales, las fuentes de carbono en los cuerpos de agua son:

  • Gas carbónico de la atmósfera. El CO2 se disuelve en el agua mucho mejor que el oxígeno, pero también se libera fácilmente. Al mismo tiempo, debido a la gran superficie de contacto del espejo de agua con el aire, la concentración de CO2, obtenido de esta fuente puede ser bastante grande.
  • Sales (carbonatos) de diversos elementos. Además de las sales poco solubles, las fuentes también aportan a los cuerpos de agua sales fácilmente solubles (por ejemplo, sales de sodio).
  • El dióxido de carbono liberado por la respiración de los representantes de la fauna acuática. Esta fuente también proporciona un aporte intenso de CO2.

Como resultado, la concentración de ácido carbónico en los estanques naturales puede oscilar entre 3 y 10 mg/l (en los de flujo) y hasta 30 mg/l en los estancados. Esto es suficiente para el crecimiento de las plantas acuáticas.

En los acuarios domésticos, incluso los de gran volumen, la situación es diferente:

  • Los acuaristas, por lo general, tratan de reducir el índice de dureza carbonatada a los valores recomendados.
  • La superficie no es suficiente para enriquecer el volumen de agua con gas carbónico.
  • Los que se especializan en el cultivo de plantas son muy reacios a introducir peces (especialmente los de gran tamaño) e invertebrados.

Por consiguiente, sin una fuente adicional de carbono, la flora submarina estará condenada a su déficit y a problemas de desarrollo. La solución puede ser un sistema de suministro de CO2 en el acuario.

Concentración óptima de dióxido de carbono en el agua del acuario

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Se considera que la mejor manera de lograr el crecimiento y el desarrollo armonioso de las plantas de acuario es garantizar una concentración de dióxido de carbono que se corresponda con sus condiciones naturales de hábitat.

En diversas fuentes y foros sobre acuicultura se citan diferentes límites de concentración de CO2. Así, los acuaristas experimentados suelen hablar de concentraciones de entre 7 y 30 mg/l, mientras que los fabricantes de equipos para acuarios, incluidos los sistemas de suministro de CO2, prefieren manejar cifras entre 15 y 40 mg/l. Por ejemplo, Dennerle recomienda mantener una concentración de entre 15 y 30 mg/l, con un valor óptimo de entre 20 y 25 mg/l.

Existe una estimación general del límite mínimo admisible de concentración. Debe ser de al menos 3 mg/l, de lo contrario, las plantas acuáticas sufrirán una verdadera hambruna.

— Arend van den Nieuwenhuizen Acuascaper

Es más difícil evaluar el límite superior. Por lo general, aquí se tiene en cuenta el hecho de la estrecha relación entre el contenido de CO2 en agua con dureza carbonatada (kH) e índice de acidez (pH). Permite calcular la concentración de ácido carbónico a partir de kH y pH. Pero también es cierta la relación inversa: el aumento del contenido de ácido carbónico conduce a un aumento de la dureza y a una disminución del pH.

Por consiguiente, al introducir gas artificialmente en el acuario, es posible que se produzcan cambios en los parámetros del agua que pongan en peligro a los organismos acuáticos. Con un valor inicial de kH de aproximadamente 4 grados y una reacción neutra, el contenido de CO2 ya 30 mg/l, sin embargo, un alto índice de dureza y un pH bajo no favorecen la salud de la flora del acuario.

Existe el concepto del llamado «tampón de carbonato». La esencia del fenómeno es que, con niveles altos de kH, se necesita una mayor concentración de dióxido de carbono para aumentar significativamente el pH. Por lo tanto, en aguas más duras, el contenido de CO2 puede ser más alto sin consecuencias irreversibles para los habitantes del acuario.

La importancia del equilibrio

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Preocuparse únicamente por la concentración óptima de dióxido de carbono en el agua no es suficiente para garantizar el crecimiento y desarrollo estables de las plantas de acuario. Hay que tener en cuenta otros factores mencionados anteriormente, como la iluminación y la presencia de nutrientes.

La iluminación adecuada del acuario también influye en el equilibrio de CO2 en el acuario

Así, los especialistas consideran suficientes para un crecimiento estable, aunque no rápido, de la flora del acuario los siguientes parámetros (indicados para una columna de agua de 0,4-0,5 m):

  • La concentración de dióxido de carbono es de 5-7 mg/l;
  • Iluminación: 0,4-0,6 W/l.

En este caso, son suficientes los nutrientes resultantes de la actividad vital de los microorganismos nitrificantes y los hidrobiontes.

