Лучший диффузор co2 для аквариума — (2021) отзывы и руководство

Генератор брожения

Склянка Дрекселя

Самый старый из существующих в аквариумистике способов получения углекислого газа – метод брожения, основанный на реакции сахара и дрожжей. Принцип известен и понятен всем: дрожжи в водном растворе поедают сахар, превращая его в спирт и углекислый газ. Если проводить процесс в герметичной ёмкости, то через трубочку из неё полученный СО2 можно подавать в аквариум. Преимущества дрожжевого метода понятны – «дёшево и сердито»: сахар и дрожжи стоят копейки, замешать бражку умеет каждый, и, казалось бы, никаких затрат. Но всё не так просто!

Во-первых, дрожжи поедают сахар достаточно быстро, и СО2 нормально выделяется только в первые пару дней. Потом в растворе заканчивается сахар, а сами дрожжи отравляются образующимся спиртом и погибают. Для того, чтобы замедлить процесс, аквариумисты придумали множество различных ухищрений: от банального «смешать, но не размешивать» (чтобы сахар растворялся постепенно) до добавления соды и разного рода загустителей (желатина, агара, крахмала), затрудняющих дрожжевым клеткам путь к вожделенному сахару. Но даже самая продвинутая бродилка «пузыряет» СО2 не больше двух-трех недель, после чего её всё равно надо разбирать, сливать дурнопахнущее содержимое и заправлять по новой.

Во-вторых в период интенсивного брожения в реакторе образуется органическая пена, которая может, попав в аквариум, вызвать в нём «биохимическую катастрофу», поэтому углекислый газ из такого аппарата нужно обязательно пропускать через «склянку Дрекселя», чтобы пена, капли, и прочее остались в ней и не дошли до аквариума. Лучше всего на дно такой склянки налить немножко раствора питьевой соды, чтобы СО2 булькал сквозь него, очищаясь не только от пены, но и от паров спирта, уксусной и других кислот, образующихся при брожении.

В-третьих, если пропустить окончание брожения, то избыточное давление газа в реакторе может смениться недостаточным, и вместо подачи газа в аквариум может начать поступать вода из аквариума в реактор. А значит – нужен обратный клапан, перекрывающий трубку в такой ситуации.

Наконец, в-четвёртых скорость выделения газа при брожении очень нестабильна, зависит от температуры окружающей среды, сорта и качества дрожжей и множества других факторов, и её придётся постоянно контролировать по счетчику пузырьков, в начале процесса ограничивая поступление газа в аквариум, а в конце – открывая на полную.

Справедливости ради следует сказать, что поскольку среди аквариумистов довольно много поклонников «бродильного» метода, считающегося экологически чистым и природно-естественным, то некоторые известные производители аквариумного оборудования, идя навстречу их убеждениям, выпускают промышленные наборы для получения СО2 брожением. Как правило, в состав этих наборов входит сменная бутыль с «биогелем» (раствором сахара и специального загустителя) и специальные «медленные» дрожжи, а также все необходимые аксессуары. Содержимое бутыли работает обычно около месяца, после чего придётся купить новую бутыль.

Пример такого набора:

  • Система СО2 в аквариум Dennerle BIO 120
  • Система СО2 в аквариум Dennerle BIO 60
  • Система CO2 Dennerle Einweg 160 Primus
  • Система CO2 JBL ProFlora bio80 eco 2 с пополняемым баллоном для аквариумов от 12 до 80 л
  • Система CO2 JBL ProFlora bio80 eco 2 с пополняемым баллоном и мини-CO2-реактором для аквариумов от 12 до 80 л
  • Установка для подачи CO2 Dennerle Nano Bio

Сменная бутыль:

Баллон с гелем Dennerle запасной

В общем, простота и дешевизна «бражки» на поверку оказываются кажущимися, а забот она требует постоянных. Какие же ещё варианты существуют?

Баллонные системы

Сегодня самыми распространёнными и надёжными являются баллонные системы, подающие СО2 в аквариум из одноразовых или многоразовых (заправляемых) газовых баллонов.

