sexta-feira, 5 de julho de 2013

Dados Biológicos Bactérias Nutrificantes

Existem várias espécies de bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter e várias cepas entre as espécies. A maioria dessas informações podem ser aplicadas ás espécies de Nitrosomonas e Nitrobacter em geral. Contudo cada cepa pode ter tolerâncias específicas a fatores ambientais e preferencias de nutrientes não compartilhada por outras cepas mesmo que com características muito parecidas. As informações apresentadas aqui aplicam-se especificamente ás cepas cultivadas nas industrias Fritz.
- Temperatura:

A temperatura ideal para um ótimo crescimento de bacterias nitrificantes é ente 25-30ºC (77-86ºF)


A taxa de crescimento diminui 50% a 18ºC (64ºF)


A taxa de crescimento diminui 75% a 7-10ºC (46-50ºF)


Nenhuma atividade ocorrera a 4ºC (39ºF)


Bactérias nitrificantes morrerão a 0ºC (32ºF)


Bactérias nitrificantes morrerão a 49ºC (120ºF)


Nitrobacter é menos tolerante a baixas temperaturas que Nitrosomonas. Em sistemas de água fria, é importante monitorar a acumulação de nitritos.

- pH:


O pH ideal para Nitrosomonas é entre 7.8-8.0


o pH ideal para Nitrobacter é entre 7.3-7.5


Nitrobacter vai crescer mais lentamente em altos niveis de pH tipicos de aquários marinhos e preferidos em aquários de ciclídeos africanos. Podem ocorrer altas taxas de nitrito inicialmente. Em níveis mais baixos que 7.0, Nitrosomonas cresceram mais lentamente elevações nas taxas de amonia podem se tornar evidentes. O crescimento de Nitrosomonas é inibido em pH de 6.5. Toda nitrificação é inibida se o pH cai para 6.0 ou menos. É necessário cuidado monitorando sempre a amonia se o pH começa a cair para aproximadamente 6.5. Neste pH toda amonia presente na água estará suavemente tóxica, NH3+ em estado ionizado.

- Oxigenio Dissolvido:

Taxas maximas de nitrificação existem se os niveis de oxigenio dissolvido (OD) ultrapassem a saturação em 80%. a nitrificação não irá acontecer se a concentração de OD cair para 2.0 mg/L (ppm) ou menos. Nitrobacter é afetada mais sevramente por baixos níveis de OD que Nitrosomonas.

- Micronutrientes:

Todas as espécies de bactérias necessitam um número de micronutrientes. O mais importantes entre esses nutrientes é o Fósforo para a produção de Adenosin Tri-Phosphate [ATP] (adenosina tri-fosfato / energia). A conversão de ATP fornece energia para as funções celulares. O fosforo está normalmente disponível para as células na forma de fosfatos (PO4). A Nitrobacter ,especialmente, é incapaz de oxidar nitrito para nitrato na ausência de fosfatos.


Fosfatos suficientes estão normalmente presentes na água que bebemos. Durante certos periodos do ano, a quantidade de fosfatos pode ser muito baixa. Um fenomeno conhecido como “Bloqueio de Fosfato” pode ocorrer. Se todas os parametro descritos acima estão em suas taxa ótimas para as bactérias e o nitrito continuar a aumentar sem a produção de nitrato, então o Bloqueio de Fosfato pode estar ocorrendo. Nos anos atuais, com a chegada de sais marinhos sinteticos livres de fosfato, este problema se tornou permanente entre aquaristas com aquarios marinhos quando tentam estabilizar um novo tanque.


Felizmente, o bloquio de fosfato é fácil de se remediar. Uma fonte de fosfato precisa ser adicionada ao aquário. Acido fosfórico é recomendado como sendo o mais simples de usar e dosar, no entanto, mono fosfato de sódio e di fosfato de sódio podem ser substitutos.


Os níveis mínimos de outros micronutrientes essenciais frequentemente não é um problema pois eles estão disponíveis na água que bebemos. o aumento da popularidade de filtros para desionização, destilação, e osmose reversa (hiper-filtração) tem como resultado água desprovida desses nutrientes. Enquanto esses filtros são geralmente excelentes para produção de água de altíssima pureza, essa água também é inibidora de bactérias nitrificantes. O aquarista sério deve repor os sais necessários para a sobrevivência dos habitantes do aquário. Esses sais, no entanto, carecem desses micronutrientes críticos.