Si el contenido de CO2 aumenta hasta 15-20 mg/l, será necesario aumentar la iluminación hasta un nivel de 0,7-0,8 W/l. Será necesario añadir nutrientes, sobre todo nitrógeno. La necesidad de abonar con fósforo y potasio debe comprobarse mediante pruebas de acuario.

El propietario del acuario debe recordar que es precisamente en condiciones de equilibrio cuando las plantas acuáticas superiores demuestran toda su eficacia y ganan en la competencia. Su rápido desarrollo inhibe el crecimiento de las algas, que se ven privadas de nutrientes, y el acuario se ve limpio y saludable.

Pero tan pronto como se rompe el equilibrio, las algas simples y antiguas (filamentosas, «barba negra»), más adaptadas a las condiciones difíciles, ganan terreno. Su crecimiento provoca un mayor empeoramiento de la situación.

Control de la concentración de CO2 en el acuario

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El método más preciso y eficaz para controlar el contenido de CO2 – medición de la dureza carbonatada y el pH. Como se ha mencionado anteriormente, la concentración de dióxido de carbono en el agua está estrechamente relacionada con estos indicadores. Los valores para diferentes pH y kH se recogen en la tabla. En ella se destaca en verde el contenido óptimo de 15-30 mg/l.

Las principales ventajas de este método son:

  • Precisión en la determinación de la concentración de ácido carbónico;

Muchos, incluso los acuaristas más experimentados, prefieren métodos más sencillos:

  • Uso de dropper checkers

Este indicador es un recipiente pequeño lleno de una mezcla especial (normalmente agua con kH=4 y un indicador químico de acidez pH). El recipiente se mete en el acuario, la solución entra en contacto con el agua y cambia de color según el contenido de CO2.

La ventaja de este método es su simplicidad; entre sus desventajas se encuentran su tiempo de funcionamiento limitado (pero el líquido indicador se puede rellenar) y su inercia (el cambio de color del indicador tarda entre 0,5 y 2 horas). Muchos indicadores de prueba, que se pueden encontrar fácilmente en tiendas de animales, funcionan según el mismo principio.

  • Recuento de las burbujas de gas que salen del sistema

En la tubería que va desde el sistema hasta el acuario se instala un contador de burbujas, un recipiente transparente lleno de agua en el que se puede observar fácilmente la liberación de gas. Es el método más rápido, ya que permite evaluar la concentración de CO2 durante el suministro, incluso antes de que se disuelva en el agua.

Se considera que 1 burbuja por minuto por cada 10 litros de volumen del acuario corresponde a un contenido de CO2 7-19 mg/l. Por supuesto, la precisión del control no es muy alta, pero es posible evaluar la concentración y evitar que se superen los límites.

  • Intensidad del burbujeo..

La intensidad de la liberación de oxígeno por parte de las plantas también depende directamente de la concentración de dióxido de carbono. Muchos propietarios de acuarios experimentados pueden evaluar el indicador con bastante precisión a simple vista, basándose precisamente en el «burbujeo» de las plantas y la composición química del agua.

Las plantas del acuario, al igual que las terrestres, necesitan dióxido de carbono (CO2) para crecer. Sin él, incluso con buena luz y buen suelo, crecerán lentamente, se volverán pálidas y pueden empezar a cubrirse de algas. Se puede añadir CO2 al agua de diferentes maneras, desde simples sistemas caseros hasta botellas preparadas, y es importante mantenerlo en la concentración adecuada para que las plantas se sientan bien y el agua se mantenga limpia y viva.

Suministro de CO2 al acuario

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En su versión más simple, el sistema de suministro de dióxido de carbono al acuario consta de:

  • Generador – dispositivo que es fuente de CO2.
  • Reactor – dispositivo sumergible situado en el acuario, en el que se disuelve el gas.
  • Tubería de gas – tubos que conectan el generador y el reactor.

Variantes de generadores

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Fermentación («brazhka»)

El método más simple, en el que el dióxido de carbono se obtiene mediante la descomposición de azúcares por cultivos de levadura. En este caso, el generador es cualquier recipiente lleno de una solución nutritiva y una colonia de levadura.

Este dispositivo es fácil de fabricar con tus propias manos, y los componentes para ello son accesibles y económicos. Entre las desventajas del método se encuentran su vida útil limitada, la dificultad de regulación y la formación irregular de gas. A pesar de ello, algunos fabricantes ofrecen opciones «ecológicas» en serie que utilizan este método.

Bombón

En este sistema, la fuente de gas es un cilindro con CO2. La variante más compleja requiere un conjunto de racores con un reductor para disminuir la presión y manómetros para controlar la presión en el cilindro y la tubería principal. Sin embargo, desde el punto de vista del ajuste y el control, supera a cualquier otro método: la válvula electromagnética y la válvula de aguja controlada resuelven fácilmente todos los problemas.

