- Оксидатор в аквариуме: что это и как работает,делаем своими руками
- Что такое и зачем нужен оксидатор в аквариуме
- Принцип работы
- Оксидатор своими руками
- Как сделать аэрацию воды в аквариуме без компрессора
- Шаг 1: выбор материала для распылителя
- Шаг 2: выбор источника воздуха
- Шаг 3: подготовка инструментов и материалов
- Шаг 4: сборка системы аэрации
- Шаг 5: установка системы в аквариум
- Актуальные вопросы об аэрации воды в аквариуме
Оксидатор в аквариуме: что это и как работает,делаем своими руками
Некоторые владельцы аквариумов вместо компрессора для аэрации стали ставить оксидатор. Рассмотрим это устройство, функции, принцип работы и как его сделать своими руками.
Что такое и зачем нужен оксидатор в аквариуме
Оксидатор является устройством, получающим кислород из перекиси водорода и поставляющим его в аквариум. Им можно заменить компрессор для аэрации, который также насыщает водную среду этим полезным газом. Особенно это актуально для аквариумов с небольшой поверхностью или слишком густой растительностью. В ночное время разросшиеся водоросли активно поглощают кислород, и у рыбок может случиться удушье. Знаете ли вы? Хорошим природным индикатором, показывающим, хватает ли в аквариуме кислорода, являются улитки. При дефиците кислорода они находятся на водных растениях или на стенках. Если этого газа достаточно, то улитки могут быть на камнях или других декорациях. Оксидатор состоит из таких деталей: ёмкость из стекла; пластиковая крышка с отверстиями; катализаторы; основание.
Сейчас в продаже можно найти оксидаторы для перевозки рыбы, для аквариумов различных объёмов и даже для прудов.
Принцип работы
В основе работы оксидатора лежит каталитическое разложение перекиси водорода, регулируемое температурой окружающей среды. Чем выше температура воды в аквариуме, в котором установлен оксидатор, тем быстрее разлагается перекись и больше получается кислорода, при этом чистая, еще не разложившаяся перекись, остается внутри.
Почему применение чистой перекиси без оксидатора – опасно?
В первую очередь стоить отметить, что перекись вдвое тяжелее воды и поэтому сразу опускается на дно. Если неспосредственно налить раствор или бросить таблетку сухой перекиси в воду, то она сразу не разложится на составляющие, а будет обжигать, окислять и отравлять близкие к ней придонные слои, корни растений и убивать полезные бактерии.
Во-вторых, сразу резко понижается кислотность воды, водоем закиснет, все живые организмы погибнут. Поэтому, процесс разложения перекиси на чистый кислород и воду должен идти медленно и подконтрольно.
Секрет оксидатора прост – катализатором выступает керамика особого состава, которая полностью, медленно и дозированно, разлагает перекись водорода на воду (H2O) и активный кислород (O*).
H2O2 —керамический катализатор —> H2O + O*
Оксидатор — саморегулируемый прибор
Каким образом в течение продолжительного времени происходит выделение чистого кислорода? Ответ можно дать, если рассмотреть крошечную керамическую деталь, находящуюся в контейнере оксидатора. Эта деталь — маленький катализатор, освобождающий кислород. Получаемый газ создает избыточное давление, благодаря которому раствор по капле выдавливается через небольшое отверстие в пробке колбы-контейнера. Количество раствора, вытекающего из контейнера, зависит не от размера отверстия, а от скорости работы катализатора. Если катализатор будет работать слишком активно, в воду будет подаваться избыток раствора, если станет работать не в полную мощь, то количество раствора будет недостаточным.
Количество кислорода, подаваемое в воду зависит от:
• размера и количества используемых катализаторов;
• концентрации используемого раствора;
• температуры воды.
Для морских и для больших пресноводных аквариумов применяются более крупные керамические катализаторы, длиной около 1 сантиметра. Для того, чтобы усилить продуктивность оксидатора, можно удвоить количество катализаторов, что, соответственно, увеличит выход кислорода в два раза.
Концентрация используемого раствора и температура воды
Отметим основные характеристики, на которые стоит обратить внимание:
• При повышении температуры на 8 градусов выход кислорода в два раза увеличивается, при понижении температуры кратно снижается.
• Удвоение концентрации раствора увеличивает дозировку в четыре раза. Это связано с тем, что из контейнера «выдавливается» в два раза больше раствора, содержащего двойную дозу кислорода.
• Из литра 30 % раствора перекиси водорода выделится суммарно 156 грамм чистого кислорода. Этого количества хватит для однократного полного насыщения 20000 литров воды.
• В теплой воде продолжительность работы оксидатора значительно меньше, чем в холодной
Продолжительность работы оксидатора зависит от:
• температуры воды;
• емкости контейнера для раствора (чем она больше, тем прибор работает дольше, и наоборот);
• концентрации раствора перекиси (чем она выше, тем прибор работает меньше, и наоборот);
• количества и размеров катализатора (увеличение количества катализаторов уменьшает продолжительность работы, и наоборот)
Оксидатор – средство от водорослей
Наличие оксидатора сильно увеличивает окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал) воды. Это тормозит развитие водорослей, прекращает преобразование относительно неядовитых нитратов (NO3) в ядовитые нитриты (NO2), окисляет содержащиеся в воде органические вещества и продукты распада до углекислого газа (СО2). Чем больше углекислого газа растворено в воде, тем ниже показатель кислотности (рН).
Углерод (С) — самое важное пищевое вещество, содержащееся в воде в виде углекислого газа, угольной кислоты (Н2СО3) и гидрокарбоната кальция [Са(НСО3)2].
Важно помнить, что высшие растения используют более легко усваиваемый углекислый газ СО2, а нежелательные в воде водоросли потребляют углерод из гидрокарбоната кальция (который содержит, например, жесткая вода скважин и колодцев). Следовательно, большое количество углекислого газа СО2 полезно высшим водным растениям, а избыток Са(НСО3)2 — водорослям.
При создании течения или хорошей аэрации концентрация углекислого газа при заданной температуре будет стремиться к нормальной.
В этом случае в 1 л воды будет содержаться всего лишь 0,5 мг СО2; показатель рН в данном случае при карбонатной жесткости 10° будет около 8,9. Этот показатель неблагоприятен для большинства рыб. Такое может случиться также при активном росте растений, содержащихся при ярком свете, и потребляющих большое количество углекислого газа. Колебания рН могут стать источником больших проблем, особенно в пруду. Так, днем, в результате ассимиляции (усвоения растениями питательных веществ) количество СО2 уменьшается, а в темное время суток — увеличивается в результате дыхания как животных, так и растений. Таким образом, утром значение рН может быть около 7,0, а вечером — 10,0. Важно понимать, что кислотность (рН) зависит от освещения, развития водорослей и способа поставки кислорода, а не от свойств воды.
Оксидатор против удушья рыб
Оксидатор наиболее эффективен в чистой воде аквариума, в этом случае весь кислород полностью используется для дыхания рыб и уничтожения паразитов. Чем выше температура воды в аквариуме, тем чаще дышит рыба и тем больше ее потребность в кислороде. Если установить оксидатор, соответствующий объему аквариума, это позволит содержать большее количество рыб. Наличие оксидатора не заменяет компрессор, но дополняет и страхует его действие при внезапных перебоях с электричеством или при колебаниях температуры.
Особенно пригодится оксидатор в аквариумах с золотыми рыбками, так как они вырастают до довольно крупных размеров и испытывают большую потребность в кислороде. Желательно установить оксидатор также при заселении новых рыб или при подозрении на наличие в аквариуме жаберных паразитов.
В аквариумах с проблемными рыбами (дискусы, скаты, танганьикские цихлиды и пр.) и в морских аквариумах лучше установить оксидатор в систему внешних фильтров, что обеспечит более равномерное перемешивание обогащенной кислородом воды. При признаках удушья у рыб нужно срочно установить оксидатор и одновременно заменить часть воды свежей отстоенной. Для ликвидации асфиксии в транспортировочных емкостях или в пакетах можно применять оксидаторы FT или FTc, при одновременной замене воды и добавлении жидкого катализатора из набора оксидаторов FT или FTc.
Из литра 30% раствора перекиси водорода суммарно выделится 156 грамм чистого кислорода. Этого количества хватит для однократного полного насыщения 20000 литров воды. При температуре 25 градусов и одном большом катализаторе из литра раствора перекиси водорода в сутки будет получено: при 30 % растворе — 5000 мг; при 6% — 270 мг и при 3 % — 65 мг кислорода.
Оксидатор для лечения и профилактики инфекций
Инфекции, предупреждаемые активным кислородом оксидатора:
• Ихтиофтириоз (точечная болезнь)
• Вирулез
• Сапролегниоз (грибковая гниль)
• Асфиксия (удушье)
Инфекции, ослабляемые активным кислородом оксидатора:
• Кожные и жаберные сосальщики
• Гельминозы (внутренние сосальщики)
• Воспаление плавательного пузыря
• Бактериальные катаракты
• Аэромоноз (краснуха карповых)
• Язвы на покровах тела рыб, травмы и поражения плавников
• Бактериальная несовместимость рыб
• Оодиниоз
Оксидатор своими руками
Всем привет.Ну,что раскрою тайну для чего мне нужны были глиняные горшочки из под аквариумных растений……
А вот для чего,для изготовления оксидатора в домашних условиях.
С подвигло меня,до этого купленный Sochting Оксидатор Mini в ZooTown.ru,тынц.
Далее изучив данный прибор,решил изготовить из подручных средств такой же подобный.
Для начало достал ёмкость,которую нашёл у себя в запасах.
После этого,нашёл пробку для её закупоривания….
Пробка оказалась великовата и для этого я использовал 5мл шприц чтобы пробка плотно закрывалась и не болталась.
Пробка заходила плотно,как и должно было быть.
Осталось дело за малым,в инете много было советов использовать вместо катализаторов внутренний элемент от обычных батареек,но это мне не помогло,как я не старался,пришлось покупать в ZooTown.ru,оригинальные катализаторы,тынц.
Далее осталось за малым,как его установить в аквариум,нашёл два способа,один такой, как на фото….(крепление к стеклу на присоске)
Либо другим способом,решил сперва попробовать с помощью пробки от полтарушки,но после того как в ёмкости заканчивался раствор перекиси водорода,то он всплывал,как поплавок(оказывается серое кольцо(пробка)в оксидаторе используется, как утяжелитель или грузило и всё,больше от него толку нету).
И до меня дошло,для этого хорошо подойдут горшочки от аквариумных растений,долго их искал в городе,даже нашёл в магазине «МА»,но цена меня сильно удивила 50руб/штука,я в шоке…
Но всё же я нашёл их по адекватной цене и купил их…..
Чтобы самодельный оксидатор хорошо держался внутри горшочка я плоскогубцами края шприца слегка разжевал.Вот смотрите по фото:
Ну,что вот и всё оксидатор готов к работе в аквариуме.
Смотрите….
А вместо их раствора перекиси водорода,я использую обычную аптечную 3%перекись водорода.Всем спасибо за внимание..
Источник
Как сделать аэрацию воды в аквариуме без компрессора
Для постоянного и стабильного насыщения аквариумной воды кислородом лучше приобрести качественный аэратор с надежным компрессором. Но есть случаи, когда такой прибор оказывается бесполезен – например, при отключении электричества или при дальней транспортировке аквариума. Выручить может ручной аэратор, который легко изготовить своими руками.
Шаг 1: выбор материала для распылителя
Ручная система подачи воздуха без компрессора состоит из двух основных элементов – источника воздуха и шланга с распылителем. Задача распылителя – создать мелкие пузырьки. Чем мельче пузырьки воздуха, тем лучше газ распределяется в воде и меньше его потери.
На практике аквариумисты чаще всего применяют для распыления воздуха следующие материалы:
Материал
Недостатки
Мониторинг показывает, что наибольшее число хороших отзывов заслуживают самодельные распылители из веток рябины:
«Рябиновая палочка – самый лучший самопальный диффузор из всех, что я перепробовал. Разве что бузина даёт такой же мелкодисперсный распыл, у неё подходящая пористая сердцевина. Я сперва только на СО2-систему поставил рябиновый распылитель, а теперь и на кислородной заменил заводской диффузор на свой. Всё работает, ничего не забивается, легко меняется, если надо» (Владимир, Кострома).
Некоторые аквариумисты обходятся и вовсе без каких-либо насадок, просто запаивая конец воздуховодной трубки и прокалывая в ней необходимое количество отверстий с помощью иглы. В маленьких аквариумах такого распылителя бывает достаточно.
Если в распоряжении имеется неисправный компрессор, можно снять с него трубку с готовым диффузором и использовать в самодельной системе аэрации.
Шаг 2: выбор источника воздуха
Далее следует определиться с тем, откуда воздух будет нагнетаться в аквариум. В качестве источников кислорода можно рассмотреть следующие:
Источник воздуха | Достоинства | |
Камера от футбольного мяча | Доступен, не требует много места, быстро подкачивается, легко сжимается, если нужно увеличить давление. | Вмещает всего около 5,5 л воздуха. |
Камера от велосипедной шины | Доступный источник, быстро подкачивается, легко сжимается. Вмещает очень много воздуха. | Неудобная форма, требующая места для хранения. |
Ресивер автомобильный воздушный для пневмотормоза | Вмещает много воздуха, даёт хорошее стабильное давление, бесперебойно работает до 3 суток. | Труднодоступен, требует места для хранения. |
Таким образом, если самодельная система аэрации нужна как экстренная мера, проще и удобней использовать в качестве источника воздуха футбольную или велосипедную камеру. В случае, когда нужно обеспечить аквариуму подачу кислорода в течение нескольких дней, лучше поискать воздушный ресивер.
Важно! Самодельные системы аэрации не могут полностью заменить нормальный компрессор. Они используются исключительно как временный вариант. Если электричество отключается часто и надолго, лучше организовать аквариум так, чтобы рыбы не страдали от недостатка кислорода и без принудительной аэрации. Для этого полезно высаживать много аквариумных растений.
Камеры от мячей давно используются продавцами аквариумных рыбок на «птичьих рынках». Они занимают мало места, легко транспортируются и способны обеспечить стабильную аэрацию в течение дня.
Шаг 3: подготовка инструментов и материалов
Определившись с распылителем и источником воздуха, нужно подготовить инструменты и материалы. Для сборки бескомпрессорной системы аэрации из футбольного мяча и рябинового диффузора потребуются:
- аквариумная трубка для подачи воздуха;
- ветка рябины, по диаметру совпадающая с диаметром трубки;
- футбольная камера;
- насос для мяча;
- переходник для соединения ниппеля камеры с трубкой;
- острый нож.
Иногда такая система дополняется грушей-насосом, которая помогает нагнетать воздух в камеру, когда давление в ней падает. Однако можно обойтись и без этого элемента.
Совет #1. Если под рукой имеется подходящий переходник с краником, он также может быть полезен. С его помощью будет проще регулировать подачу воздуха, а в случае необходимости и перекрыть её.
Шаг 4: сборка системы аэрации
Подготовив всё необходимое, можно приступать к сборке системы. Пошагово она выглядит следующим образом:
- камера туго накачивается;
- с ветки рябины снимается кора;
- острым ножом от ветки отделяет отрезок длиной 10 см;
- ножом выполняется длинный косой срез таким образом, чтобы обнажилась сердцевина ветки;
- противоположный конец ветки плотно соединяется с воздуховодной трубкой;
- переходник вставляется в ниппель камеры;
- к переходнику подсоединяется свободный конец воздуховодной трубки.
Если система аэрации не подразумевает использования насадки-диффузора, один конец трубки закрывается пробкой или запаивается, а в самой трубке прокалываются отверстия.
Система, дополненная насосом-грушей, потребует дополнительного соединительного тройника. Таким образом можно значительно увеличить время работы самодельного аэратора.
Шаг 5: установка системы в аквариум
Если аэратор не оснащён перекрывающим подачу кислорода краном, трубку с диффузором нужно сразу погрузить в воду. В противном случае, воздух будет выходить из мяча впустую.
Когда давление в камере начнёт падать, это можно будет заметить по изменению характера пузырьков. Если аэрацию необходимо продолжать, поступают по-разному, в зависимости от особенностей конструкции:
- отсоединяют трубку с переходником от камеры и подкачивают мяч;
- ничего не отсоединяя, докачивают воздух с помощью груши.
Можно продлить время работы такой системы, если аэрировать воду не постоянно, а с перерывами. Например, продувать аквариум в течение 1 часа, после чего прекращать подачу воздуха на 2-3 часа, а затем снова возобновлять её.
Актуальные вопросы об аэрации воды в аквариуме
Вопрос №1. Можно ли заменить аэрацию в аквариуме таблетками-оксидаторами?
У кислородных таблеток несколько иная функция. Как и описанные бескомпрессорные системы, они не способны полностью заменить нормальную стабильную аэрацию. Оксидаторы применяются только при перевозке рыбы, как вынужденная мера, и не могут постоянно использоваться в аквариуме. Тем более, у некоторых видов рыб нередко наблюдается непереносимость подобного рода препаратов. Однако при временном отключении компрессора эти таблетки могут спасти рыбу от кислородного голодания. Главное, соблюдать дозировки, указанные на упаковке.
Вопрос №2. Нужна ли аэрация в аквариуме, в котором высажены только растения, а рыбы нет?
Нет, в чистых травниках подача кислорода не требуется. Здесь, наоборот, нужна система подачи углекислого газа. Растения используют его в качестве «строительного элемента», а кислород вырабатывают самостоятельно в процессе фотосинтеза. Принудительная аэрация необходима только в зарыбленных водоёмах, где растений мало, а также в аквариумах-колбах, где высота водяного столба больше площади дна. В аквариумах такой формы газообмен затруднён, и нижние слои воды содержат очень мало кислорода.
Оцените пожалуйста статью ☺
Нажмите по звездочке ↓
Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0
Проголосуйте первым!
Источник