Одноразовые баллончики, похожие на аэрозольные, объёмом от 100 до 500 мл – хорошее решение для маленьких аквариумов. Из такого баллончика раз в день, утром, наполняется углекислым газом реактор типа «колокол» или «перевернутый стаканчик» (о типах реакторов мы расскажем чуть ниже) и в течение дня этот объём постепенно растворяется и используется растениями. Газа в таком баллончике хватает примерно на месяц-два, в зависимости от интенсивности использования.

Баллончик для него:

Баллон Tetra CO2-Depot

Для совсем маленьких нано-аквариумов выпускаются СО2-системы со сменными баллончиками, похожими на баллончики для старо-советских сифонов с газировкой или для пневматических пистолетов, например, такие:

Баллончики для них:

  • Баллон CO2 Hagen (3 шт)
  • Баллон сменный CO2 Dennerle (3 шт)

Гораздо более распространены многоразовые заправляемые баллоны с редуктором. В таких баллонах ёмкостью от 1 до 200 литров  СО2 находится в виде жидкости под давлением. Для подачи из них газа в аквариум нужен двухступенчатый редуктор, понижающий давление до разумного. Обычно он снабжён двумя манометрами, один из которых показывает давление в балоне (и позволяет контролировать, сколько ещё углекислоты в нём осталось) а второй – давление на выходе.

Пример редуктора:

Редуктор CO2 Sera Flore CO2

Регулируется подача газа игольчатым клапаном (краном тонкой регулировки) и специальным электромагнитным клапаном, обычно входящим в состав аквариумных баллонных СО2-комплектов — они позволяют автоматизировать регулировку подачи газа, устанавливать суточные режимы и отключать его подачу на ночь (когда его всё равно некому потреблять). Обязательно понадобится вам счётчик пузырьков (для чего – мы уже рассказывали выше) и обратный клапан, предотвращающий засасывание аквариумной воды в редуктор (который от воды может легко выйти из строя).

Создание конструкции

Генератор

Поскольку использование двухлитровых бутылок из-под минералки — идея не новая, известна уже самая основная ловушка в этом процессе. Это укрепление коннектора для трубки в крышке. В основном, крышки для этих бутылок изготавливают из полиэтилена. Он используется, поскольку не снашивается, устойчив к бактериальному заражению и устойчив к кислотам. Он также хорошо выдерживает повышенное давление. В добавок к хорошим качествам для закручивания газировки, полиэтиленовые пробки хорошо подходят и для наших целей. Однако, полиэтилен плохо склеивается.

Основные инструкции при использовании бутылок от минералки для генератора рекомендуют просверлить небольшую дырку и вклеить туда воздушный шланг. Это не совсем подходит для нашего генератора. Плохая склеиваемость крышки приводит к постоянным утечкам газа и потери
производительности системы. Более правильным будет использовать механическое уплотнение с помощью пластикового фитинга, для присоединения шланга. Это лучшее инженерное решение.

Он разработан для использования с силиконовой трубочкой такого же типа, как и в нашей системе подачи CO2. Он плотно прикручивается в дырку пробки двухлитровой бутылки, обеспечивает хорошее механическое соединение пробки со шлангом и позволяет отсоединять шланг от пробки при замене смеси.

Пыльцевое стекло CO2 диффузор для аквариума.

Этот диффузор из пыльцевого стекла выпускается в двух размерах: 1 ½ дюйма для аквариума от 20 до 50 галлонов и 2 дюйма для от 50 до 75 галлонов. Они маленькие, эффективные и обеспечивают красивое отображение пузырьков.

Этот чашеобразный диффузор изготовлен из стекла, поэтому он не отвлекает от естественной красоты резервуара. Установка проста, просто используйте две присоски, чтобы прикрепить диффузор в угол.

Керамическая мембрана обеспечивает эффективное распыление CO2, поскольку она имеет большое отношение поверхности к объему, что позволяет легко растворять CO2. Мелкие пузырьки легко поглощаются растительной жизнью, поэтому они получают необходимое количество для роста.