- Nutrimento:

Todas as especies de Nitrosômonas utilizam amônia (NH3) como fonte de energia durante sua conversão para o nitrito (NO2). A amonia é é primeiramente convertida (hidrolisada) para uma amina (NH2) composta e então oxidada para nitrito.


Esse processo de conversão permite que a Nitrosômonas utilize simples compostos de amina assim como aqueles formados pela conversão de amônia por produtos removedores de amônia.


Algumas cepas de Nitrosômonas são capazes também de utilizar ureia como fonte de energia.



Todas as espécies de Nitrobacter utilizam nitritos como fonte de energia durante sua oxidação para nitrato (NO3).



As celulas de bactérias nitrificantes vão de avermelhadas (Nitrosomonas) para acastanhadas (Nitrobacter) em sua coloração.

- Luz:

Bactérias nitrificantes são fotossensíveis, especialmente a luzes ultravioletas e azuis. Depois de terem colonizado essa iluminação não representa problema. Durantes os 3 ou 4 primeiros dias muitas das células podem estar suspensas na coluna d’água. Lâmpadas especializadas para aquários de reef que emitem UV ou luzes próximas a isso devem permanecer desligadas durante este período. Luzes comuns de aquário não apresentam nenhum efeito negativo.

- Cloro e Cloraminas:

Antes de adicionar bactérias ou peixes a qualquer aquário ou sistema, todo cloro deve ser completamente neutralizado. Resíduos de cloros e cloraminas irão matar as bactérias e ou peixes.



A maioria das cidades dos EUA tratam sua água de consumo com cloraminas. Cloraminas são mais estáveis que o cloro. É aconselhável testar o cloro com um kit de testes. Se você não tem certeza se sua água é tratada com cloramina, faça o teste de amônia após neutralizar todo o cloro. Você também pode ligar para a empresa de tratamento de água local.



O tipo de cloramina formada depende do pH. Em sua maioria existe como monocloramina (NH2Cl) ou dicloramina (NHCl2). Elas são feitas adicionando-se amonia a água clorada. O cloro comercial reduz os produtos quimicos, assim como o tiossulfato de sódio (Na2S2O2) quebra o cloro: Vínculo de Amonia. Cloro (Cl) é reduzido a um ion de cloreto (Cl-) inofensivo. Já que dicloramina tem duas moléculas de cloro, uma dose dupla de removedor de cloro, assim como o tiossulfato de sódio, é recomendada.



cada molécula de cloramina que é reduzida ira produzir uma molécula de amônia. Se a concentração de cloramina é de 2 mg/L (ppm) então seu aquário começará com 2 mg/L (ppm) de amônia. Removedor de cloro irá reduzir mais de 2 mg/L (ppm) de cloro nas dosagens recomendadas. Durante os meses quentes os níveis de cloro pode exceder 2 mg/L (ppm). Uma dose dupla pode ser necessário para efetivamente eliminar o excesso de cloro.

- Antibióticos, Pesticidas e Herbicidas:


Como sistemas aquáticos são sistemas vivos você deve evitar utilizar produtos com antibióticos, pesticidas ou herbicidas. Se você matar as bactérias os resíduos dos peixes não serão processados e atingirão níveis tóxicos. Isso se os próprios produtos não matarem diretamente os peixes. Mantenha suas bactérias saudáveis e você terá um sistema saudável.

- Bactérias e Área de Superfície:


Em sistemas aquáticos cascalho ou argila expandida são topicamente utilizados para filtrar os resíduos sólidos dos peixes assim como para abrigar as bactérias que processam a amônia em nitritos e nitratos. A área da superfície é fator limitante para quantos peixes você consegue proporcionar filtragem biológica.



Um metro quadrado de superfície ocupado por bactérias por converter de 0.2 a 0.9 gramas de amônia por dia (caso a quantidade suficiente de água circule); 0.2 gramas por dia é mais realista. O SRAC (Southern Regional Aquaculture Center) diz que 0,09 metros quadrados remove de 0.02 a 0.1 gramas por dia e diz mais diz também que 45Kg de tilápia produz 10g de amônia por dia.



Cascalho tem a proporção de superfície por volume de 200-300. Então se você tem um metro cubico de cascalho você tem aproximadamente 200 metros quadrados de superfície de cascalho, ou, superfície suficiente para processar 40 gramas de amônia por dia; baseando-se 0.2 gramas por metro quadrado.

quinta-feira, 27 de junho de 2013

ESCOVA PARA FILTROS



Como elas Funcionam?
Escovar funcionam de três maneiras:
-Primeira, elas prendem fisicamente as partículas grandes em seus filamentos entrelaçados.
-Segunda, os filamentos formam uma carga estática causada pelo fluxo de água, que “captura” todas as partículas menores que vem com o fluxo. Essas partículas ficam presas até que seja realizada a manutenção(limpeza).
-Terceira, depois de um tempo de uso (algumas semanas), a superfície maciça se torna o lar de milhões de bactérias benéficas, que irão ajudar a purificar a água biologicamente afim de obter melhores resultados da utilização de suas escovas, é importante considerar as funções que você deseja.
Se você estiver usando-as como pré-filtro para remover a maior parte dos resíduos grosseiros, um sistema único e inter-travado de escovas em suspensão é o melhor.
Para cada projeto que escolher, o método de entrada dá água na câmara terá um efeito sobre a eficiência das escovas. Geralmente a água deve fluir para dentro da câmara em baixa velocidade, pois a água em alta velocidade não só provoca turbulência, mas também podem lavar alguns dos resíduos que tenham sido presos com sucesso nas escovas.
Limpeza das Escovas:

Quando uma quantidade significativa de resíduos ja está presa nas escovas, é necessária a lavagem. Caso exista um dreno na parte inferior da câmara em que estão as escovas pare o fluxo de água e drene a câmara completamente, quando ela estiver vazia, as escovas podem ser lavadas, para isso utilize baldes com a água do lago. Quando as escovas estiverem limpas, o dreno pode ser fechado e a filtragem reiniciada. Limpando a escova dessa forma a maioria das bactérias benéficas que que vivem sobre as escovas é mantida e os resíduos em decomposição são removidos e não alteram mais a qualidade da água.

A frequência de limpeza irá depender do tamanho do filtro em relação ao tamanho do filtro em relação ao tamanho do tanque, a quantidade de resto de plantas e poeira no lago, a qualidade da alimentação e também da quantidade de carga do sistema, ou seja o peso corporal dos peixes no lago.

A regra é: Quanto mais você fizer a limpeza, mais limpo seu lago será. Se for um sistema de carga leve realizar a limpeza uma vêz a cada três semanas em meses quentes pode ser suficiente, mas em um sistema muito carregado pode ser necessário realizar a limpeza duas vezes por semana.

Obs.: Nunca utilizar água da rua clorada pois matará toda biologia constituida.

A filtragem biológica:

Quando as escovas são usados para a filtragem biológica, é importante lembrar que uma colônia biológica só estará em plena atividade após algumas semanas (seis ~ oito) após o funcionamento do sistema. Depois desse tempo é importante que o sistema nunca fique deslicado por mais de 4 horas (aproximadamente), pois caso contrário a côlônia de bactérias vai começar a morrer por falta de oxigênio.

A qualidade da água:

A água deve ser testada semanalmente para assegurar que a amônia e o nitrito não cheguem a altos níveis. Se a leitura indicar um valor muito alto, é provável que o lago esteja super povoado, ou seja, mais peixes que a capacidade de seu filtro permite. A única solução a curto prazo é ou aumentar o sistema de filtragem ou reduzir a lotação do lago

Espuma Filtral Reticulada


Espuma reticulada, é utilizada predominantemente para a filtração de lagos e aquários.
O filtro é o suporte de vida do tanque ou viveiro, portanto, um filtro saudável significa um peixe saudável. A espuma filtral tem uma variedade de funções importantes, que incluem a proteção da bomba de detritos, quebra de bio-resíduos reduzindo assim a proliferação de algas, e também a captura de partículas menores que não são paradas nas filtragens anteriores.

Apresenta também função biológica graças as seus milhares de canais abertos pela reticulação, muitas células abertas deixando uma enorme superfície colonizável para bactérias benéficas.


Espuma reticulada tem excelente resistência à água (inclusive água salgada), umidade, sabonetes, óleos e lubrificantes. O inchaço pode ocorrer na presença de solventes orgânicos, dependendo do tipo e concentração.


Reticulação:


É um processo que remove membranas de cada “janela” da espuma.

Existem dois métodos de reticulação:


- Termal, chamado de “zapping”.

- Química, chamada de “extinção”.

Zapping – [ Z ] Zapping – [Z]

Zapping é um processo que envolve a colocação de um rolo de espuma em um tanque muito grande de vácuo e pressão conhecido como “zapper”. O tanque é evacuado e preenchido com uma mistura explosiva de gás. O gás é inflamado e uma frente de chamas controladas passa através da espuma, derretendo as membranas da “janela” deixando o esqueleto estrutural intacto. Zapping funciona tanto com poliéster quanto com poliuretanos de poliéter.






Têmpera – [Q]

Têmpera envolve a execução da carcaça de espuma por um banho de soda cáustica de temperatura, concentração e duração controladas. Os ataques da solução cáustica e dissolvem as membranas das “janelas”, deixando apenas o esqueleto estrutural. A espuma é, então, lavada, enxaguada e seca. Uma desvantagem deste processo é que ele deixa um rastro de pó na espuma, tornando-as impróprias para algumas aplicações clínicas.

Um dos benefícios do processo de resfriamento é que ele produz uma cadeia de células mais áspera ou mais cauterizada que detém líquidos melhor devido à tensão superficial. Outro benefício é que a têmpera produz uma espuma mais macia especialmente em porosidades mais exteriores, o que pode ser importante para os aplicadores de cosméticos.

Fonte:steplaw – reticulated foam

Parâmetros da Água: Alcalinidade

A alcalinidade total da água representa à concentração total de bases, dependendo da presença de sais de ácidos fracos, carbonatos, em especial dos bicarbonatos em solução e hidróxidos, ocasionalmente dos silicatos e fosfatos, indicando na verdade a presença maior ou menor de sais dissolvidos ou não.
Como vamos perceber no decorrer desse artigo, pode-se dizer, simplisticamente que a alcalinidade indica a presença de sais minerais dissolvidos na água, em miligramas por litro, (mg/l).

Ela indica a capacidade da água em aceitar prótons, sendo usualmente determinadas como: as alcalinidades de hidróxidos (teor de hidróxidos em solução), de carbonatos (teor de carbonatos em solução) e de bicarbonatos (teor de bicarbonatos em solução expresso em carbonato de cálcio).

São os bicarbonatos que representam a maior parte da alcalinidade na água, pois os mesmos são formados em quantidade consideráveis pela ação do dióxido de carbono (CO2) com materiais básicos presentes no solo. Em outras palavras, esta variável, alcalinidade, caracteriza a capacidade de neutralização de ácidos na água, ou seja, mede as bases na água.

A “alcalinidade” da água caracteriza a capacidade maior/menor de neutralização dos ácidos, podendo se assemelhar à “dureza temporária-KH”, por representar também a “fração instável”, ou seja, o total de sais de baixa solubilidade (bicarbonatos/carbonatos/hidróxidos) presentes, dependentes de certos aspectos físicos da água, como o e o volume. Por isso é que, às vezes, é chamada como “alcalinidade dos carbonatos”, mesmo com valores diferentes, ou próximos, encontrados numa mesma amostra, para as duas variáveis, visto que a “alcalinidade” aponta a presença de sais, não estáveis, pouco solúveis e insolúveis.

Então, pode-se ter uma ideia da alcalinidade da água, conhecendo-se a dureza de carbonatos/KH, como se viu, por estar indicando a fração instável e, portanto os sais como os carbonatos e bicarbonatos de cálcio e magnésio. Então, a variável alcalinidade indica também a presença desses sais minerais e/ou outros minerais dissolvidos, sendo medidos em mg/l.

Em águas naturais brutas, normalmente a alcalinidade é identificada sob a forma de alcalinidade de bicarbonatos (pH de 4,4 a 8,3) e/ou de carbonatos, (pH até 9,4). No laboratório, pode-se obter, separadamente, as alcalinidades, (total em carbonatos, e total em bicarbonatos).

O encontro da forma de alcalinidade de hidróxidos ou hidroxida, (pH maior que 9,4), não é desejável por ser vinculada à alcalinidade cáustica.

