Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вступ. Правильне і достатнє освітлення акваріума зумовлює нормальний гідрохімічний режим, ріст рослин і сприяє створенню оптимальних умов для життя риб. При інтенсивному освітленні прямими сонячними



 

Вступ. Правильне і достатнє освітлення акваріума зумовлює нормальний гідрохімічний режим, ріст рослин і сприяє створенню оптимальних умов для життя риб. При інтенсивному освітленні прямими сонячними променями посилюється процес фотосинтезу, особливо в акваріуми, густо населених рослинами, що призводить до різкого підвищення рН води і може викликати загибель риби. У предутренніе годинник в цьому випадку, навпаки, настає дефіцит кисню з накопиченням у воді великої кількості вуглекислого газу, що може привести до загибелі риб від асфіксії або інтоксикації. При інтенсивному сонячному освітленні порушується і температурний режим, що особливо помітно в літній період, коли температура води в акваріумі в денні години може підвищуватися до 30 ° і більше, а в нічний час знижуватися до 18-20 °.

Освітлення в акваріумі відповідає не тільки за його естетичний вигляд, але також і за загальне здоров'я риб, рослин і безхребетних. Мета, яку ставлять при проектуванні системи освітлення, полягає в тому, щоб максимально імітувати природні умови освітлення організмів і рослин, що живуть в акваріумі. Нижче ми розглянемо характеристики світла, і як природне світло можна зімітувати в акваріумах.

При високій температурі води та інтенсивному освітленні в акваріумі активно розмножуються мікроскопічні синьо-зелені водорості (Cyanophyceae) і нітчатка, які, активно беручи участь в процесах фотосинтезу, що негативно впливають на гідрохімічний склад води. Синьо-зелені водорості розвиваються як в м'яких, так і у твердій воді (від 4 до 25 °), підвищуючи концентрацію водневих іонів. Вони знаходяться в підвішеному стані, покривають рослини, грунт і стінки акваріума синьо-зеленим або буро-зеленим липким, легко знімаються нальотом. Вода при цьому набуває зелений колір, рослини і мешканці акваріума погано проглядаються через скло. Подібне явище можна спостерігати в природних водоймах. Існує вираз: "ставок зацвіли". Це значить, що в спекотний літній період у ставку розвинулося велику кількість синьо-зелених водоростей, в результаті чого вода набула зелений колір. Якщо з такого пруда зачерпнути стакан води, то можна чітко розрізнити масу плаваючих в ній дрібних зелених частинок. У ставках і озерах, де риби мають можливість вільно мігрувати і обирати собі ділянки з найкращим гідрохімічний режимом, в предутренніе години під час "цвітіння" спостерігаються заморние явища, а інколи і загибель риби від асфіксії і інтоксикації вуглекислим газом.



Вимірювання характеристик світла

Спектр. Зазвичай спектр або "температура" світла вимірюється в градусах Кельвіна (K). Ця одиниця вимірювання грунтується на спектрі світла. В 0 градусах Келвіна (еквівалент - 273 ° Цельсія), не випускається ніякого світла. Коли абсолютно чорне тіло нагрівається, воно випромінює червоне світло. У міру нагрівання з'являється жовте світло, далі зелений, синій і, нарешті, фіолетовий. Полум'я свічки вимірюється в 1800 K. Сонячне світло опівдні оцінюється в 5500 K. Таке світло називається повним спектром, оскільки він містить суміш всіх кольорів. Пам'ятайте, чим нижче градус K, тим червоно спектр світла. Чим вище градус Келвіна, тим більше світло прагне до синього спектру і, як кажуть, має більш високу кольорову температуру.

У природі, коли світло проникає у воду і проходить крізь перші 5 м води, червоні і помаранчеві хвилі світла поглинаються водою, збільшуючи градус K, що призводить до появи синього кольору. Коли світло проникає крізь 9 м води, поглинається жовтий спектр, а на глибині 15 м фільтруються зелені хвилі і залишаються тільки сині і фіолетові. Це призводить до того, що світло має тут найвищий градус Келвіна.

Спектр і інтенсивність світла для акваріумів

Акваріуми тільки для риби. Функція системи освітлення в акваріумі тільки для риби полягає в тому, щоб забезпечити зміну дня і ночі, що необхідно для здоров'я риби. Оскільки спектр та інтенсивність світла для риб не так важливі, як для акваріума з рослинами або коралами, система освітлення для цього типу акваріума може бути розроблена з урахуванням інших факторів, у тому числі естетичного. При визначенні вартості системи освітлення прийміть до уваги не тільки початкову вартість, але також і експлуатаційні витрати на обслуговування системи. При складанні бюджету виберіть освітлювальне обладнання, яке не зловживає електрики, а лампи не потребують приватних замінах. Можна скористатися правилом - для акваріума лише для риби встановлюють освітлення в 1-2 вата на 5 л води. Хорошим вибором для такого акваріума може стати стандартна або потужна компактна флуоресцентна система. Спектр освітлення тут вибирається тільки виходячи з особистих уподобань. Взагалі ж, лампи, розраховані більше на червону частину спектру (з низьким градусом K), висвітлюють кольори краще, ніж лампи з більш високим градусом Келвіна. Якщо ваша мета полягає в тому, щоб висвітлити мешканців акваріума лампою з низьким градусом К, ви можете в боротьбі з водоростями користуватися спеціальними хімічними засобами або ж зменшити кількість годин освітлення акваріума.

Світло в акваріумі – джерело життя і краси

Освітлення акваріуму – один з найважливіших факторів, що визначає його стан як біологічної системи. Освітлення визначається трьома основними параметрами: яскравість (сила світла), тривалість, спектральний склад. Кожен з цих показників для акваріумних рослин і тварин зазвичай дуже важливий, оскільки переважна більшість зних тропічного походження, тож для них тривалість дня не залежить від пори року і становить 12 годин.

Біологічні умови акваріуму забезпечуються як природним, так і штучним освітленням, джерелами якого можуть бути звичайні лампи розжарювання і люмінесцентні лампи. Кожен тип має свої переваги та недоліки. Звичайні лампи розжарювання посилюють ріст рослин і увиразнюють забарвлення мешканців акваріуму. Лампи розжарювання можна використовувати передусім для освітлення невеликих акваріумів. При освітленні більшого об’єму необхідно враховувати те, що лампа розжарювання більшу частину електричної енергії перетворює у теплову (тобто має невеликий коефіцієнт віддачі), тому такі лампи не годяться для холодноводних акваріумів. Отже, акваріуми середнього і великого об’ємів рекомендується освітлювати люмінесцентними джерелами. Це світло має більш насичений спектр, необхідний для росту рослин.

Розташування ламп має вирішальне значення для оптимального використання світла. При цьому слід враховувати такі вимоги:

- джерело світла має розташовуватись якомога ближче до поверхні води;

- світлові промені повинні падати на акваріум зверху і спереду. Бокову підсвітку можна застосовувати тільки як доповнення до основного освітлення;

- джерела світла повинні розміщуватись у відбивачах, захищаючи очі спостерігача від прямого потрапляння променів.

Інтенсивність освітлення може бути різною, це залежить від розташування акваріуму. Якщо природне освітлення достатнє, а штучне використовується тільки увечері, то це питання стає другорядним. При тривалому освітленні штучним освітленням, його інтенсивність легко визначити через деякий час, по росту рослин і розвитку водоростей. Необхідна сила світла залежить від розмірів акваріуму, особливо його висоти, і від прозорості й забарвлення води.

Акваріумні лампи. Найбільше розповсюдження нині мають люмінесцентні лампи, які вирізняються високою економічністю порівняно з іншими типами. Так, наприклад, для створення світлового потоку 1300 лм необхідна лампа розжарювання потужністю 100 Вт, натомість той самий з ефект можна отримати, використавши люмінесцентну лампу 18 Вт. Довгаста форма цих ламп особливо надається для освітлення великої площі, а низька тепловіддача робить їх придатними для закритих акваріумів.

Люмінесцентні лампи наповнені парами ртуті і сумішшю інертних газів при відносно низькому тиску. Їх принцип базується на випромінюванні світла електрично збудженими атомами газу. Близько 60% випромінюваної енергії переходить у діапазон ультрафіолетових хвиль, а решта перетворюється у тепло. Тому внутрішня поверхня трубки покривається люмінофором, який перетворює ультрафіолетове випромінювання у видиме світло без суттєвих втрат потужності.

Потужність люмінесцентних ламп рекомендується вибирати з розрахунку 0.5 Вт на 1 л води акваріуму. Слід зазначити, що різні типи ламп однакової потужності дають різні світлові потоки, тому величина 0.5 вважається усередненою.

Металогалогенні лампи. Особливістю цього типу ламп є точковий характер світла. Набір люмінесцентних трубок дає розсіяне освітлення, більшість променів потрапляють у воду під гострим кутом, частина відбивається від водної поверхні: чим більша різниця від прямого кута, тим більше відбивання. Решта променів, пройшовши воду і рухаючись у напрямі вздовж поверхні, затухає після декількох відбивань. В результаті до дна доходить тільки незначна частина світла.

Металогалогенний прожектор дає спрямоване світло, яке падає майже перпендикулярно. У результаті коефіцієнт затухання у воді суттєво нижчий. Спрямований характер металогалогенного світла суттєво змінює зовнішній вигляд акваріуму. На відміну від плоского безтіньового світла люмінесцентного джерела світла, отримується рельєфна підсвітка з глибокими і чіткими тінями. Металогалогенне освітлення доцільно застосовувати для відкритих акваріумів.

Досягнення у зміні конструкції ламп уможливили створення спеціальних акваріумних ламп. Ці трифосфорні лампи концентрують випромінювання у тих частинах спектру, які необхідні для росту водоростей і приємні для ока людини. Спектральний розподіл світла у цих лампах створений з розрахунком на те, що світло по-різному проникає у морську воду. Лампи мають покращені

характеристики споживання енергії, незначні втрати потужності і не втрачають спектральних характеристик доти, поки лампа не вийде з ладу.

Флуоресцентні трифосфорні лампи вже зарекомендували себе як економічні і зручні у користуванні джерела синього і ультрафіолетового світла, що необхідне для багатьох видів рослин. Важливо правильно вибрати тип цих ламп, вони двох бувають типів – 03 і 05. Обидва випромінюють світло синіх смуг спектру, але тип 03 більше годиться для морських акваріумів.

Деякі виробники поєднали властивості трифосфорних і актинічних ламп, створивши високоефективний світлоелемент, здатний підтримувати життєдіяльність найбільш світлочутливих різновидів коралів.

Використання спеціальних відбивачів є останнім “ноу-хау” у підвищенні ефективності флуоресцентних ламп. Вони можуть вбудовуватись і у внутрішню конструкцію лампи у вигляді відбивального кожуху, і кріпитись окремо назовні у вигляді спресованого алюмінієвого корпусу. Для уникнення корозії на них наноситься спеціальне покриття.

Прожектори спрямованого світла. Як альтернативу рівномірному світлу флуоресцентних ламп, можна використовувати напрямні лампи або прожектори. Ці лампи ідеальні для створення “драматичного” ефекту - щоб підкреслити коливання водної поверхні. Також вони потрібні для освітлення глибоких резервуарів.

У акваріумах разом з прожекторами переважно використовуються спеціальні типи напрямних ламп – металізовані або ртутні. Вже доведено, що звичайні вольфрамові, вольфрамо-галогенні і натрієві лампи високого тиску не придатні для використання у морських акваріумах, бо вони дорогі, випромінюють багато тепла, недовговічні й не дають світла потрібного спектру.

За допомогою металізованих ламп можна створити найбільш інтенсивне освітлення. Вони мають високу потужність і годяться для акваріумів. Основним їх недоліком є висока вартість, при тому, що для максимально ефективної роботи їх треба замінювати через 8-12 місяців.

У зв'язку з негативним впливом інтенсивного сонячного освітлення на гідрохімічний склад не рекомендується встановлювати акваріуми на вікнах або в безпосередній близькості від них. Крім того, встановлений на вікні акваріум втрачає своє естетичне призначення. Риби просвічує наскрізь так, що можна розрізнити контури скелета і внутрішніх органів. Та й рослини тягнуться до світла, показуючи акваріумісту "спину". В кімнаті з яскравим сонячним

освітленням акваріум зазвичай встановлюють боковим склом до вікна в 2-3 м від нього. В кімнаті з вікнами, що виходять на північ, акваріум встановлюють так само, але на відстані одного метра від вікна.

При недостатньому освітленні акваріума рослини значно уповільнюють своє зростання, покриваються коричнево-бурим нальотом, що складається з діаптомових мікроводорості, і в результаті необхідний для дихання риб кисень продукують в незначній кількості. Це призводить до порушення хімічного складу води та виникнення захворювань риб.

Кращим способом створення правильного світлового режиму в акваріумі є змішане освітлення - природне (сонячне) і штучне. В природних умовах риби і рослини отримують тільки верхній світло. Такий же світло є найкращим і для населення акваріумів. Жодне верхоплавающее рослина не буде рости добре при недостатньому верхньому освітленні.

Більшість акваріумістов користуються верхним штучним освітленням, а освітлювач зсуває до передньої лицевої стінці акваріума. Застосовують звичайні лампи розжарювання різної потужності або люмінесцентні лампи білого світла (БС) і теплого білого світла (ТБС). Лампи розжарювання монтують в відбивачі різного виду і форми. При такому освітленні риби повністю розкривають перед акваріумістом все різноманіття своєї забарвлення; рослини, посаджені в грунт, тягнуться вгору, в бік особового скла, а верхоплавающіе рослини прекрасно ростуть, захищаючи при цьому мальків від дорослих риб, а останніх - від драчлівих особин. Верхоплавающімі рослинами можна затенять рослини, посаджені в грунт, але потребують менш яскравого освітлення, і навпаки.

 

 

Міністерство освіти молоді та спорту України

Житомирський державний університет ім..І.Я.Франка

 

Реферат

на тему:

"Освітлення акваріума"

Виконала

Студентка 52групи

природничого факультету

Ніколайчук Тетяна

 

Житомир 2012

План:

1. Вступ.

2. Вимірювання характеристик світла.

3. Спектр і інтенсивність світла для акваріумів.

4. Світло в акваріумі – джерело життя і краси.

5. Акваріумні лампи.

6. Прожектори спрямованого світла.

 

 


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | На долю членистоногих приходится больше видов, чем на все остальные типы животных, вместе взятые

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)