水质健诊
一个美丽动人的水草缸,是水草爱好者所追求的目标。但在水缸中,有著令人难以掌控的因素,也潜伏著难以逆料的危机,而最大的关键就在於“水质”。
水为溶媒体,有溶解各种物质的特性。人们生活中所使用的水,并非纯粹的纯水水质,尤其一般人所使用的自来水,经水厂处理後,除了含有各种物质外,还残留对水草或鱼只有害的氯气。
因此,欲知水草缸中所含的各种物质及含量,了解水缸中水质是否真的清澈,或为污秽,此为作水质测量的目的。
所谓预防重於治疗,在以下将为您介绍一些似乎陌生的名词,但却是为水草缸把脉的重要指标。
电导度EC:电导度:ElectricalConductivity何谓电导度
导电率为电流的流通状态,称之电流的传导度(或称导电率、电导度)。
因溶於水中电解物质即有电流,因此导电率越高的水质其离子(ion)电解质含量越高。而离子越多则水的污秽度越高,可谓导电度为水的污秽度指标。测试缸中水质的EC值的有效浓度(effectiveconcentration)。
藻类滋生的原因
高电导度的水或砂、奇石系为藻类滋生的导因,以致无法育成完美的水草。
藻类是以无机盐离子做为养分来成长,因此高导电度的水质可说是藻类蔓延的主因。当水中离子浓度高於水草的需求值时,会引起水草的生理脱水现象,有此现象时要以换水来稀释水中离子浓度,并且停止追加肥料。
电导度增高原因
1.水分蒸发。
2.肥料过剩或植物吸收水中无机盐能力差时。
3.废物的增加:鱼只饲料的残饵或排泄物,底床溶出的有机物,水草的枯叶腐叶。
4.装饰奇石溶出的矿物盐。
5.碳酸盐硬度过高(尤其南部的自来水………玻璃壁有灰垢现象)。
电导度的测试器1.选购测试器时,应依使用目的选择“感应功能”及“测值范围”。
市售测试器测试值范围大致可分为:
A.10~1990PPM。
B.100~10000PPM。
C.10~1990μs/cm。
D.100~199000μs/cm侧值范围。
其准确性的误差率在±2%以内。
2.测试功能:
可测试水中电导率或固体溶解值。固体溶解值为测试有机物或无机盐类溶解於水中的含量。例如测试水中有机肥料含量,无机肥料的各种元素的含有量,及鱼病药的含量等。
在选购时注意包装注明或所附说明书所载功能及测值范围。
例如:用途注明:电导率:conductivty简称EC。
溶解固体:DissolvedSolid简称DISD或DiST。
范围:Range。
准确性(误差率):Accuracy。
补正:compensation。
注:受测的“流动水”与“静态水”其受测值有所误差。
测试器有“补正”功能者,可自动修正水温高低引起的误差。
测试值的误差修正:
测试所得的数值并非绝对的,仅供参考而已。为欲求正确数值需注意下述各点:
A.静态水处其感应头因电极产生消耗,而减低其浓度含量。因此於流动的水处测试较准确。
B.欲测试的液体温度影响固体溶解度,水温越高溶解度越高。如果测试器附有“补正功能”即可避免水温的高低差所造成的缺点。
测定的标准以各行业的用途在“定温下测定为定值”。
例如:*国际常温制以20℃为准。
*水族界以25℃为测定值。
*美国以25℃为定值。其单位以mhos(电阻的倒写)。
注:台北市自来水年平均为50~80μΩ(导电度)。比导电度因水温每升高1℃时,约增加2%之谱。
C.测试器的电功率高低时的误差。例如:*乾电池式时,电池的电量越低,所测出的含量值越低。
*交流电式(一般用电),尤其在大夏天夜晚时,台湾(尤其北部)应为110V电压,在白天为115V,在晚间7~9时则为95~100V,所测数值均有差异。
D.感应头的清洁度:感应头保养不妥时,所附著的钙化物质及油污会影响测试数值。因此每次测试後应彻底冲洗感应头。
碳板电极产生法以电流电解碳极板而产生CO2溶解於水中,其CO2的产生量可以电流量旋扭调整电极强弱,以控制CO2产生量。
市售日本制有600型用於60公分水缸及900型用於90公分水缸两种。其使用上应注意:1.应将碳板所附的蜡纸撕除後再接电,否则不通电。切勿将碳板上的防水矽胶油脂擦除,以防止水侵入电极电源。
2.在水位的控制上,电极板应固定於接近水面的水中,而通电处应在水面上1公分以所附吸盘固定。碳板如果未完全浸在水中,则电极板所产生的CO2量会减少。且日久未补充蒸发之水位,水位下降亦会使碳板未完全浸入水中,影响CO2的产生量。
3.电极板每十天至少要拆除清理一次,因电极板的负极钢板上会附著白色碳垢,不予以清除则影响CO2的产生效果。且日积月累後就形成难以清除的硬垢,需以药剂清洗或换装新的电极板。
电极板整台置於水中时,应尽可能微微倾斜,因为电极板产生CO2溶於水中时,同时也产生新的碳垢,於电极板盒内,未能完全流出盒外而累积附著於电极板上,所以微微倾斜时缸中水流可将碳垢带出盒外,减少清除的麻烦。(此乃笔者长期使用之经验)钢瓶供应法此乃将CO2压缩储存於钢瓶中,而钢瓶的尺寸很多,大型的钢瓶多为工业用或水族馆专用,一般消费者较常用的多为0.8Kg或1.3Kg的大小,此外,尚有更小的抛弃式之钢瓶,或更大之2Kg甚至3.5Kg的钢瓶,其适合30cm至150cm的水草缸使用,配合PH自动控制器、电磁阀及CO2之细化器等使用。当钢瓶之CO2用磬後,只需再装填CO2即可,费用便宜。
三、适当的CO2添加量Co2添加时期添加时机
以开灯照明後约一小时开始添加。夜间水草不行光合作用不吸收CO2,反而吸收氧气释放CO2,因此夜间尤其晨间未点灯前,水中CO2的浓度在开灯的短暂时间内已经足够水草的需求。
部分水草在欠缺光源(熄灯)後,即开始做休眠的叶片缩合状态,待次日光源开始照射时,才开始展开叶片及打开叶尖光合呼吸点,始能开始行光合作用。在打消休眠至恢复的一小时内,并没有添加CO2的必要。
配合光源
当光量过高,没有CO2配合,水质呈硷性(PH值7.0以上),光合成速度快的状态时,即会产生蓝藻。且CO2浓度不足时,水草无法行光合作用,藻类以多余的光能为粮食进而繁殖,因此应注意光量与CO2量的平衡,使水草免受藻害健全成长。
部分水草(阴性水草)可自行吸取游离态的CO2,即可行光合作用生长,但另一部分水草(阳性水草)就需要以强光源来吸取CO2,才能行光合作用。因此添加CO2在不致使鱼只窒息的前提下,需观察水缸中“各种水草”行光合作用(水草冒泡)的情形。
阳性水草需要高浓度的CO2外尚需配合高Lux蓝、绿光波,才能行光合作用而产生冒泡(尤其红色水草),生长茁壮。反之,在低CO2及弱光量的环境中,生长便会停止继而枯死。