A presença dos bicarbonatos começa a ocorrer com pH acima de 4, 4, e a sua transformação para carbonatos inicia-se em pH acima de 7,8; lembrar que são formados primeiro os carbonatos ácidos/bicarbonatos e depois os carbonatos neutros.

VOCÊ SABIA???

O filtro é uma das partes mais importantes de todo lago, seja um viveiro de peixes ou um lago de jardim simples. Esses dispositivos vêm em várias configurações, níveis de preço e complexidade. Dependendo do projeto do lago, a questão da circulação é muito importante, pois em alguns casos (lagos sinuosos) ela é essencial e implica até mesmo no sucesso do projeto.

Estes dispositivos podem ser instalados em diferentes posições dentro ou fora do lago, dependendo do tipo escolhido, e cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens, ou as vezes não se tem escolha pois o lago já esta pronto e tem que se dar uma solução (Mod – FKL 20), alguns tipos podem trabalhar com a bomba dentro do próprio filtro (Mod.- FKL 100), neste caso a água entra por gravidade (Skimmer) para dentro do filtro, o que, segundo alguns especialistas, é o melhor método para instalação de filtro, este método é o que mantem a superfície do lago limpa livre de pó, folhas, pólen, algas mortas, etc. Mas isso pode mudar dependendo da profundidade, pois em lagos muito profundos é necessária também a sucção pelo fundo, por isso antes de se pensar no filtro é necessário um lago bem projetado considerando a circulação e captação.
Hoje a maioria dos equipamentos para filtragem no mercado nacional (seja importado ou não), utiliza um método simples para filtragem física, em que os materiais variam entre matala, manta de poliéster e espuma filtral, que funciona com a água passando entre o material da mídia e os dejetos vão impregnando até saturar, com a saturação da mídia vem a substituição, em seguida a lavagem manual ou retro lavagem, que lava superficialmente, mas com estas bombas de baixo consumo que são de vazão e não de pressão usadas nos lagos é impossível uma lavagem eficiente por entre os fios na matala e nos poros das segundas e terceiras espumas, isso os tornam filtros oclusivos (que se fecham totalmente), não se pode dizer que não funcionam pois dependendo do volume do lago eles funcionam muito bem.
Quando se trata de lagos de maior volume e/ou maior população de peixes a concepção de filtro é muito diferente, o que se tem que deixar bem claro é que dependendo do tipo de peixe que se pretende colocar no lago a capacidade do filtro muda totalmente, por exemplo: entre Carpas e Kinguios, sendo os dois aproximadamente equivalentes no tamanho, as Carpas precisam de 50% a mais de mídias biológicas (conversores biológicos). As carpas excretam amônia diretamente pelas suas brânquias como parte dos seus resíduos nitrogenados (subprodutos do metabolismo), além da urina e excreções, outros resíduos potencialmente tóxicos também estão presentes na água como resto de comida, fragmentos de vegetal em decomposição, folhas, raízes , aparas e relvas, pólen, fungos, e também podem estar em uma variedade de matérias como: insetos mortos, excrementos de pássaros dentre muitas outras situações, qualquer coisa orgânica que cai no seu lago seja animal ou vegetal se afundar, vai se decompor e produzir amônia que é muito tóxico e fatal para os peixes (as folhas que caem nos lagos normalmente flutuam de 15hs a 24hs, logo este é o tempo de serem retiradas antes que afundem), alem disso podem entupir o pré-filtro da bomba diminuindo a sucção, como prevenção pode-se usar um protetor de bomba.
Pensando assim os peixes nadam em meio ao seu banheiro e lixo, por isso que os filtros tem a função de uma unidade de tratamento de esgoto para seu lago, e isso é feito na parte de tratamento biológico do filtro, essa parte tem que ser versátil pois caso você queira colocar mais peixes no seu lago ela precisa ser capaz de receber mais mídias biológicas, ou soluções como as Pedras Biológicas, pois caso sejam introduzidos mais peixes a quantidade de esgoto vai aumentar e se o filtro não for capaz de absorver esta maior demanda você terá problemas com a amônia e com o nitrito que, são fatais para os peixes.

Lago especial KALLINA, de fibra de vidro,bordas e pedra natural, decoração paisagista Meire Canhedo .