Уровни морского аквариума
    Как содержать морской аквариум
    Как добавить воды в аквариум
    Управление pH воды в морских аквариумах
    Как вручную генерировать кислород в аквариумах

    Как протеиновые скиммеры очищают морские аквариумы?

    Как протеиновые скиммеры очищают морские аквариумы?

    Протеиновые скиммеры часто являются хорошим выбором для поддержания чистоты вашего морского аквариума. Помимо первичной биологической фильтрации, наиболее важным аспектом любой здоровой морской системы является пенное фракционирование (более известное как снятие белков).

    Хотя существуют системы, которые заявляют, что не содержат скиммера, для большинства из нас растворенные органические соединения (DOC), фенольные масла и другие вещества, вызывающие пожелтение, доставляют неудобства. Только активное обезжиривание белка может устранить необходимость в них.

    В общем, все скиммеры работают одинаково, но есть разные конструкции, которые разрабатывались годами. К ним относятся прямоточные, противоточные, скиммеры типа Вентури и скиммеры ETS. Каждый из них работает немного по-своему.

    Также важно понимать, что разные производители вносят свой вклад в базовый дизайн. Хотя выбор скиммера огромен, важно понимать его основные функции.

    Как работает протеиновый скиммер в вашем аквариуме?

    Как скиммеры очищают воду?

    Проще говоря, пузырьки воздуха внутри корпуса скиммера очищают воду от нежелательных побочных продуктов. Как пузыри достигают этого — хитрый трюк, требующий объяснения.

    Вы когда-нибудь пускали мыльные пузыри в детстве? Помните все цвета радуги на них? Эти красивые радужные цвета были светом, преломляющимся на мыльной пленке. Точно так же, как мыло цеплялось за гигантские пузыри, то же самое происходит со всем мусором и другим органическим мусором в воде вашего аквариума.

    В скиммерах пузырьки микроскопические, и результаты можно увидеть только после того, как они лопнут и отложат свои «пленки» в чашу для сбора. Здесь нет красивой радуги цветов, только самая мерзкая и отвратительно выглядящая грязь, которую только можно вообразить, катается на пузырях нашего скиммера.

    Как это происходит, давно было обнаружено на очистных сооружениях. Путем введения больших объемов пузырьков воздуха в столб сточных вод получающаяся в результате выходящая вода (стоки) была чище и намного чище, чем раньше. Этот удивительный процесс происходит из-за поверхностного натяжения.

    Поверхностное натяжение и скимминг

    Поверхностное натяжение вызвано трением, возникающим при взаимодействии пузырька кислорода и окружающей воды. Это трение, в свою очередь, заряжает молекулы воды.

    Играя на старом законе физики о том, что «противоположности притягиваются», заряженные молекулы мусора прилипают к пузырькам, поднимая их вверх по столбу воды. Как только пузырьки достигают поверхности воздуха, они лопаются и осаждают своих автостопщиков в чашу для сбора. Эта чашка не дает скопившейся грязи стекать обратно в толщу воды внутри реакционной камеры.

    Благодаря самой природе соленой воды этот процесс возможен. Обезжиривание пресноводного протеина просто невозможно на потребительском уровне, поскольку технология, позволяющая это сделать, просто непрактична для любителей.

    Одновременное снятие белков

    Размер пузырьков — это фундаментальный фактор успеха скиммера для протеина, и для создания «идеальных» пузырьков используются различные методы.

    Европейские любители были одними из первых, кто осознал важность очистки своих аквариумов. В частности, немцы были ответственны за разработку некоторых из лучших моделей. Тунце и другие принесли скимминг белка на берега США с оригинальной конструкцией, которая называлась прямоточным скиммингом.

    Забавный факт

    Первоначально липа использовалась для создания пены, необходимой для снятия пены, и она используется до сих пор.

    В основных прямоточных скиммерах использовалась открытая труба или цилиндр с источником пузырьков, установленным в основании. Как и в случае подъемных трубок, используемых в пластинчатых фильтрах под гравием, прямоточные скиммеры используют объем пузырьков воздуха, поднимающихся в колонне, чтобы привести их в контакт с системной водой внутри корпуса камеры. Вода «втягивается» в цилиндр из-под поверхности воды, и как только пузырьки лопаются в чашке для сбора, обработанная или очищенная вода просто «падает» обратно в аквариум.

    Конструкции прямоточных скиммеров могут быть либо подвесными, либо монтируемыми в отстойник.

