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CO2

¿QUÉ ES Y POR QUÉ LO NECESITAN LAS PLANTAS?

El carbono (en forma de dióxido de carbono o CO2 ) es un componente básico para las plantas. Las plantas terrestres pueden absorber una gran cantidad de dióxido de carbono del aire y a través de sus raíces porque es abundante en la atmósfera. Sin embargo, el CO2 es un recurso escaso para las plantas sumergidas (submarinas). Naturalmente, pequeñas cantidades de CO2 (alrededor de 5-8 ppm) provienen de bacterias, respiración de peces e intercambios gaseosos naturales en lagos y ríos.  Las plantas crecen hacia la superficie no solo para obtener una mayor intensidad de luz, sino también para emerger del agua y absorber  CO2  de nuestra atmósfera. En un acuario plantado recomiendo inyectar  CO2  en el agua, por lo que ya no es un recurso limitado, lo que realmente acelera el crecimiento de las plantas.

 

Con todo lo dicho, existen un par de peligros de inyectar CO2 en un tanque plantado. Una es que tiene un cilindro presurizado en su casa que podría romperse si no se cuida adecuadamente. Otra es que demasiado CO2 puede matar al ganado en su tanque si se inyecta demasiado; es posible que haya escuchado la expresión "gasear a su pez". Pero siempre que preste atención a su tanque (especialmente cuando presenta por primera vez  CO2 ), tenga el equipo adecuado y no haga "bidones" de nada, debería ser una navegación tranquila para usted.

Es posible que escuche que existe una alternativa en la dosificación de carbón líquido ... suena fácil, ¿verdad?  Pero déjame ser claro. La dosificación de "carbón líquido" NO proporciona una fuente adecuada de CO2 para mantener la vida de las plantas. De hecho, no es carbono líquido en absoluto. Es glutaraldehído, un desinfectante que se descompone en MUY pequeñas cantidades de  CO2 . No es suficiente para ser sostenible. Sin embargo, es excelente para matar algas de barba negra o BBA . Aquí hay un pequeño video sobre "CO2 líquido". 

CÓMO FUNCIONA EN UN TANQUE

Curious about how CO2 systems work? Phil explains it to us in the video below. He covers what parts to buy, how to set the system up, and even how much to inject! It will demystify the entire process.

WATCH US SET A CO2 SYSTEM UP

Want to see up put a system together? Lets show you. There are two types we suggest. Paintball tank setups, which are great for tanks that are 30 gallons or less. And more traditional setups that work great for tanks 30 gallons or more. Watch the videos below to watch us set them up. 

Sistema de inyección de CO2

El Co2 se bombea a su tanque y se difunde en la columna de agua para que lo absorban sus plantas. Hay un par de formas de hacer esto: el sistema de bricolaje y el sistema de Co2 presurizado. Un sistema de bricolaje consiste básicamente en mezclar azúcar y levadura en una botella, hacer un agujero en la parte superior de la botella y dejar que los gases fluyan desde ese agujero hasta su tanque a través de un tubo. Permítanme despotricar por un segundo y dar las razones por las que odio los sistemas de bricolaje después de usarlos durante años:

  1. No hay forma de regular la cantidad de Co2 que sale de la botella y podrías gastar a tu pez

  2. No hay forma de regular la presión en su botella y puede explotar en toda su casa. Sí, eso me pasó a mí y todavía hay manchas de levadura en la pared de mi sala de estar.

  3. No hay suficiente presión para usarlo con un buen difusor, y no es aconsejable asumir los riesgos del bricolaje.  CO2  sin buena difusión.

  4. La levadura se extingue en el transcurso de semanas, por lo que la cantidad de Co2 varía con el tiempo. En primer lugar,  CO2  la producción aumenta, luego cae en picado, lo que crea un ambiente inestable para sus plantas y peces… y puede causar algas.

  5. La levadura puede entrar en su tanque, volviéndolo turbio y dañando las bacterias buenas. Una vez más, esto me pasó a mí: creo que la levadura era tan activa que forzó el líquido a subir por el tubo de Co2 y entrar en mi tanque ... no es divertido.

Si no está claro, mi opinión es que DIY Co2 es inestable, poco confiable e incontrolable. Lo que es confiable y controlable es el Co2 presurizado. Pero supongo que, para ser justos, déjeme analizar las desventajas del Co2 presurizado.

  1. Puede considerar que tener un tanque presurizado en su casa es un riesgo para la seguridad, ya que existe la posibilidad de que el tanque se rompa si se perfora y / o se somete a demasiada presión o calor.

  2. Puede ser caro

  3. El Co2 presurizado puede ocupar mucho espacio

  4. Hay muchas piezas mecánicas diferentes que pueden resultar abrumadoras si no tiene inclinación mecánica.

  5. Su tanque de Co2 debe ser llenado

 

El Co2 presurizado puede parecer intimidante, pero en realidad no es tan malo. Lo guiaré a través de todo el equipo, cómo configurarlo y cómo equilibrarlo en su sistema. Comencemos con el equipo. Necesitará lo siguiente:

  • Recipiente de Co2

  • Regulador

  • La válvula de retención

  • Contador de burbujas

  • Tubería de grado CO2

  • Difusor (Inline, cerámica, atomizador)

  • Drop Checker (opcional)

 

1) Recipiente de Co2  - Estos se pueden comprar en línea o en una tienda de acuarios. Vienen en todos los tamaños diferentes, desde tanques grandes de 5-10 libras, hasta tanques de paintball más pequeños de 20-24 oz, hasta en miniatura  CO2  botes utilizados para pistolas de aire comprimido. La selección de su tamaño dependerá de la cantidad de espacio que tenga y la frecuencia con la que desee rellenarlo.  Me gusta tener algunos tanques de paintball de 24 oz para no tener que lidiar con la mayor parte de los tanques más grandes, pero tampoco tengo que ir a llenar mis tanques con tanta frecuencia.

2) Regulador de Co2  - Estos son los que controlan (o regulan) el flujo de  CO2  a tu acuario. Sugiero usar uno con un solenoide electrónico que se pueda configurar en un temporizador para que pueda controlar cuándo se enciende y apaga automáticamente. Dado que las plantas solo consumen  CO2  durante la fotosíntesis (cuando hay luz disponible), es un desperdicio de gas hacer funcionar Co2 cuando las luces están apagadas.  Además, si ejecuta su  CO2  durante la noche, puede acumularse en el tanque y matar a sus peces o al menos causar niveles inestables de  CO2  ya que se acumula por la noche y drena durante el día. La mayoría de los reguladores en estos días tienen una válvula de aguja incorporada para que pueda controlar el flujo (de la cantidad de gas que ingresa al tanque). Por último, todos tienen medidores que le muestran cuánta presión hay en su tanque de reserva, y algunos incluso muestran la cantidad de presión en su sistema (incluidos los tubos).

Calcula tu CO2 para que se encienda de 1 a 2 horas antes de que se enciendan las luces. De esta manera, los niveles de saturación de CO2 son altos tan pronto como la luz se enciende para iniciar la fotosíntesis. Sin hacer esto, existe la posibilidad de que sus niveles de saturación de CO2 no alcancen un nivel óptimo antes de que comience la fotosíntesis. El objetivo es aumentar los niveles de CO2 hasta 30 ppm y mantenerlos así hasta una hora antes de que se apaguen las luces.

CONSEJO PROFESIONAL

3) Válvula de retención: no puedo enfatizar esto lo suficiente, coloque una válvula de retención en su línea entre el contador de burbujas (o el tanque si no tiene un contador de burbujas) y el regulador. Esto permite que el aire o el líquido fluyan solo en una dirección. Quiere que el aire fluya de su tanque de Co2 a su acuario y no quiere que el agua o el aire regresen al regulador. Naturalmente, debido al sifón, el agua querrá fluir por su tubería de Co2 y podría arruinar su regulador. Los reguladores no son baratos, cometí este error, ¡así que ocúpate del que estás a punto de obtener y agrega un valor de cheque!