Одна из лучших особенностей этого диффузора — он очень хорошо сделан. Высококачественная керамическая мембрана действительно эффективна, а стекло кристально чистое и ненавязчивое. Чтобы стекло оставалось неповрежденным, намочите его перед установкой трубки.

Этот диффузор совместим с трубкой СО2 4/6 мм и должен использоваться с резервуаром СО2 со скоростью впрыска не менее 2–5 пузырьков в секунду. Для достижения наилучших результатов перед установкой обязательно погрузите все поверхности в воду не менее чем на 30 минут.

Химический способ

Аппарат Киппа

Второй способ получения СО2 – гораздо менее распространён в аквариумистике. Он основан на химической реакции между гидрокарбонатами или карбонатами (питьевая сода, известь, поташ, мел, мрамор, яичная скорлупа, доломит, и т.д.) и кислотами (уксусной, соляной, лимонной, и др.), при которой интенсивно выделяется углекислый газ. Для того, чтобы контролировать скорость реакции и объём выделяемого СО2, процесс проводят обычно в довольно сложном агрегате, называемом «аппарат Киппа» (его классический лабораторный вариант показан на рисунке ), в котором можно тонко регулировать реакцию между твёрдым карбонатом и жидкой кислотой. Преимущества метода – дешевизна исходных компонентов. Недостатки – в общем-то те же самые, что и у метода брожения: сложность регулировки процесса, необходимость периодически менять реактивы (известь и кислота расходуются), а также нужность тех же самых защитных приспособлений – склянки Дрекселя и обратного клапана – т.к. химический СО2 тоже способен уносить с собой следы кислоты и прочих вредных компонентов, а попадание аквариумной воды обратным ходом в аппарат способно его испортить.

Почему CO2 в аквариуме – дефицит?

Посмотрите на биотоп любого природного пресного водоёма. Водных растений там обычно немного, и сидят они редко, а дно покрыто органическими отложениями, в которых в изобилии живут разнообразные микро- и макроорганизмы, в основном беспозвоночные. Да и рыбы изрядно, и головастиков… И все они – от микроорганизмов, перерабатывающих донные отложения, до рыбы и лягушек, выделяют в воду значительные количества СО2. Иное дело – типичный растительный аквариум, который, как правило, густо засажен растениями, а рыбы в нём мало, и она невелика (ибо большинство крупных рыб портят растения). Обычное население наших аквариумов – мелкая стайная харацинка и гуппи с пецилиями, которые в силу малого размера и медленного обмена веществ углекислого газа выделяют совсем мало.

А вот света в наших обычных аквариумах в достатке, азота с фосфором – обычно тоже хватает. Вот и получается, что тем самым «лимитирующим фактором» становится СО2. Часть растений при его дефиците просто угнетаются в росте и в конце концов погибает, а другие – приспособились сами добывать себе СО2 из минеральных веществ, разлагая растворённые в любой воде гидрокарбонаты. При этом в качестве «побочного продукта» образуются нерастворимые соли кальция, выпадающие на листьях таких растений в виде грубой некрасивой корки (на которой быстро поселяются одноклеточные диатомовые водоросли). Такой фокус умеют проделывать элодеи, анубиасы, роголистники и некоторые другие виды, живущие в природе в стоячих водоёмах и сталкивающиеся там с периодическим дефицитом углекислоты. Так что если мы хотим, чтобы растения выглядели так, как на картинках в интернете, а не являли из себя тощие унылые и понурые хвостики, покрытые известковой коркой и водорослевыми обрастаниями, то волей-неволей придётся подумать о добавлении в аквариум углекислого газа.

Если же вы привыкли более дотошно подходить к таким проблемам, и мои краткие пояснения вас не убедили — советую обратиться к научной статье вот по этой ссылке, в которой всё это подробно разъяснено с точки зрения химии и биохимии:

  • Углекислый газ и карбонатная система воды. Часть 1.
  • Углекислый газ и карбонатная система воды. Часть 2.

Мы же перейдём к практике. Но прежде — маленькое предупреждение:

Диффузор CO2 с пыльцевым стеклом JARDLI со счетчиком пузырьков

CO2 диффузор JARDLI — отличный выбор, если вы ищете что-то, что будет смешиваться с вашим аквариумом. Он создает маленькие пузырьки, которые отлично смотрятся в вашем аквариуме, а также дает вашим растениям простой способ поглотить то, что им нужно для роста. Керамическая мембрана имеет большую площадь поверхности, поэтому она способна создавать так много пузырьков.

Это небольшой диффузор, всего 0,8 дюйма, и он предназначен для использования в резервуарах менее 20 галлонов. Он совместим с 4/6 мм трубкой CO2 и изготовлен из высококачественных материалов, включая стекло и керамическую мембрану.

Чтобы убедиться, что все работает правильно, намочите стеклянную трубку, прежде чем пытаться прикрепить какую-либо трубку. Это будет действовать как смазка, и трубка будет скользить без риска повреждения.

Кроме того, обязательно пропитайте керамический диск, трубку и другие поверхности не менее 30 минут перед их использованием.

Производительность системы

Хорошая CO2-система производит достаточно газа, чтобы он растворился в воде до уровня 15 ppm (миллионных частей). Как правило, двухлитровая бутыль производит достаточно CO2 для насыщения 120-литрового аквариума, если газ растворяется достаточно эффективным способом.

Важно помнить, что использование системы подачи CO2 в травник понижает рН воды в аквариуме. Некоторая часть CO2, растворённого в воде, образует угольную кислоту, что понижает рН

Для предотвращения скачков кислотности следует обеспечить буферную ёмкость воды. Это приводит нас к определению карбонатной жесткости воды (kH). Хороший показатель kH для травника приблизительно равен 6kH. При таком уровне карбонатной жесткости добавление CO2 в аквариум не приведёт к опасному для рыб скачку kH.

Вы можете использовать отношение карбонатной жесткости и рН для определения уровня CO2 в вашем аквариуме. Если у вас есть тесты для определения рН и kH, вы можете воспользоваться графиком для определения уровня CO2 в воде аквариума.

Предотвращение попадания браги в аквариум

Следующее приспособление для предотвращения попадания дрожжей в аквариум — это механический газовый сепаратор. Это бутылка с водой и двумя фитингами. Идея заключается в отделении газа от твердых или жидких компонентов с помощью гравитации.

На схеме показан пример сепаратора, сделанного из 0.5 л бутылки от минералки. Эта бутылка присоединена нейлоновыми стяжками к двухлитровой бутылке генератора. В пробку вмонтированы два фитинга. К одному фитингу внутри бутылки присоединена трубочка длинной до дна бутылки. Это вход в сепаратор.

Бутылка заполняется на две трети водой. Концепция работы сепаратора следующая — смесь газа, жидкостей и твердых частичек попадает через длинную входную трубку на дно бутылки, заполненной водой. Жидкости и твердые частички остаются в воде, а газ поднимается через воду и уходит в направлении реактора. Для лучшей эффективности сепаратор нужно размещать как можно ближе к генератору, дабы газопроводы между двумя сосудами не забивались и не останавливали вашу систему.

Использование этих двух приспособлений сделает работу вашей самодельной системы безопасной, надёжной и высокоэффективной, и вы будете лишены проблем, связанных с забиванием газопроводных трубочек, этой общей беды всех самодельных систем генерации CO2.

Маленький ликбез. О фотосинтезе.

