鱼缸的水循环处理设备与水处理
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鱼缸的水循环处理设备与水处理
鱼缸是一个人工的生态系统,在鱼缸这样的小型水体环境中,养殖生物的排泄物,残饵、粪便很容易积累,单独依靠其自身分解与净化能力不足以及时去除这些物质,从而造成鱼缸内的悬浮物质增多,溶氧量降低、氨氮以及硫化氢升高,最终导致水体恶化,观赏鱼难以生存。因此,要维持鱼缸健康运转,必须配备功能完善的过滤系统,其主要功能是滤除水中的悬浮物质、分解吸收水中的有机物质。过滤系统已成现代鱼缸的基本配置,现已有各种类型。规格以及功能的过滤系统生产销售,专业的水族箱鱼缸生产厂家在生产装配过程中将过滤系统等附属设备科学布局,使得鱼缸日常维护管理更加方便,外观简洁,美观。过滤系统主要包含动力装置,物理过滤,生物过滤,
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化学过滤三部分。一、过滤系统的作用
过滤的目的是尽量减少残渣、腐屑等有机物的积累,消除水中有害化学成分,维持水族箱鱼缸生态系统的健康运转,减少换水以及清洁的次数。鱼缸过滤系统根据功能。材质。过滤原理分为物理过滤,生物过滤和化学过滤三种,大多数水族箱都采用其中的一种或者两种以上的过滤方法,其作用也各有侧重。
1.?物理过滤
物理过滤是让鱼缸中的水流经过充满微小缝隙的过滤材料(过滤棉等)除去水中可见的悬浮颗粒的过程。物理过滤是降低水体浑浊度的一种水质净化途径。水中微细的无机物,有机物以及部分活的微生物通过凝絮作用,逐渐凝结成肉眼可见的凝结体而悬浮或沉淀在水中引起水体浑浊。这些凝聚物质的大量存在,不仅会降低水体透明度而影响观赏效果,还消耗水中的溶解氧,甚至黏附在鱼鳃上,影响鱼儿的正常呼吸,危害鱼类的生长。物理过滤的功能就是把大颗粒。大块凝聚物等悬浮物质阻挡下来和循环水分离,其作用有下述三个方面。
(1)降低水中悬浮的微小生物体和微小颗粒造成的浊度;
(2)减少水中的有机胶体量
(3)除去积聚在滤床上的碎屑。
目前市面上用于鱼缸的物理过滤材料五花八门。大致可以分为以下几种:
①丝袜或魔袋;②魔毯;③PET聚酯过滤棉(绿白棉,3D过滤棉,羊绒棉等等)④发泡棉(开口孔径分为小孔、中孔、粗孔)熟称生化棉(黑色、蓝色、红色等)
1.?生物过滤
生物过滤法是一种利用微生物清除水中有形以及无形污染物的方法。目前市面上的生物过滤是使用带有不同孔径的过滤材料,大孔径可以让水流顺利通过,而微细小孔径则提供硝化细菌附着,给硝化细菌提供良好的生长、繁殖温床。然后通过多种生化过程,让其分解有害物质。有一点需要注意:硝化菌是“高氧厌光”菌,怕光,还需要大量氧气。微细小孔径虽然能附着硝化细菌,但是硝化细菌一旦繁殖会产生分泌物,很快就造成微微细小孔径堵塞,导致微细小孔径内的硝化细菌缺氧死亡,微细小孔径的滤材转变成积累毒素的根据地。这些毒素一旦积累到某个数量等级(不同观赏鱼忍耐毒素程度不同),超过观赏鱼所能承受的接受度,鱼儿便会出现不明原因死亡。这正是很多养殖观赏鱼人的最大困惑:为什么水很清澈,(空气缸)观赏鱼也会出现不明死亡。
新芯滤材技术人员通过大量的调查、研究大自然河床上的石头实例发现:河床上的绝大部分石头表面可大量吸附硝化细菌以及各种微生物。然而这些石头90%以上并没有多孔结构,95%以上是实心结构,10%左右的石头表面很光滑。新芯的生物学技术人员经深入研究发现:微生物菌聚集时候会产生一种微“生物磁性”,而能够吸附微生物附着的实心石头上面也恰好有这种微“生物磁性”。新芯的高分子材料技术人员历经3年的不断试验:在高分子材料基础上通过特种新型技术手段,大量植入多种功能性材料,使得新芯滤材上获得微“生物磁性”。新芯滤材能够快速附着水中的硝化细菌并且原子裂变式的繁殖,做到高度模拟大自然净化水质。
(1)生物过滤的过程 利用微生物降解水中有机物等有害物质的过程分为的矿化作用、硝化作用和脱氮作用。
①矿化作用:生物过滤的第一阶段,是指异养细菌种群利用动物排出的有机氮化合物作为能源生长繁殖,将其转化成简单化合物(如氨)的过程。如尿素(含氨有机化合物)的分解即为这一过程。
