
Rostliny se skládají ze 40 – 50 % uhlíku [C] (suchá hmotnost) a v akváriu bez zásoby CO2 je jeho množství tak malé, že prostě nemají kde získat hlavní stavební materiál pro své buňky. Rostliny využívají k fotosyntéze světelnou energii, kyslík, uhlík a vodík. Prostřednictvím fotosyntézy se sacharidy, jako je glukóza, vyrábějí z oxidu uhličitého CO2 reakcí:
CO2 + 6 H2O + 674.000 6 cal (sluneční energie) → C12H6O6 + 2HXNUMXO
CO2 + 2H2O -> [CH2O] + O2 + H2O
Jak vidíte, bez dostatečného množství CO2 to nejde. Tento vzorec také ukazuje, že proces fotosyntézy rostlin vyžaduje určitou úroveň světelné energie (~ 674.000 XNUMX cal). Pokud světlo není dostatečně jasné, nedojde k fotosyntéze. Při hladinách světla blízkých optimálnímu bude fotosyntéza probíhat rychleji a rychleji.

Proč CO2?
Uhlík je rostlinám dostupný ve dvou formách: plynný jako oxid uhelnatý [CO2] a rozpuštěný ve vodě jako hydrogenuhličitan [HCO3-]. Rostliny raději nespotřebovávají CO2 z hydrogenuhličitanu, ale jako čistý CO2 bez vysokých energetických nákladů, navíc mnoho rostlin neumí přímo využít hydrogenuhličitan pro fotosyntézu. Oxid uhelnatý (CO2) rozpuštěný ve vodě poskytuje rostlinám nejlepší a nejsnáze asimilovaný zdroj uhlíku.
CO2 a kyslíku
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení oxid uhličitý nevytlačuje kyslík z vody a neomezuje jeho dostupnost pro ryby k dýchání – úspěšně koexistují. Naopak díky dobrému růstu rostlin dosahuje koncentrace kyslíku během dne, kdy rostliny aktivně fotosyntetizují, 11 mg/l, což je mnohem více než limit 100% nasycení při teplotě vody 24°C a ráno klesá pouze na 8 mg/l. Pro normální život ryb stačí koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě 5 mg/l (60% nasycení).

Rovnováha světla a CO2
Intenzita světla a přívod CO2 musí být sladěné. Příliš mnoho světla bez dostatečného přísunu CO2 rostlinám pouze škodí. Rostlinná fotosyntéza nevyžaduje vždy hodně CO2, jak lze vidět ze vzorce pro fotosyntézu:
6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 H2O
Rostliny přitom mohou uvolňovat kyslík (aktivně fotosyntetizovat) i BEZ přísunu živin! To ale nemůže trvat dlouho. Rostliny budou i přes aktivní fotosyntézu stále slabší. Zároveň se snižuje jejich spotřeba fosfátů a dusíku z vody a řasy toho okamžitě využijí. Pokud je hodně světla, ale málo CO2, rostliny nebudou aktivně růst a objeví se řasy. Aplikace kapalných hnojiv problém dále zhorší. Na druhou stranu, pokud není dostatek světla a je dodáváno hodně CO2, rostliny CO2 nespotřebovávají a jeho koncentrace může překročit přípustný limit a stát se toxickým pro ryby a bezobratlé (> 30 mg/l).
Některé rostliny jsou světlomilnější než jiné, například dlouhostébelné rostliny s velmi tenkými listy. Vyžadují více světla, a proto vyžadují více CO2! Neexistují žádné složité nebo jednoduché rostliny, jsou prostě světlomilné a stínomilné – kromě různého potřebného množství světla a CO2 se neliší. Již od počátku tvorby je nutné stanovit výkon zářivek (od 0.5 do 1 W/litr) a přísun CO2, aby tyto faktory v budoucnu nesnižovaly růst rostlin – bude snazší určit jejich potřebu dalších živin.

Kolik CO2 dodávat? Jak udělat pH vody a nasycení CO2 ideální pro rostliny?

Pokud v akváriu dosáhnete KH = 4° a upravíte přísun CO2 tak, aby bylo pH nastaveno na 6.8 ráno a 7.2 večer, bude výsledná průměrná koncentrace CO2 ~ 15 – 30 mg/l. pH a KH jsou něco, co každý, kdo má akvárium s rostlinami, musí bezpodmínečně pochopit, dva vzájemně propojené pojmy. pH je měřítkem kyselosti vody. Je určeno záporným logaritmem množství hydroxidových iontů (H+) ve vodě – čím více jich je, tím je pH nižší. Reakce pH vody může být kyselá (pH 7.0).
Uhličitanová tvrdost KH je měřítkem alkality vody. KH označuje schopnost udržovat pH na určité úrovni, to znamená, že je indikátorem pufračních vlastností vody. Neustále se mění, proto se nazývá dočasná rigidita. Hodnota KH je množství hydrogenuhličitanu [HCO3—] ve vodě, které neutralizuje účinky kyselin, které se neustále tvoří v akváriu, jako jsou dusičnany, snižující pH, a tím zabraňuje poklesu pH. Čím více hydrogenuhličitanů [HCO3—] ve vodě (přidáním CO2), tím nižší je hodnota pH.

CO2 snižuje pH
Při přívodu CO2 do akvária se ve vodě tvoří malé množství kyseliny uhličité [H2CO3] (0.1 – 0.2 %), která se disociuje na iont [H+] a hydrogenuhličitan [HCO3-] (základ KH), koncentrace iontů H+ se zvyšuje, což snižuje pH – což znamená dodávání Pomocí CO2 můžeme snížit pH v akváriu a zároveň poskytnout nejdůležitější živinu pro růst rostlin – uhlík [C]. S poklesem pH ve vodě se zvyšuje podíl uhlíku ve formě CO2. Vzhledem k tomu, že hodnota pH je ovlivněna uhličitanovým pufrem KH a koncentrací CO2 ve vodě, vztah je striktní.

Vzhledem k tomu, že pH je určeno především přítomností uhličitanového pufru KH, závisí množství dodávaného CO2 na tom, jakou úroveň pH chceme v osázeném akváriu. To znamená, že ve třech jsou uvedeny hodnoty pH a KH a přísun CO2 bude regulován tak, aby byla současně zajištěna optimální úroveň pH = 6.8 – 7.2 a koncentrace oxidu uhličitého ve vodě. Pro dosažení optimální koncentrace CO2 = 15 – 30 mg/l a pH = 6.8 – 7.2 musí mít voda počáteční KH = 2 – 8, což odpovídá vodě s celkovou tvrdostí dGH = 4 – 10.

Zvětrávání CO2
Oxid uhličitý se z vody odstraňuje velmi snadno, stejně snadno jako při protřepávání lahví s perlivou vodou, proto je vhodné omezit pohyb hladiny vody. Pro tohle:
- NIKDY Provzdušňování vody nepoužívejte, v akváriu s rostlinami to prostě není potřeba!
- Výstup kanystrového filtru vždy umístěte pod hladinu vody.
- Na výstupu vody z filtru do akvária nepoužívejte flétnu.
- Pokud se k vytvoření proudu používají čerpadla, měla by být umístěna tak, aby omezovala pohyb vodní hladiny.
Může to být zajímavé!
- Odpovědi na nejčastější otázky – Dusitany
- Odpovědi na nejčastější otázky – Amoniak
- Důležité! 7 základních zásad správné výživy ryb
- Odpovědi na nejčastější otázky – pH
- Nepříjemný zápach z akvária. Příčiny