Как известно, почти все вещества, из которых состоит любой живой организм (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, и т.д.) состоят на 99% всего из трёх химических элементов: углерода, кислорода и водорода. Оставшийся 1% составляют макроэлементы: азот, фосфор и калий, а также так называемые «микроэлементы» (прежде всего – железо, кальций, магний, цинк, в меньших количествах другие, — почти половина таблицы Менделеева). Зелёные растения обладают удивительным механизмом, позволяющим им самостоятельно синтезировать органические вещества из углекислого газа и воды. Под воздействием солнечного света особое вещество, содержащееся в их клетках – зелёный пигмент хлорофилл —  производит из CO2 и H2O простой сахар – глюкозу, а уже из него, с помощью макро- и микроэлементов ферменты умеют делать белки, клетчатку, крахмал и всё остальное, что нужно для строительства растительного организма. В процессе этой реакции в окружающую среду выделяется кислород. Небольшую часть этого кислорода растения используют для дыхания, а остальное – выбрасывают в воздух или в воду.

Итак, для нормального роста и развития высших зелёных растений необходимо достаточное количество:

  • углекислого газа;
  • воды;
  • солнечного света;
  • макроэлементов (азот, фосфор, калий);
  • микроэлементов (железо, кальций, магний, цинк, и др.)

Все эти компоненты должны быть сбалансированы друг с другом. Дефицит или избыток любого из них немедленно даёт преимущества не высшим растениям, а вредным паразитическим водорослям (зелёным нитчатым, багрянкам, диатомовым и другим), создающим в аквариуме проблемы. Эти организмы, которые старше цветковых растений на миллионы лет, приспособлены к любым условиям. Например, если в вашем аквариуме много света и мало СО2 – вы даёте преимущество нитчатым водорослям, способным быстро заполнить ваш аквариум спутанными волокнами тины. Что же делать, чтобы этого не произошло?

В химии и биохимии есть такое понятие – «лимитирующий фактор реакции». Что это такое – хорошо понятно тем, кто часто ходит в походы: скорость движения группы всегда равна скорости движения самого медленного из её участников, который и является «лимитирующим фактором». Так же точно и в росте аквариумных растений. Воды им хватает в избытке (они в ней живут!), макро- и микроэлементы поступают из грунта, из воды и с внесением удобрений, сделать хорошее яркое освещение – тоже не проблема, а вот с CO2 периодически возникают сложности. Он-то и становится в аквариуме «лимитирующим фактором». Почему? Почему проблемы с углекислотой возникают в аквариуме, но не возникают в природе? Давайте разберёмся…

Яготе CO2 Стекло Аквариум CO2 Диффузор

Диффузор Yagote имеет керамический диффузор с атомными порами, который создает мелкие пузырьки, которые медленно поднимаются. Цилиндрическая форма и плавные линии замедляют движение воды, поэтому это гарантирует, что CO2 полностью рассеивается по всей воде, потому что мелкие, медленно движущиеся пузырьки поглощаются быстро и полностью.

Он изготовлен из высококачественного стекла, которое легко ломается и хорошо сочетается с остальными аквариумными растениями и декором.

Установка очень проста, просто используйте прилагаемую присоску, чтобы закрепить ее внутри аквариума. Если вам не нравится позиционирование, его очень легко настроить.

Сам диффузор изготовлен из высококачественных стеклянных материалов и не может быть легко поврежден и может использоваться в резервуарах объемом от 15 до 50 галлонов. Плюс, потому что это ясно, это легко вписывается в остальную часть вашего аквариума.

Как установить диффузор CO2?

Установка будет немного отличаться в зависимости от модели, которую вы устанавливаете, но вот основные принципы.

Во-первых, вам понадобится баллон с CO2. Также настоятельно рекомендуется использовать счетчик пузырьков. Заполните трубку для противодавления пузырьков fresh пути пресной водой, оставляя открытый конец трубки погруженным, чтобы он не всасывал воздух. Убедитесь, что уплотнительное кольцо надежно, чтобы не было утечек.

Установите счетчик пузырьков сбоку от резервуара или стены, чтобы он был легко виден. Затем отрежьте трубку, чтобы соединить баллон с CO2 и счетчик пузырьков. Оставьте немного расслабиться, вы не хотите, чтобы этот пример был натянутым.

Затем подключите счетчик пузырьков к диффузору CO2 с другой длиной трубки. Убедитесь, что вы используете достаточно трубок. Опять же, вы не хотите, чтобы он был тугим, и вы хотите иметь достаточную длину, чтобы вы могли убедиться в правильности расположения. После того, как они подключены, поместите диффузор в резервуар.

Помните, что растения поглощают CO2 только в процессе фотосинтеза, поэтому им понадобится солнечный свет или другой источник света. Когда темно, они на самом деле выделяют CO2, поэтому диффузор не должен работать, если свет выключен.

Не переборщи!

Безусловно, СО2, подаваемый в растительный аквариум в разумных количествах, стимулирует рост и развитие растений

Но ключевое слово здесь – «в разумных»! Прежде, чем переходить к описанию систем подачи углекислоты, хочется напомнить, что по неосторожности можно, как известно, сломать и такие части тела, которые к переломам не слишком предрасположены 😉 .  И если избыточной аэрацией, к примеру, навредить аквариуму сложно, то избыток СО2 запросто способен потравить ваших рыб и креветок, поэтому контроль за его концентрацией необходим. И первое, что необходимо приобрести прежде, чем вы начнёте кормить свои растения углекислым газом – это индикатор его содержания

Оптимальная концентрация СО2 в аквариуме – 5-20 мг/л. Содержание углекислоты менее 3 мг/л грозит растениям голодом, а 30 мг/л – концентрация, опасная для рыб и беспозвоночных.

Карбонатная жёсткость, кислотность воды и концентрация СО2 — это взаимозависимые параметры, поэтому зная два из них можно определить третий. Более точно понять, какова концентрация СО2 в вашем аквариуме, вам помогут индикаторы карбонатной жесткости (kH) и кислотности (pH) воды, а также вот такая таблица:

С помощью счётчика пузырьков необходимо отрегулировать подачу углекислого газа из вашей системы в аквариум так, чтобы его содержание находилось в «зелёной» области. Если ваш аквариум стабилен, то обычно бывает достаточно раз в месяц-два отрегулировать по индикатору, запомнить скорость подачи газа в пузырьках в минуту, и в дальнейшем просто поддерживать подачу с этой постоянной скоростью. На ночь подачу СО2 нужно отключать (вручную или автоматическим клапаном), иначе ночью pH воды будет сильно понижаться.

Можно упростить процедуру, приобретя стеклянный индикатор содержания СО2 в воде, так называемый «дроп-чекер». Цвет жидкости в нём изменяется в зависимости от концентрации углекислого газа, и означает то же самое, что и цвета в табличке на рисунке: жёлтый – много СО2, голубой – мало, а зелёный – в самый раз. До жёлтой окраски лучше не доводить никогда: обычно жидкость в дроп-чекере желтеет уже тогда, когда концентрация превысила опасный для рыб уровень.  Учтите ещё, что «дроп-чекер» — прибор довольно «тормозной», и реагирует на изменения не сразу, поэтому после изменения скорости подачи газа надо подождать полчасика, прежде чем его показания начнут соответствовать реальности. Индикаторная жидкость в дроп-чекерах работает до трёх месяцев, потом она бледнеет, мутнеет, и требует замены. Кстати, продающиеся в зоомагазинах жидкости для дроп-чекеров разных брендов вполне взаимозаменяемы (их состав совершенно одинаков).

Многие литературные источники советуют при обычной в наших аквариумах карбонатной жесткости около kH=4 устанавливать скорость подачи углекислого газа порядка 5 пузырьков в минуту на каждые 50 литров объёма аквариума. Понятно, что эта цифра приблизительна, но регулировать подачу по индикаторам лучше, начав именно с неё. иначе опять-таки есть риск «переборщить».

Основы самодельных CO2 систем

Добавление CO2 в аквариум-травник можно осуществить по-разному. Существует много доступных коммерческих продуктов, например таблетки от Bioplast и других производителей, или метаболические продукты, такие как Seachem Excel. Но эти таблетки, как источник углерода для растений, не могут снабжать аквариум углекислым газом продолжительное время.