②硝化作用:指亚硝酸细菌把矿化作用生成的NH4+或NH3,氧化成NO-、NO2-,再通过硝化细菌合成NO-的过程。硝化作用在弱碱性条件下效果较好,当pH在8.4时效率最高。
亚硝酸菌和硝化菌是水族箱系统中的主要硝化菌。亚硝酸菌能氧化氨,生成亚硝酸盐。而硝化菌则氧化亚硝酸盐生成硝酸盐。亚硝化菌和硝化菌的作用意义在于把毒性的氨转化为无毒性的硝酸盐。
③脱氮作用:这一过程被认为硝酸盐或亚硝酸盐通过生物还原转化为氧化二氮或游离氮。在饲养水体中,亚硝酸盐、硝酸盐含量通常较低,可以说明脱氮作用的存在。
(2)影响因素 影响生物过滤效果的因素有盐度、硝化菌数量、溶氧等。
①盐度 硝化菌往往是一些不能适应盐度急剧变化的细菌。Kawai等(1965)发现,在正常盐度的海水中,海洋系统的硝化活力最大。当稀释或浓缩海水时,硝化作用降低。淡水中的硝化作用,在未加入氯化钠之前最强,当盐度加到海水正常浓度时,硝化作用就完全消失。
对于海水水族箱,基于上述理论,箱水的盐度应保持相对稳定。海水中或滤床上的硝化菌若遇海水盐度大幅度变化(尤其是急剧变化),硝化菌会大量死亡,残存细菌的代谢作用也受到抑制。在此期间,水族箱中的氨就会增多,进而使系统中的鱼类达到中毒的程度。一般来说,海水标准相对密度值应为1.025±0.002.
②硝化菌数量 水族箱系统中,滤床中的硝化菌是悬浮在水中硝化菌的100多倍。换言之,硝化作用的强弱,一个重要的因素是看可供细菌附着表面(如滤床中的砂砾)的数量。而且,滤床中的硝化作用绝大部分出现在砂砾的表层,仅在砂砾5cm的深度以下,不同类型的硝化细菌数量就减少90%,因此,在设计过滤系统时,应该考虑滤床的表面积,而不是水容积。一个长40cm、宽20cm、深20cm的过滤系统,比长20cm、宽20cm、深40cm的过滤系统具有更高的水处理能力,两者虽然有相同的水容积,但前者的表面积比后者大。另外,砂砾的颗粒大小,形状也影响着滤床的作用效果,相同数量的砂砾,颗粒小的比大的具有更大的表面积,有利于细菌的附着。但颗粒过小,会影响滤床的循环过水能力,随着表层碎屑的积累,形成垂直水流通道,水将沿着那些阻力小的通道流动,造成滤床中氧化分布不均匀,出现缺氧区,抑制需氧细菌的生长。一般而言,砂砾大小以3-5mm为宜。砂砾的形状以棱形为好,棱形的表面积大于口后。同样的体
积,球形的表面积比其它任何几何体的表面积都小,因此粗糙的有棱角的砂砾效果优于光滑的砂砾。
③溶氧 滤床净化水质的效果不仅与其表面积、砂砾的形状及砂砾层深度有关,还与滤床中的氧气含量有关。滤床就像一个巨大的呼吸器,在正常作用时要消耗氧气。滤床中微生物的耗氧量即为生物耗氧量。过滤时,生物耗氧量以过滤时氧的消耗量来衡量。过滤中氧消耗的多少也反映了硝化作用的情况。如果一个滤床的生物耗氧量很高,说明有相当大的硝化菌群体在工作。据Hirayama的实验,取使用已久的滤床上的砂砾做成砂柱来过滤海水,发现在进入砂柱前海水的溶氧量为6.48mg/L,经过48cm的砂柱后,测得溶氧为5.26mg L.而且,氨氮的含量从238mg/L降到140mg/L,亚硝酸盐的含量也从183mg/L降到112mg/L.
3.化学过滤
化学过滤是借助于吸附作用使某些物质吸附在孔性物质上(如活性炭),或直接借助化学分离、置换或化学反应等方式,来消除水中废物和有害物质或水体中特殊的化学物质。这些化学物质通常为溶解性,无法被物理滤材除去,同时多属于无害毒物,不过却可能影响水的色度、硬度或有机污染指数等。化学过滤有以下两个基本作用。
(1)“选择性”地消除或减少某些化学物质的存在,而达到改善水质的特殊目的。本法所用之滤材,主要是活性炭或离子交换树脂,这类滤材具有强大的表面吸附能力(活性炭),或离子交换能力(离子交换树脂)。如采用活性炭,除臭、漂白、滤去毒物、滤去药物效果非常好。
(2)通过化学反应方式来消除水中废物和有害物质。反应后产生的无毒沉淀经物理过滤排出缸外,或转化成一些无毒或毒性相对低的元素。水族化学过滤中常用的材料有水质稳定剂、pH调节剂、清水剂等。
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养鱼陈叔 鱼友说:学习了,盐也是影响硝化系统的
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