Químico

El método se basa en la liberación de dióxido de carbono durante la reacción de sales (carbonatos, por ejemplo, sosa o caliza) con ácidos. Requiere piezas más costosas para la reacción, pero puede proporcionar una generación bastante prolongada (si se resuelve el problema de la dosificación de los componentes). También presenta problemas de regulación y de irregularidad en la liberación de gas.

Variantes exóticas

Existen muchos métodos para obtener dióxido de carbono:

  • Los compuestos químicos que liberan gas al entrar en contacto con el agua se comercializan en forma de pastillas para acuarios.
  • Electrolítico, muy interesante desde el punto de vista de la aplicación, pero tiene un grave problema con la liberación de hidrógeno.
  • Uso de «hielo seco» (problema con la dosificación y la ubicación de la fuente de gas en el acuario).
  • Agua carbonatada, etc.

La mayoría de los métodos exóticos aún no se han implementado industrialmente, pero funcionan con bastante éxito en diversos dispositivos caseros.

Reactores

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El reactor debe garantizar la disolución eficaz del gas en el agua del acuario. En la práctica se utilizan dos variantes.

Pasivos

La disolución se produce de forma natural al entrar en contacto el gas con el agua.

1-Difusor. 2-Campana, 3-Escalera

Variantes de estos reactores:

  • Difusor. Dispositivo con microorificios a través de los cuales se introduce el gas en el agua. El tamaño reducido de las burbujas garantiza una disolución eficaz. Puede utilizar tanto materiales industriales (diafragmas) con microporos como materiales naturales (por ejemplo, madera de serbal, tilo y algunas otras especies).
  • Campana. Es un recipiente invertido sumergido en agua. El gas se acumula en él y se disuelve en el límite con el agua.
  • «Escalera», «Laberinto». Reactor sumergible en el que el recorrido de la burbuja de gas hasta la superficie se aumenta artificialmente gracias a una configuración compleja. Como resultado, el CO2 tiene tiempo de disolverse de forma natural.

Reactores activos (bombas)

En estos dispositivos se crea una contracorriente de agua y gas en el espacio de trabajo, lo que provoca la disolución activa de las burbujas. Es el sistema más complejo desde el punto de vista técnico, pero la mejor opción para acuarios de gran volumen.

Dispositivos adicionales

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Además del generador y el reactor, el sistema puede necesitar:

  • Válvula electromagnética de cierre. Se utiliza para suministrar gas por tiempo y regular la concentración.
  • Válvula de retorno. Evita que el agua sea «aspirada» del acuario al sistema, lo que podría provocar el fallo de los componentes.
  • Contador de burbujaspara controlar el rendimiento del sistema y la concentración de CO2.
  • Prefiltro, apropiada para «braga» o generador químico, especialmente si es de fabricación propia.

Sistemas de producción en serie para el suministro de CO2

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Los fabricantes de equipos para acuarios ofrecen numerosos modelos de sistemas para el suministro de CO2. A continuación, se ofrece una breve descripción de algunos de ellos.

Dennerle

La empresa ofrece sistemas de suministro de CO2 de diferentes niveles, que utilizan diferentes tecnologías para acuarios de cualquier volumen.

Así, el kit de suministro del sistema de bombonas Einweg 300 Space para acuarios de 300 litros incluye:

  • Una botella recargable con 500 g de dióxido de carbono.
  • Reduzca con válvula electromagnética integrada.
  • Válvula de retorno.
  • Difusor Flipper con salida de gases falsos.
  • Manguera de conexión.
  • Indicador y pruebas.

El kit para nanoacuarios Nano es prácticamente idéntico, pero la capacidad del cilindro es de solo 80 g y se utiliza un reductor de diseño muy sencillo.

Para construir sistemas más complejos, es posible sustituir los componentes (por ejemplo, añadir un manómetro, instalar una válvula de cierre nocturna, un temporizador, etc.).

La gama del fabricante también incluye sistemas BIO (por ejemplo, BIO 60), en los que se utiliza un cilindro con gel y una cápsula de inicio para iniciar el proceso como generador, y se instala un contador de burbujas.

Eheim

Un fabricante alemán ofrece sistemas de botellas para acuarios de prácticamente cualquier volumen.

El conjunto estándar incluye:

  • Botella de dióxido de carbono licuado con posibilidad de recarga (para algunas, por ejemplo, 2000 g). Capacidad: de 200 a 2000+ g.
  • Reductor de presión (para los recargables, con un conjunto de racores para el rellenado).
  • Contador de burbujas.
  • Difusor.
  • Manguera.
  • Un comprobador de gotas y pruebas.

Si es necesario, el sistema se puede completar con válvulas electromagnéticas y de retorno, dispositivos de control (temporizador). Son adecuados tanto los componentes de la empresa como los accesorios de otros fabricantes (se requiere selección).

Ista

Ista fabrica botellas de CO2 sistemas de nivel profesional y accesorios para ellos.

Se completa con el sistema básico:

  • De alta calidad. Botella de aluminio con una capacidad de 1 l.
  • Reduzca con 2 manómetros, válvula electromagnética integrada.
  • Contador de burbujas con válvula de retorno.
  • Difusor compacto.
  • Manguera.

Si es necesario, el sistema puede complementarse con dispositivos de control (temporizador, controlador de concentración de gas), atomizador (reactor externo para mejorar la disolución del CO2).

Aqua

La empresa rusa ofrece sistemas de botellas tanto en forma de constructor (Estándar y Estándar+, Profi) como completos.

El comprador puede elegir los sistemas según:

  • capacidad del cilindro;
  • el diseño del reductor;
  • variante del difusor;
  • presencia de un contador de burbujas;
  • variantes de drop checkers, etc.

Preguntas frecuentes

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¿Por qué no se recomienda realizar simultáneamente la aireación y el suministro de CO2?

El dióxido de carbono disuelto en el agua se libera fácilmente, especialmente con el movimiento intenso de las masas de agua. En consecuencia, durante la aireación, su concentración puede reducirse considerablemente, lo que requerirá un alto consumo.

¿Por qué se recomienda equipar los sistemas de suministro de CO2 con temporizadores?

Es mejor suministrar dióxido de carbono al acuario durante el día, mientras las plantas realizan la fotosíntesis. Por la noche no es necesario y puede provocar una concentración excesiva de dióxido de carbono y una caída del pH. Para evitarlo, se recomienda comenzar el suministro una hora antes del inicio del día y finalizarlo una hora antes de su finalización. Una combinación de temporizador y válvula electromagnética es ideal para esta tarea.

¿Por qué en los generadores BIO industriales se utiliza gel en lugar de una solución nutritiva?

El gel permite estabilizar la velocidad de reacción y prolongar el tiempo de funcionamiento del generador. El mismo objetivo se consigue en los generadores de fermentación de fabricación propia añadiendo espesantes, como gelatina o almidón.

¿Para qué se utilizan los prefiltros?

En los generadores de fermentación (incluso los de serie) o químicos, es posible que el flujo de gas capture sustancias nocivas (ácidos, alcohol, etc.). Para evitar que entren en el acuario, se utiliza un prefiltro para purificar el gas.

¿Qué reactor es mejor, el activo o el pasivo?

La elección no debe basarse en el tipo de reactor, sino en la capacidad de disolver completamente la cantidad de CO2 necesaria para el acuario. Si el reactor cumple con esta tarea para el volumen de agua, no tiene sentido hablar de cuál de los dos tipos es mejor.

Así pues, el jardín submarino de su acuario cobra vida cuando las plantas reciben suficiente dióxido de carbono. Es como una llave mágica que inicia el proceso de fotosíntesis, dándoles energía para crecer, tener un color brillante y estar sanas. Sin él, incluso con buena luz y fertilizantes, las plantas pueden marchitarse.

Afortunadamente, proporcionar CO2 a las plantas no es tan difícil como parece. Puede elegir un método sencillo, como fertilizantes líquidos con carbono para acuarios pequeños. O instalar un sistema de suministro de gas en botella, que se considera el más eficaz para acuarios con mucha vegetación. Es mejor empezar poco a poco, observando gradualmente la reacción de las plantas.

Lo principal es recordar el equilibrio. El dióxido de carbono, la luz y los nutrientes del suelo y el agua deben trabajar juntos, como un equipo. Al cambiar una cosa, hay que prestar atención al resto. Y, por supuesto, la seguridad de los peces es muy importante, por lo que es fundamental controlar constantemente el nivel de CO2 con pruebas especiales.

No tengas miedo de experimentar. Observa tus plantas, su aspecto te indicará si lo estás haciendo bien. Con el tiempo, encontrarás el modo en el que tu acuario se convertirá en un mundo submarino exuberante, vivo y armonioso. ¡Buena suerte con tu creación!

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Maxim Kovalev

[...] . El interés principal es la prevención y tratamiento de enfermedades en perros y gatos. Comparto constantemente consejos de eficacia probada para cuidar la salud de las mascotas, con el fin de evitar problemas comunes y mantener su excelente estado de salud.

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