Один из лучших методов связан с подачей газа из балона со сжатым CO2. С помощью системы клапанов и редукторов настраивается необходимый, постоянный объём подачи. Это лучший способ из доступных, но при этом весьма дорогой.

Остаётся самодельная «бродилка».

Первый шаг в создании CO2 генератора — это поиск возобновляемого источника диоксида углерода. Есть множество путей генерировать газообразный диоксид углерода, но самый простой и один из самых безопасных методов — это дрожжевой генератор. Суть его сводится к тому, что дрожжи питаются сахаром и выделяют CO2.

Дрожжи зависят от среды, куда они помещены вместе с сахаром. Наиболее общепринятая среда — это водный раствор. Этот процесс известен как брожение. Далее вам остаётся собирать полученный CO2 и доставлять его в воду аквариума. Для этого водный раствор дрожжей и сахара помещают в герметичный контейнер, который имеет фитинг в трубкой. По трубке газ уходит каким-либо путём в воду.

Это самый простой способ добычи и растворения CO2 в воде. Для растворения газа в воде можно использовать распыление через воду, пассивный контакт, и принудительную диффузию. Все эти методы мы рассмотрим ниже.

Неотъемлемые элементы самодельной CO2 системы следующие: CO2 генератор, трубка и реактор.

Лучшее место для размещения диффузора CO2 в аквариуме

Есть несколько вещей, о которых стоит подумать, когда речь идет о размещении диффузора CO2 для получения оптимальных результатов.

Во-первых, он должен сидеть близко к дну резервуара. Чем больше времени пузырьки проводят в контакте с водой, тем больше она будет поглощаться. Вы могли бы испытать желание поместить это под основание, но это не идеально.Почему?

Поскольку, если поверхность керамического диска, который выпускает пузырьки, заблокирована каким-либо образом, пузырьки не сохранят свой маленький размер. Они накапливаются и собираются в большой пузырь, который не так эффективно поглощает.

Вы также должны избегать размещения его среди растений. Хотя может показаться, что это было бы хорошим местом для него, так как это в первую очередь на пользу растениям, это может вызвать некоторые проблемы. С одной стороны, вы столкнетесь с той же проблемой, что и с субстратом, то есть пузырьки будут собираться на растениях и объединяться в более крупные пузырьки.

Помните, что цель состоит в том, чтобы как можно больше циркулировать пузырьки CO2, давая им столько времени, сколько вы можете поглотить. Хорошее место для позиционирования — возврат фильтра. Таким образом, вода, возвращающаяся в резервуар, будет отталкивать пузырьки вниз, что является одним из способов сохранить их циркуляцию дольше.

Если вы не можете расположить диффузор так близко к фильтру, попробуйте поместить его в место, где пузырьки попадут в поток, создаваемый возвратом фильтра. Опять же, это сохранит циркуляцию пузырьков и предотвратит их слишком быстрое всплытие.

Еще одна вещь, которую нужно помнить, это то, что вам, возможно, придется перемещать диффузор, когда жизнь растений начинает расти. Когда растения становятся выше и плотнее, поток воды будет затронут, и вы можете столкнуться с теми же проблемами, которые мы упоминали ранее: пузырьки накапливаются и становятся слишком большими, а затем быстро уходят на поверхность.

Что такое диффузор CO2 и какова его цель?

Пресноводные аквариумные растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород в воду. Тем не менее, им нужно больше углекислого газа, чтобы процветать, чем то, что легко доступно в большинстве пресноводных аквариумов. Вот тут и появляется диффузор CO2.

Поскольку CO2 является газом, для его растворения в воде требуется небольшая работа. Просто пузыриться через это не обеспечит уровни, необходимые для жизнедеятельности растений. Диффузоры частично работают за счет увеличения площади поверхности воды, подвергаемой воздействию газа.

Обычно это достигается подачей CO2 через керамический диск. Это одновременно волнует воду и поддерживает ее в контакте с CO2 в течение более длительных периодов времени, что позволяет более эффективно поглощать ее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector