fbpx

Каталог статей

Каталог статей для размещения статей информационного характера

Аквариум

Введение в обезжиривание белка | Reef Builders | Блог о рифовых и соленых аквариумах

Введение в белковый скиммер

0

Протеиновый скиммер – это устройство, предназначенное для очистки воды в рифовом аквариуме путем удаления растворенных органических соединений. Говоря еще проще, это контролируемый перелив грязной воды.

Представьте себе камеру, в которой энергично перемешиваются воздух и вода, образуя густую пену. Очищающее действие происходит благодаря крошечным пузырькам в этой пене. Поверхностное натяжение мелких пузырьков притягивает растворенные органические соединения. Когда пузырьки медленно поднимаются вверх, густая пена собирается в верхней части скиммера и переливается через край в приемную чашку. Удаляя эту пену, вода очищается, поскольку растворенная органика удаляется до того, как у нее появится возможность загрязнить аквариум.

Являются ли протеиновые отделители абсолютно необходимыми?

На мой взгляд, протеиновые скиммеры являются одними из самых важных устройств для рифового аквариума. Может ли любитель обустроить аквариум без протеинового скиммера? Конечно. В этом хобби можно обойтись без него и при этом добиться успеха. Рекомендуется ли опускать протеиновый скиммер? Нет. Скиммер – это одно из тех устройств, которые просто облегчают хобби. Он имеет такие огромные преимущества, что его отсутствие просто не стоит того, чтобы идти на компромисс.

Типы протеиновых скиммеров

Существует много типов скиммеров, и они группируются по методу, который они используют для создания пузырьков. В настоящее время большинство популярных конструкций используют крыльчатку с игольчатым колесом, которая измельчает пузырьки. Более старая конструкция использует вентури для смешивания воздуха и воды. В еще более старой конструкции для создания пузырьков используются воздушные камни и воздушный насос. Все эти конструкции работают, а какой тип будет работать лучше – это вопрос личных предпочтений и ограничений системы.

Если вы действительно хотите разобраться в технических вопросах, вы можете заглянуть в книгу Педро Рамона Эскобала “Инженерия водных систем”. Там есть уравнения, которые учитывают скорость потока и время контакта, чтобы помочь определить эффективность скиммера, но если немного упростить ситуацию для этого видео, то больший размер будет работать лучше, чем меньший, а большее время контакта будет работать лучше, чем меньшее.

Однако, с практической точки зрения, большинство аквариумов не позволяют установить массивный скиммер. Я рискну предположить, что большинство скиммеров в хобби располагаются в поддоне внутри аквариумной подставки, поэтому их высота не превышает 24 дюймов. Отчасти по этой причине многие скиммеры теперь имеют конструкцию с игольчатым колесом, а корпус скиммера короче и толще. Игольчатые скиммеры по своей конструкции занимают относительно небольшую площадь и могут втиснуть большую мощность скиммера в маленький корпус.

Руководство по покупке протеиновых скиммеров

Во-первых, важно, чтобы у протеинового скиммера был хороший насос. Протеиновый скиммер – это невероятно простое устройство, и если что-то и может пойти не так и сломаться, то в девяти случаях из десяти – это насос. Я отношусь к “старой школе”, когда дело касается скиммеров, потому что мне нравятся скиммеры Вентури с насосом Iwaki японского производства. Внешние насосы Iwaki – полная противоположность энергоэффективным насосам, но это самые надежные насосы, которые я когда-либо видел. Я никогда не слышал, чтобы хоть один из них вышел из строя, а некоторые работают уже более 20 лет. К сожалению, я не видел сопоставимых по качеству насосов с игольчатым колесом. Есть много дорогих насосов, но ни один из них не является таким надежным, как Iwaki.

Во-вторых, я смотрю на клапан, который контролирует уровень воды в скиммере. Ранее я описывал скиммеры как контролируемый перелив грязной воды из аквариума. Контроль очень важен. Если уровень воды недостаточно высок, скиммер ничего не удаляет. Если уровень воды слишком высок, скиммер удаляет грязную воду, но и больший объем воды, чем необходимо. В худшем случае он удаляет слишком много воды, и ваш возвратный насос работает вхолостую.

Смотрите также Самоочищающийся белковый скиммер 150 устраняет необходимость очистки с помощью флиса

Итак, я хочу видеть качественную задвижку для управления потоком воды, выходящей из скиммера. Когда вы закрываете задвижку, уровень воды поднимается. Когда вы открываете его, уровень воды падает. Более качественная задвижка позволит вам делать это с большой точностью.

