Содержание

Введение Природа и аквариум Охрана животных

Физические и химические основы

Строение атомов. Виды связей в атоме Вода Капиллярная сила Вязкость/ Вода как растворитель Дождевая вода Растворенные в воде газы. Абсолютная растворимость газов Морская вода Проводимость Кислоты, основания и соли Буферность

Двуокись углерода

Двуокись углерода в карбонатной системе Буферное действие карбонатной системы

Диффузия

Диффузия и осмос Органические вещества Окисление и восстановление Зоны различной концентрации кислорода Биологическая потребность в кислороде (БПК) Химическая потребность в кислороде (ХПК) Оценка воды по БПК и ХПК Температура

Биологические основы

Круговорот веществ Питание микроорганизмов Минерализация Цикл кислород – углерод Круговорот азота Разложение нитратов анаэробным бактериями Подготовка водопроводной воды Смягчение воды Ионообменник Обратный осмос Обработка воды с помощью специальных фильтровальных средств Активированный уголь Торф

Фильтрационная техника

Внутренний фильтр с использованием воздуха Внутренний фильтр с водяным насосом Закрытый быстрый фильтр Фильтровальные патроны из различных материалов Аэробная биологическая фильтрация «Мокрый» биофильтр «Сухой» биофильтр Биологический фильтр под давлением Биологический внутренний фильтр Выбор фильтрующего материала Место биологического фильтрования в цикле азота Запуск биофильтра Влияние внешних факторов на эффективность биофильтров Анаэробная биологическая фильтрация

Природные и технические газы

Система, производящая пузырьки Флотатор (аэратор, вспениватель) Инжектор Диспергатор Насыщение кислородом Какие факторы влияют на насыщение кислородом? Температура воды и степень насыщения кислородом Концентрация кислорода и парциальное давление Азот Двуокись углерода Дозирование двуокиси углерода Диффузионная установка для внесения двуокиси углерода Контроль дозирования двуокиси углерода Озон Области применения озона в аквариумистике Как получается озон? Как подключается устройство, производящее озон Влияние озона на цикл (круговорот) азота Влияние озона на органические вещества Влияние озона на содержание микроорганизмов Взаимосвязь озона с окислительно-восстановительным потенциалом Окислительно-восстановительный потенциал и стерилизация Озон в пресной и морской воде Влияние озона на людей Флотация Функциональные элементы флотатора Скорость подъема пузырьков Контакт пузырьков и твердых частичек Гидродинамические аспекты Краевой угол пузырька Коллектор Гидратация Двойной электрический слой Зона пены Пенообразователи с использованием воздуха Флотатор, использующий насос Внешний флотатор Горизонтальный флотатор Усовершенствованные системы получения пузырьков Флотатор в круговороте веществ в аквариуме Содержание извести в морской воде Методы Хюкштедта Добавка известковой воды Известковый реактор с простым протоком Известковый реактор с внутренним циклом Свет Что такое свет? Путь света к Земле Переход света из атмосферы в воду Свет в воде Единицы измерения света Типы ламп Люминесцентные лампы Лампы высокого давления с парами ртути (HQL) Галогенная лампа с парами металла (HQI) – газоразрядная Срок службы различных ламп Ультрафиолетовый свет Принцип действия УФ-света Взаимодействие различных фильтровальных систем Взаимодействие между флотатором и биологическим фильтром Влияние флотации на содержание микроорганизмов Влияние флотации на значение ХПК Взаимное влияние озона и света Озон и биологическая фильтрация Ультрафиолетовый свет и озон Влияние озона на механическую фильтрацию Взаимодействие между аммонификацией и нитрификацией Взаимодействие между аэробными и анаэробными бактериями Поддержание температуры в аквариуме Нагрев Внешние источники тепла Подогрев аквариума Охлаждение