4) Contador de burbujas  - Esta es una herramienta visual para acuarios más pequeños (75 gal o menos) que le ayuda a medir cuánto  CO2  se está bombeando a su acuario ... o si nos hemos quedado sin CO2 y no se está inyectando nada en el tanque. Un contador de burbujas es un indicador visual que fuerza las burbujas a través de un líquido o aceite para darnos una idea de la tasa de flujo de gas en  BPS  (burbujas por segundo). La desventaja de los contadores de burbujas es que no son una gran herramienta para marcar nuestro CO2. Una burbuja no nos dice cuánto CO2 se está disolviendo en el tanque. Con tanques más grandes, el flujo será tan grande que ni siquiera podrá contar las burbujas. Queremos alcanzar un objetivo de saturación de 30 ppm de CO2 en nuestra columna de agua, pero las burbujas son una forma inexacta de medir eso. Es mejor usar el método PH que cubriremos un poco más adelante. Solo sepa que los contadores de burbujas pueden ser una pequeña ayuda visual, pero se debe confiar en ellos para marcar nuestros niveles de CO2.  

5) Tubería de grado Co2  - Asegúrese de recoger la tubería de Co2 si su regulador no viene con alguna. Es la parte menos costosa de configurar un sistema de Co2, así que asegúrese de obtener  CO2  tubería de grado. Si el tubo no está  CO2  grado, puede tener fugas y deteriorarse.  Lo último que desea hacer es configurar un sistema de Co2 costoso y tener una tubería barata que permita que el gas se escape (desperdiciando gas y no proporcionando a su tanque lo que necesita).

 

6) Difusores  - Hay muchos tipos de difusores, sin embargo, los más comunes son los discos / atomizadores de cerámica, los difusores en línea y los reactores.

  • Los discos de cerámica son los difusores más comunes y pueden venir en carcasas de metal, plástico o vidrio. Se colocan muy bajo en su tanque y difunden el Co2 produciendo burbujas realmente pequeñas que flotan alrededor de nuestros tanques y tienden a ser tan pequeñas que no rompen la superficie del agua (debido a la tensión superficial). La idea es que estas microburbujas floten alrededor del tanque y se adhieran a nuestras plantas llevándoles el Co2.

  • Los difusores en línea tienen una tasa de difusión más alta, lo que los hace más eficientes que los discos cerámicos y pueden alcanzar niveles de difusión medios a altos. El Co2 presurizado es necesario para lograr una presión lo suficientemente grande como para romper el gas en una fina niebla. Esta fina niebla se inyecta en el tanque y se envía directamente a nuestras plantas. Los difusores en línea se instalan en la salida de un filtro de recipiente, no en la entrada, por lo que puede utilizar el flujo de nuestros recipientes para distribuirlo en todo nuestro tanque.

  • Reactor : por último, tenemos el difusor de Co2 más eficiente, que es un reactor. Estos atrapan las burbujas en una cámara donde giran para romper las burbujas hasta que se difunden por completo en el agua. Luego se inyecta agua rica en Co2 en el tanque. Estos rectores pueden funcionar dentro del tanque, en un sumidero o incluso en un reactor separado fuera de un tanque.

 

Todos estos difusores son excelentes para introducir Co2 en el tanque y prepararlos para que lo absorban sus plantas.  Su elección de difusor debe basarse en el  CO2  demandas de las plantas en su tanque. Dicho esto, un reactor siempre será la forma más eficiente de disolver el CO2 porque las burbujas no pueden flotar hacia arriba y fuera del tanque, pero no siempre tenemos espacio para ellas en nuestros tanques o soportes de tanques. Así que solo tenemos que elegir qué método funciona para nuestro diseño y configuración de equipos.  

 

7) Comprobador de caída  - Los comprobadores de gotas son un indicador visual de cuánto Co2 se ha difundido en su columna de agua. Los más comunes son pequeñas piezas de vidrio transparente que succionan el interior de su tanque y se llenan con una solución de color 4dKH. El líquido de color cambia de azul, lo que significa que no hay Co2, a verde, lo que significa una cantidad adecuada de Co2, a amarillo que puede, pero no siempre, significar demasiado Co2. La desventaja de ellos es que no son 100% precisos. También pueden tardar aproximadamente una hora en ponerse al día con lo que está sucediendo en el tanque, lo que puede significar que podría tener peces jadeando en busca de aire antes de que le indique que el CO2 es demasiado alto. Además, para los daltónicos puede resultar difícil leer. Mi opinión es que es mejor tener datos aproximados que no tener datos cuando estás aprendiendo por primera vez. Una vez que obtenga el  BPS  configurado donde lo necesite, generalmente no va a preocuparse por su Co2 y, por lo tanto, ya no necesitará su comprobador de gotas. Entonces, si puede pagar uno, o pedirle prestado uno a un amigo, pruébelo y vea dónde está su tanque. Si no es así, esto es algo sin lo que podrías prescindir. Independientemente, querremos marcar los niveles de saturación de CO2 con el método PH a continuación.  

Ahora, lo bueno es que el equipo que he enumerado anteriormente se enumera en el orden en que está diseñado el sistema. Tiene su fuente de Co2, que pasa a través de un regulador a su tubería de Co2, a través de una válvula de retención para que el agua no fluya hacia atrás, luego a un contador de burbujas y finalmente, al difusor o reactor al tanque.  Realmente es así de simple.

WHAT ABOUT LIQUID CO2?

You may hear that an alternative exists in dosing liquid carbon…sounds easy, right?  But let me be clear. Dosing “liquid carbon” does NOT provide an adequate source of CO2 to sustain plant life. In fact, it is not liquid carbon at all. It is glutaraldehyde, a disinfectant that breaks down into VERY small amounts of CO2. Not enough to be sustainable. However, it is great at killing black beard algae, or BBA. Here is a little video on "liquid CO2". 

Getting the right amont of CO2

OBTENER LA CANTIDAD CORRECTA DE CO2

Una vez que haya configurado su equipo, tendremos que marcarlo para asegurarnos de que estamos alcanzando el objetivo de 30 ppm de CO2 en nuestra columna de agua ANTES de que se enciendan las luces. Una vez que lleguemos a 30 ppm, la luz puede encenderse. Sabemos que un tanque tiene alrededor de 30 ppm de CO2 inyectado porque su PH bajará un punto. Por ejemplo, digamos que tenemos un acuario con un PH de 7,8 y no se le ha inyectado CO2. Si comenzamos a inyectar CO2 hasta que el PH llega a 6,8, esto nos permite saber que hemos alcanzado nuestro objetivo de CO2 de 30 ppm. Entonces, esto es lo que debemos hacer para marcar eso:  

  1. Tome una lectura de pH por la mañana con las luces apagadas y no se inyecte CO2 en el acuario. Por ejemplo, digamos que tomé una lectura de PH de 7.2

  2. Ejecute su CO2 a 2-3 burbujas por segundo si tiene un contador de burbujas, si no, mire su método de difusión y ajuste el CO2 a un nivel donde haya una buena cantidad de microburbujas saliendo de su difusor.

  3. Deje correr el CO2 durante una hora y luego vuelva a probar el PH. Si alcanza un PH de 6.2, entonces está inyectando suficiente CO2 y ¡listo! Sus luces pueden encenderse después de 1 hora de inyección de CO2. Si solo está a la mitad del camino, debe aumentar su CO2 o dejarlo funcionar durante 2 horas en lugar de una y probar nuevamente.

  4. Una vez que averigüe cuánto tiempo o CO2 necesitará inyectarse, podrá programar cuándo se encenderá la luz. Entonces, si sabe que se necesitan 1.5 horas para bajar el PH de sus tanques a 6.8 (o cualquier número que disminuya su PH en un punto completo), programe su CO2 para que se encienda 1.5 horas antes de que lo hagan las luces.   

La fotosíntesis es más agresiva en las primeras 2-3 horas, por lo que queremos asegurarnos de que nuestros niveles estén donde deben estar cuando se encienden las luces. Lo que puede evitar que su PH caiga es un alto KH. Entonces, si tiene un KH de 8+, entonces podría tomar más tiempo alcanzar esa caída de 1.0 PH. Además, si subes demasiado el difusor, las burbujas podrían dispararse hacia la parte superior y salir del tanque de agua. Esta es una indicación de que necesita un difusor más grande y el suyo es demasiado pequeño, o está pasando demasiado CO2 a través del difusor. 

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Referencias

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