稳定的水质
pH值的变化是由于水中的二氧化碳的溶量控制;量多则pH值降低,量少则pH值升高。我们在水族箱中添加二氧化碳除了可以控制水质环境的酸碱性外,主要目的还是在于提供水草进行光合作用以产生氧和葡萄糖。
二氧化碳也是重碳酸盐-- 碳酸系统的平衡要素:
Ca(HCO3)2←→CaCO3↓+H2O+CO2
当水中溶有大量的重碳酸盐,也就是碳酸硬度(kH)很高,如果二氧化碳不足以维持平衡状态就会产生碳酸钙的沉淀,pH值将会提高并且二氧化碳会脱离释出大气中。
水中二氧化碳、pH值和重碳酸盐之间的关系是很奥秘的;水中二氧化碳溶解度随着pH值升高而减少,随着kH值上升而增加。在两者相互作用下,我们建议kH值最少要到3.5-4dH、pH值呈中性(7.0)水中才能溶有二氧化碳最低需求量--10ppm供水草进行光合作用光合作用。
和乎自然的水草营养
■ 莱毕最小定律:
首先,先介绍一下莱毕最小定律:植物的生长是由其存在的影响因子的最小量所决定的,只有当所有营养盐都以最适比例存在时,水草才能长得又快又健康。比如:如果水族箱中的水缺乏铁,那么即使水中含有最适量的二氧化碳,水草也无法吸收、代谢供生长所用,因而呈黄白色的缺铁症状,称之为缺铁性枯叶。
■ 水草养份:
对水草而言,二氧化碳、腐植酸都是水中最重要的肥料。而铁、锰、铜、锌、钾等微量元素更是水草生长不可缺的养份。这些养分在大自然水域中可以源源不断地补充并达到平衡。在我们自来水为水族箱用水的情况下,必须特别注意这些养份的补充。
■ 螯和剂:
刚才我们提到腐植酸是水中最重要的肥料。事实上,腐植酸的功能是为水草储存所需的全部养分和微量元素,如果没有腐植酸的存在,这些养分会很快地被其他物质氧化而沉淀,使水草无法吸收。
在大自然水域中,即使部分养分会因氧化、沉淀而损失,也能够立即得到补充。相对的,以自来水为用水的水族箱就不易达到相同的作用。不过,经由一些能够产生特殊化学反应的化学物质与微量元素相互键接成复合体,以保护它们不被氧化、沉淀。水草吸收复合体后,再分离并利用其中的养份。我们称这些化学物质为螯和剂。像EDTA就是一种常用于植物肥料的螯和剂。
■ 养分的添加:
微量元素添加过多或过少都会对水草产生毒害或严重营养不良。
水族箱在设立之初就要依照规定的份量将水草基肥铺设在水族箱底部。接下来,就是在换水时添加养分于新加入的水中。唯有定期换水才能同时补充养分,又避免养分累积过多,并可出去鱼只、水草的代谢废物。
另外,有某些微量元素(如:铁)因极易被氧化而显得不足,所以有必要每天添加这一类液肥,以供水草的需求。
生物过滤系统
生物过滤系统是利用好氧细菌帮助有机物的氧化,使有毒的亚硝酸氧化成无毒的硝酸盐,再由厌氧性脱氮细菌将硝酸盐还原成氮气释放回大气中。
■ 细菌性生物过滤系统必备的三大特性:
1.滤材的结构必须是开放式并具有渗透性。
2.滤材的内部必须坚固,不会因滑动而阻塞。
3.水流要越强越好,以能提供细菌作用时所需的溶氧量。
■ 细菌的植入:
当细菌在过滤器的滤材中滋生后就可以使滤材由原先的纯机械性过滤功能因此兼具了生物性过滤的效果。若需要在短时间内达到所需的细菌活性,我们可以经由硝化细菌与酵素的组合施用于过滤棉、海绵、木材、活性碳、生物过滤球等过滤器材,便可将培养期减短几天。
另外,滤材若洗刷太干净也会把附著其上的硝化细菌彻底破坏。而更换滤材时最好在过滤器中留下一些旧滤材,以便硝化细菌能很快速地附生在新的滤材上。
■ 硝化细菌和厌氧细菌:
生物过滤系统中的主角--硝化细菌是一种好氧细菌,它的作用必定会增加氧气的消耗量,因此必须注意过滤系统的水流速度,每100公升的水族箱中其过滤速度不能低于每小时50公升,以达到溶氧量。
■ 值得一提的:
若因停电致使过滤系统无法启动,水流便会随之完全停止,好氧细菌因而大量死亡,此时整个生物过滤系统就会彻底破坏,而滴流式过滤器可以在停电或无水供应的情况下仍可维持作用两天。不但如此,滴流式过滤器还可随时保持水中溶氧量在80-100%的饱和溶氧量,而密封式过滤器就只能保持在20-30%的溶氧量了。所以滴流式过滤器对于水中生物和好氧性细菌都有着极大的影响和助益。