Kalasäiliön valojen tehtävä
Jun 26, 2021
Kalasäiliövalon ensimmäinen tehtävä on arvostaa paremmin nostamiasi kaloja. Luonnonvalossa olevat kalat eivät ole kauniita, mutta valon alla olevat kalat ovat kauniimpia. Kalat tarvitsevat myös valoa, mikä on hyödyllistä värintoistossa.

Valoja on monenlaisia, jotkut kalojen katseluun, kuten yleiset punaiset putkivalot, jotka tekevät kaloista kauniimpia; jotkut ovat omistettu vesikasveille, kuten kolmikaistaiset putkivalot; erivärisiä sinisen, punaisen ja vihreän valoja käytetään erivärisissä vesikasveissa, esimerkiksi punainen ruoho tulisi lisätä sinisellä putkella kolmen nauhan perusteella ja niin edelleen.
Valon päätehtävä on täydentää valoa ilman auringonvaloa, mikä tekee kaloista elävämmän. Eri kalalajien mukaan sovita valo vastaavaan värilämpötilaan; valkoinen valo on luonnollisinta ja todellisinta. On suositeltavaa sovittaa valkoinen valonlähde. 6500k sopii parhaiten kultakalojen kasvattamiseen.
Varotoimet kalasäiliöiden kasvatuksessa:
Veden vaihtaminen suurina määrinä on ehdottomasti kielletty:
Laajat vesimuutokset voivat aiheuttaa monia ongelmia, kuten suuret veden laadun vaihtelut, nitrifikaatiojärjestelmän romahtaminen ja kalojen kylmä. Vaihda vesi kerran 3 päivässä vaihtamalla vesi 1/3 osaan 1/5 kerran; Veden vaihtaminen ei pese puuvillaa eikä puuvilla muuta vettä; Kun vaihdat vettä, älä kaada suoraan säiliöön ja iske kalan runkoon; Ruiskuta hitaasti sylinterin seinämään;
suodatusjärjestelmä:
Tehokas suodatusjärjestelmä on välttämätön edellytys kalanviljelylle. Pumpun virtausnopeus saavuttaa 8-10 kertaa vesimuodostuman; suodatusjärjestelmän tilavuus saavuttaa yli 1/5 vesimuodostumasta; suodatinmateriaalien järjestys on kohtuullinen, kuten: fysikaalis-biokemiallinen toiminta; kohtuullinen eläintiheys, kohtuullinen päivittäinen ylläpito eikä nitrifikaatiojärjestelmän romahtaminen.
Loukkuun jääneen veden happi:
Vaikka loukkuun jäänyt vesi voi tehokkaasti poistaa kloorin, liian pitkään loukkuun jääneellä vedellä, etenkin kesällä, monta päivää altistuneella vedellä voi olla erikoinen haju. Tällainen vesi muutetaan kalasäiliöksi, mikä on haitallista kaloille. Loukkuun jääneen veden tulisi kiinnittää huomiota kontrolliaikaan, vain 48 tuntiin; yritä käyttää ilmastusmenetelmää vesijohtoveden kloorattamiseen.
Ultraviolettisäteet ovat eräänlainen sähkömagneettinen aalto. Kun atomien elektronit hyppäävät korkeasta energiatasosta matalaan energiatasoon, ne vapauttavat ylimääräisen energian sähkömagneettisina aaltoina. Mitä vahvempi sähkömagneettisen aallon energia, sitä lyhyempi aallonpituus. Aallonpituus, jonka ihmissilmä voi nähdä, on 400 - 780 nm (1 nm=10 - 9 m). Paljaalla silmällä 400 nm: n sähkömagneettinen aalto näytetään sinisenä ja violettina, ja 780 nm: n sähkömagneettinen aalto näkyy oranssina ja punaisena. . Ultraviolettisäteillä tarkoitetaan sähkömagneettisia aaltoja, joiden aallonpituudet ovat alle 400 nm. Koska niiden spektri on violetin alueen ulkopuolella, sitä kutsutaan ultraviolettiksi (lyhyt UV). Ultraviolettisäteet viittaavat yleensä sähkömagneettisiin aaltoihin, joiden aallonpituus on 100-400 nm, eikä ihmisen silmät näe ultraviolettisäteitä.
Ultraviolettisäteet, joiden aallonpituudet ovat 100-400 nm, ovat UV-A, UV-B, UV-C ja V-UV niiden vaikutusten mukaan ihmiskehoon ja toimintoihin.
UV-A viittaa ultraviolettisäteisiin, joiden aallonpituus on 315 - 400 nm. UV-A voi saada ihmisen ihon tuottamaan melaniinia ja tummentamaan ihoa.
UV-B on ultraviolettisäteitä, joiden aallonpituus on 280-315 nm. UV-B voi aiheuttaa syöpää ja aiheuttaa ihon ryppyjä ja ikääntymistä.
UV-C: n aallonpituus on 200-280 nm, josta 254 nm: n kaistalla on sterilointi- ja desinfiointivaikutuksia.
UV-C, jonka aallonpituus on 240-270 nm, voi suoraan vahingoittaa solujen ja virusten DNA: ta (deoksiribonukleiinihappo) ja RNA: ta (ribonukleiinihappo) aiheuttaen mikro-organismien nopean kuoleman.
VUV185nm, jonka aallonpituus on 100-200 nm, voi tuottaa otsonia, ja ilmassa oleva tai veteen liuotettu otsoni voi tuhota mikro-organismien soluseinät hapettumalla, jolloin mikro-organismit kuolevat välittömästi.
UV-steriloinnin periaatteet
Kaikki tunnetut elämänmuodot maan päällä käyttävät DNA: ta ja RNA: ta lisääntymisen ja selviytymisen perustana. Sekä DNA että RNA koostuvat 4 kemiallisesta yksiköstä
A - Adeniini
T - tymiini
C - sytosiinisytosiini, oksapyrimidiini
G - guaniiniguaniini (nukleiinihapon emäksinen komponentti)
Kun solu lisääntyy, DNA: n pitkä ketju avautuu. Avaamisen jälkeen jokainen pitkä ketju A-yksikkö etsii T-yksikköä liittymään, ja jokainen pitkä ketju voi replikoida saman ketjun kuin vasta erotettu pitkä ketju ja palauttaa alkuperäisen. Täydellisestä DNA: sta ennen jakautumista tulee uusien solujen perusta. Ultraviolettisäteet, joiden aallonpituus on 240-270 nm, voivat rikkoa DNA: n kyvyn tuottaa proteiineja ja replikoitua. Kun bakteeriviruksen DNA ja RNA ovat vaurioituneet, kyky tuottaa proteiinia ja lisääntymiskyky on menetetty. Bakteereista johtuen virusten elinkaari on yleensä lyhyt, bakteerit, jotka eivät voi lisääntyä, virukset kuolevat nopeasti.
Vähän tietoa akvaarioista, jotta ymmärrät akvaarion bakteereja tappavan lampun todellisen toiminnan, oikea käyttö on erittäin tärkeää!
Fotosynteesi edistää hapen tuottamista kasvien akvaariossa, mikä varmistaa vedessä olevan hapen
Se korjaa seinäasennetun kalasäiliön riittämättömän valon puutteet, parantaa huomattavasti kalasäiliön näkyvyyttä ja on varustettu rungon kannella, joka voidaan tehdä suljetuksi, jolloin hyödyllisyysmalli muistuttaa enemmän aktiivista kuvaa ja parantaa katseluefektiä.