Когда люди строили свои собственные скиммеры, некоторые совершали критическую ошибку, используя для управления выходом скиммера шаровой клапан, а не задвижку. Шаровой клапан предназначен для включения/выключения, а пол-оборота клапана превращало его из полностью открытого в полностью закрытый. Было практически невозможно правильно настроить скиммер. С другой стороны, задвижке требуется около 20 полных оборотов, чтобы полностью открыться или закрыться.

В-третьих, если говорить о выходе воды из скиммера, то мне нравятся конструкции, в которых вода выходит выше ватерлинии, на которой стоит скиммер. Другими словами, избегайте конструкций, в которых выход скиммера погружен в воду. Причина в том, что уровень воды может колебаться в зависимости от системы, а вы хотите, чтобы он был постоянным. Если предположить, что ваш скиммер находится в резервуаре с изменяющимся уровнем воды, то чем выше уровень воды, тем больше противодавление на выходе скиммера. По сути, это все равно, что закрыть клапан, повысив уровень воды в скиммере. Это может привести к переполнению скиммера. Как только часть воды испарится или достаточное количество воды будет удалено, уровень воды снизится, и теперь противодавление на выходе скиммера будет меньше. Это тоже не очень хорошо, потому что теперь скиммер может недоочищать воду. Располагая выход скиммера выше ватерлинии, вы избегаете любых колебаний.

Альтернативный вариант – разместить скиммер в той части системы, где уровень воды контролируется, например, в переливной камере отстойника. В этом случае уровень воды будет постоянным, однако даже здесь возможны колебания в настройке скиммера. Повышение и понижение солености воды в результате испарения или смены воды влияет на противодавление на скиммер, что может нарушить его настройку.

См. также скиммеры Blau Scuma MKB получают повышение производительности насоса

Наконец, мне нужен скиммер, который использует как можно меньше насосов. Есть некоторые скиммеры, которые используют целую кучу насосов для создания пены – иногда до четырех. Моя проблема с такими конструкциями заключается не столько в том, что использование четырех насосов является излишеством, сколько в том, что мы уже обсуждали ранее. Самое вероятное, что может сломаться в скиммере – это насос. Теперь эта проблема умножается на четыре.

Можно подумать, что если один насос выйдет из строя, по крайней мере, у вас есть три других в качестве резервных. Проблема в том, что если один насос выходит из строя, скиммер все равно перестает функционировать должным образом, потому что он был настроен на скорость потока четырех насосов. Теперь насосов только три, поэтому протеиновый скиммер фактически не будет отделять воду, пока его не перенастроят.

Устранение неисправностей протеиновых скиммеров

Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при работе скиммера:

Проблема №1: Масла и другие химикаты

Во-первых, скиммеры чувствительны к маслам и другим химическим веществам, попадающим в рифовую систему. Пузырьки, в конце концов, работают за счет поверхностного натяжения и гидрофильных взаимодействий. Масла с ваших рук или из пищи могут прекратить производство скиммеров на несколько часов. Даже подмена воды может временно отключить скиммер. Если вы столкнулись с этим, то мало что можно сделать. Нужно просто переждать.

Проблема №2: Засорение насоса

Засорение может произойти в любой конструкции скиммера. Кусочек мусора, застрявший в вентури или в игольчатом колесе, может нарушить работу скиммера, поэтому важно регулярно разбирать и чистить скиммер, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Проблема №3: Засорение воздухозаборника

Говоря о препятствиях, неплохо было бы проверить воздушную линию на предмет ее засорения. Работа скиммера заключается в смешивании воздуха и воды, но если воздухозаборник каким-то образом заблокирован, то смешивание воздуха и воды нарушается, и вы получаете больше воды, чем воздуха. Сама природа воздушной линии делает ее склонной к образованию твердых отложений, которые в конечном итоге блокируют заборник.

Заманчиво просто возиться с задвижкой, чтобы отрегулировать ее для калибровки скиммера, но иногда случается так, что препятствие освобождается, и внезапно возникает огромный прилив воздуха, а ваш скиммер на следующий день выглядит как взрыв пены. Поэтому, повторимся, держите свой скиммер в чистоте и хорошо обслуживайте его.

Заключение В целом, протеиновый скиммер – одно из самых полезных устройств в рифоводстве для поддержания чистоты воды. Надеюсь, эта статья была полезной и пролила свет на тему скиммеров и того, на что следует обратить внимание при следующей покупке.

До следующего раза, счастливого рифоводства!

Source: reefbuilders.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *