![]() |
ostatnia aktualizacja 2002-07-05 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAWIDŁOWA
WYDAJNOŚĆ FILTRA
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W małym oczku wodnym filtr zabezpiecza ciągłość funkcjonowania procesów życiowych, jest jego sercem, nerkami i płucami. Pompa filtrująca (serce) zabezpiecza krążenie wody i zachodzące w niej przemiany biochemiczne. W obudowie filtra woda przepływa kolejno przez różne pokłady filtrujące ( nerki ). Tutaj oczyszcza się mechanicznie, a w optymalnych warunkach także biologicznie. Należy jednak pamiętać, oczyszczanie jest możliwe tylko do pewnego stopnia. Także nerki usuwają toksyny z organizmu tylko do pewnego momentu, a potem musimy pójść do toalety. Tę ostatnią czynność zapewnia czyszczenie i płukanie filtra oraz częściowa wymiana wody w stawie. Wylot filtra to płuca. Właściwe umiejscowienie i model filtra gwarantuje, że oczyszczona woda jest szybko napowietrzana i natleniana. Wewnętrzne narządy naszego organizmu działają w doskonałej harmonii i uzupełniają się wzajemnie. To samo dotyczy filtra. Moc pompy, wielkość filtra i objętość stawu muszą sobie wzajemnie odpowiadać. Oczywistym błędem jest zainstalowanie filtra przeznaczonego do akwarium w stawie o pojemności 3000 i więcej litrów, jak również dużej pompy do małego filtra, gdyż w tym drugim przypadku woda przepływając zbyt szybko przez pokłady filtrujące oczyszczałyby się niedostatecznie, a pożyteczne bakterie miałyby trudności w osiedleniu się. Oto jak można obliczyć optymalną wielkość filtra i moc pompy. Objętość filtra : ( wg zaleceń firmy SERA ) Około 0,5 - 2% objętości stawu - im większy staw tym procentowo mniejszy filtr ( objętość filtra jest zwykle podana na opakowaniu lub w instrukcji ). Z tego wynika że dla średniej wielkości oczka tzn. ok. 5000 l. , objętość filtra powinna wynosić od. 25 l. do 100 l. ( zależnie od ilości ryb i roślin w stawie ) myślę, że optymalnym rozwiązaniem będzie tu filtr kaskadowy złożony z trzech modułów o pojemności 15 l. każdy. Duże stawy mają duże zdolności samooczyszczania się, ale przy dużej obsadzie ryb należy zastosować filtr zgodnie z w/w zasadą. Moc pompy W ciągu minuty pompa powinna przepompowywać przez filtr nie więcej niż 2,5 -krotną jego objętość.
Podany przykład jest optymalny do stawu o pojemności 5000l - przez każdy z trzech 15 l modułów filtra kaskadowego przepływa w ciągu jednej minuty ilość wody odpowiadająca jego 2,2 krotnej objętości, przy ogólnej pojemności 45 litrów. Taki strumień wody jest idealny do prawidłowego osiedlania się na jego pokładach bakterii nitryfikacyjnych. Jednak pamiętać należy, że im więcej ryb w stawie, tym większy filtr, i odwrotnie im więcej roślin tym mniejszy. Jak obliczyć aktualną wydajność filtra. Przy obliczeniach należy wziąć pod uwagę, że wielu producentów filtrów oblicza wydajność swych produktów na podstawie pracy pustych urządzeń, bez wkładów filtrujących. W celu sprawdzenia, jaka jest aktualna wydajność filtra, należy zebrać wypływającą z niego wodę np. w czasie 15 sekund i zmierzyć jej objętość.
w taki sposób obliczoną aktualną aktualną wydajność filtra można użyć w dalszych obliczeniach. Wynik: Stosunek ilości przepływającej przez filtr do objętości filtra jest bardzo korzystny. Wynik obliczeń równa się 1,6. Ta wartość jest optymalna dla w/w przykładu. Odpowiednio dobrany filtr powinien pracować co najmniej cztery tygodnie od ostatniego czyszczenia, a dopiero po tym czasie powinny występować objawy obniżenia jego wydajności. Aby uzyskać taką wydajność musimy zastosować pompę o nominalnej wydajności co najmniej 2-krotnie większej np. filtr kaskada o wydajności 3600 l/h - ta wartość odnosi się do pustego filtra, natomiast wkład filtrujący potrafi zmniejszyć tę wartość o połowę, czyli do ok. 1800 l/h z tendencją do spadania w miarę zapychania się wkładu. Taka pompa pobiera 60 W prądu co nie jest wartością małą, zważywszy, że filtr musi pracować przez 24 godz. / dobę co daje niebagatelną wartość 43 KWH w ciągu miesiąca a to trochę kosztuje. Spytacie dlaczego filtr musi pracować 24 godz. / dobę ? Dlatego, że bakterie nitryfikacyjne osiadłe na filtrze ( patrz cykl azotowy ) muszą mieć stały dopływ świeżej natlenionej wody z substancjami odżywczymi - kilka godzin bez prądu, znacznie obniża wydajność filtra, a kilkanaście oznacza śmierć całej populacji bakterii. Aby zaoszczędzić na prądzie możemy kupić mniejszą pompę, pamiętając przy tym, żeby ilość wody przepływająca przez filtr nie spadła poniżej 0,8 jego objętości na minutę możemy wtedy zastosować pompę o połowę mniejszą, licząc się ze zmniejszeniem efektywności filtrowania. Wymieniona wcześniej KASKADA nadaje się do stawów o maksymalnej pojemności 10000 l. nie zapewniając jednak optymalnej wydajności filtrowania. Poniżej przedstawiam pompy znajdujące się w ofercie handlowej firmy AQUAELL Myślicie, że mi za to płacą - nic z tych rzeczy, chociaż przydałoby się. Przedstawione poniżej filtry moim zdaniem zostały zbyt optymistycznie ocenione przez producenta. Ich możliwości zostały tu nieco zawyżone, żeby biologiczna filtracja była prawidłowa, a filtr mógł pracować minimum 4 tygodnie bez zmniejszenia jego wydajności należy je stosować do stawów o połowę a nawet w przypadku ostatniego filtra dwie trzecie mniejszych niż przedstawiono w tabeli. Wszystko jednak zależy od ilości ryb i roślin w stawie. W stawach niezarybionych lub zarybionych minimalnie ( 1ryba / 1000 l wody ) wartości w tabeli można uznać za optymalne, tym bardziej że producent nie podaje jak często należy czyścić wkłady aby filtry pracowały prawidłowo. Prawdopodobnie producent podał tu skuteczność filtrowania mechanicznego, a nie biologicznego, które jest dużo ważniejsze.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||