    Противодействующий скимминг

    Прямоточный метод работает, но он не очень эффективен. Проблема заключается в том, что мы называем «временем пребывания» или продолжительностью времени, в течение которого вода находится в контакте с пузырьками. Удлиняя реакционную камеру, можно обрабатывать больше воды и удалять больше грязи. Проблема заключалась в том, что немногие хотели, чтобы позади их аквариумов торчала шестифутовая труба.

    Исследования и разработки создали следующий шаг в эволюции скиммера:скимминг против течения. Вы можете сравнить это достижение с астрономией и разницей между ньютоновским телескопом и телескопом-рефрактором. Подобно тому, как искривление световых волн путем отражения их от зеркала может удвоить фокусное расстояние телескопа, мы можем удвоить время задержки в скиммере.

    В противоточном скиммере вода впрыскивается в верхнюю часть реакционной трубы. Источник пузырьков и изолированный выпускной патрубок расположены в нижней части камеры. Следовательно, вода должна проходить против поднимающейся стенки пузырьков или «против» ее. Это фактически удваивает время ожидания, повышая производительность устройства.

    Сегодня многие компании продают вариации этой противоточной конструкции.

    Скимминг в стиле Вентури

    Стремясь создать «лучшую мышеловку», компания Mazzei Injector Company разработала то, что стало известно как клапан Mazzei. Сегодня все скиммеры, в которых используется этот метод подачи воздуха, называются скиммерами типа Вентури.

    В этих моделях для создания пузырьковой колонны не используется диффузор из аэростатического камня или липы. Вместо этого они полагаются на клапан Вентури, который подает как воду для очистки, так и миллиарды микроскопических пузырьков. Это достигается в дизайне осиной талии.

    Как работает клапан Вентури?

    Клапаны Вентури легко узнаваемы и имеют одинаковую базовую конструкцию. Высокоскоростная вода, поступающая слева, перекрывается формованной осиной талией. Впускной патрубок расположен в верхней части трубы, где движение воды создает всасывание воздуха, благодаря чему внутри клапана образуются пузырьки. Пена, выходящая из клапана, поступает в основной корпус скиммера, где удаляется органика.

    При смещении фитинга в нижней части цилиндра создается вихрь, и время выдержки значительно увеличивается.

    В течение многих лет это был выбор профессионалов для серьезного пенного фракционирования, и во многих кругах он остается таковым. Для этих скиммеров требуется выпускная труба, поскольку объем воды, который они могут обработать за час, требует «проточной» конструкции. Обычно сточные воды находятся высоко над основным корпусом скиммера и направляются обратно в отстойник или витрину.

    Изменение блоков питания

    Вы можете модифицировать обычную силовую головку, чтобы получить практически те же результаты, что и с клапаном Вентури. Эти модификации делают силовые головки небольшого объема доступными для небольших скиммеров в системах микрорифов.

    Вы также обнаружите, что многие скиммеры подвесного типа используют модифицированную силовую головку в качестве основного насоса. Они имитируют концепцию клапана Вентури, позволяя воздуху втягиваться в корпус крыльчатки. Крыльчатка измельчает водно-воздушную смесь и направляет ее в скиммер. На самом деле это довольно просто и элегантно.

    ETS и скимминг

    Другая, еще более простая конструкция стала популярной в середине 2000-х годов, когда любителям был представлен ETS (экологический башенный скиммер). Эти конструкции, также известные как скиммеры с нисходящим потоком, могут обрабатывать огромные объемы воды, и их предпочитают владельцы больших резервуаров.

    В моделях ETS используется длинная трубка, соединенная с поддоном, с внутренней перегородкой и сливным клапаном. Био-шары помещаются внутрь трубы для рассеивания воды с высокой скоростью, которая впрыскивается через верхнюю часть. Когда вода обрушивается на биошарики, она несколько раз ударяется о башню из биошариков.

    К тому времени, когда вода достигает отстойника у его основания, вода представляет собой белое море пены. Перегородка внутри отстойника создает время выдержки. Это также позволяет богатой белком пене подниматься в трубку с широким горлышком, над которой установлена ​​чаша для сбора.

    Меньшие конструкции, которые следуют тем же принципам, также позволяют использовать системы меньшей емкости. Как и в случае с большинством базовых моделей скиммеров для протеина, отдельные компании предлагают вариации оригинального дизайна.