Измерение параметров воды

Измерение значений pH Конструкция pH-электродов Калибровка и контроль Измерение pH на практике Длительность эксплуатации электрода Прибор с выходом на принтер Измерительный прибор с функцией регулирования Расположение электродов Хранение pH-электродов Измерение окислительно-восстановительного потенциала Устройство электрода для измерения ОВП Размещение ОВП электродов в аквариуме Плотность токообмена Калибровка окислительно-восстановительного электрода Испытание Измерение электропроводности Концентрация ионов Влияние температуры Вид ионов Загрязнения Связь электропроводности с другими величинами Измерение температуры Водяные насосы Нормально всасывающие насосы Самовсасывающие насосы Погружные насосы Погружной центробежный насос Электромагнитные центробежные насосы Электромагнитный приводной механизм Магнитные насосы с моторным приводом и соединением на постоянныхмагнитах Внешне расположенные насосы с торцевым уплотнением Выбор насосов Критерии выбора мощности насоса Критерии выбора коэффициента полезного действия Критерии выбора по шумовым качествам Критерии выбора материалов Воздушные насосы Критерии выбора воздушного насоса Компрессор c боковым каналом Трубопроводы Материал и диаметр Элементы трубопровода Водный сток Стояк Сливная емкость Подводка в аквариум Сифон Шаровые краны Винтовая резьба (накидная гайка) для соединения трубопроводов Присоединение труб Колена или углы? Автоматическая арматура Вентиль, управляемый мотором Вентиль с электромагнитным переключением Шаровые краны с электрическим приводом Расходомер с измеряющим конусом Укладка трубопровода Примеры аквариумных установок Маленький аквариум Аквариумная установка Коpнфельда Аквариумная установка в зооторговле Установка с морской водой Установка с пресной водой Аквариум Лейпцигского зоопарка Данные, необходимые для расчета нужного диаметра труб. Таблица.

Кислоты, основания и соли

Название «кислород» возникло потому, что ранее предполагали, что кислород придает соединениям свойства кислот. Ошибка, разумеется, выявилась. Как мы уже видели, кисличные свойства определяются водородом, который имеют все кислоты. Ошибочный вывод появился из наблюдения, что кислоты образуются при растворении оксида неметалла в воде. Типичные представители оксидов неметаллов – двуокись серы (SO2) и двуокись углерода (CO2). Оба они являются продуктами сгорания, a SO2 – причиной перенасыщения европейских озер кислотами. В то время как SO2 рассматривается преимущественно как загрязнитель окружающей среды, CO2 играет ключевую роль во многих биологических процессах, (см. «Двуокись углерода в карбонатной системе»). Эти соединения известны нам, прежде всего как газы, а не как кислоты. Мы можем говорить о них как о кислотах, если их растворить в воде. Это часто приводит к недоразумениям, особенно для CO2 (двуокиси углерода), так как этот газ обозначается как угольная кислота. Кислота, т.е. H2CO3, возникает, естественно, только тогда, когда газ реагирует с водой.



CO2+ H2O => H2CO3

При растворении двуокиси углерода в воде возрастает ее проводимость (проводящая способность). Вследствие этого образуются ионы. Эту реакцию можно записать следующим уравнением:

H2CO3+H2O => H3O+ + HCO3–.

В этом случае образуются ионы гидроксония и гидрокарбонат-ион. Угольная кислота утеряла единицу заряда в виде иона водорода. Так как носителями положительного заряда являются протоны, очевидно, что гидрокарбонат является донором протонов. Протон – единица положительного заряда. В основном кислоты являются донорами протонов! Противоположность кислот – основания (щелочи), которые образуются при растворении оксидов металлов – продуктов реакции кислорода и металла в воде. Типичными представителями этой группы являются гидроксид калия (КОН) и гидроксид натрия (NaOH). Щелочи являются акцепторами протона: они принимают носителей положительного заряда. Если кислоты и щелочи находятся в растворах одновременно, они реагируют друг с другом, вследствие чего они полностью или частично нейтрализуются. В качестве продукта реакции при этом, разумеется, образуются соли, которые повышают проводимость воды. Таким образом, при реакции NaOH (гидроксид натрия) с HCl (соляная кислота), образуется поваренная соль (NaCl).

NaOH + HCl => NaCl + H2O.

Описанное выше значение pH показывает нам только, какой участник реакции, в конце концов, присутствует в избытке. Значение pH не даст никакой информации об участниках и о продуктах реакции. Значение pH может рассматриваться в качестве результирующего показателя, который дает нам информацию. Знание значений pH, хотя и очень полезно, должно дополняться, однако, при необходимости другими измеряемыми показателями и наблюдениями. Самый важный параметр, влияющий на значения pH в нашем аквариуме, – двуокись углерода в пределах карбонатной системы. Эти проблемы освещаются далее.