De ce sa faca reset? Deabia a schimbat neoanele de 2 zile si de vreo 4 a inceput aditia de CO2 Aceste schimbari bruste sunt cele mai pe placul algelor... Nu trebuie sa opresti aditia de CO2 noaptea. La KH-ul tau nu vor apare modificari ale pH-ului pe timpul noptii.
Vorbesti de mililitri de nutrienti pe zi. Ca sa iti dai seama ce se intampla acolo trebuie sa cauti si sa transformi acel volum de lichid (amestec nutrienti) in ppm nutrienti (adica mg per litru de apa acvariu).
In felul asta vom vedea daca pui prea mult sau prea putin Fier, Nitrati, fosfati...
Nu stim cati pesti ai si de care, cata mancare dai, etc. Ce filtrare ai? De cand au aparut algele? Au legatura cu schimbarile facute sau nu (erau de inainte)?
Algele alea filamentoase sunt aspre la pipait sau sunt moi/gelatinoase. Firele sunt ramificare/furcate sau nu?
Oricum ar trebui sa scazi un pic Nitratii pe la valoarea de 10ppm (lucru pe care nu il poti realiza cu nutrienti all-in-one...
Algele mici de pe frunze par a fi Fuzz sau Oedogonium...
Am pus intr-un tabel toate lungimile de unda a luminii cu aport in cresterea plantelor. In dreapta acestor lungimi de unda am pus si denumirea culorii corespunzatoare (este aproximativa, mai ales la granite unde se intrepatrund). Am incercat sa fac o simulare de combinare a diverselor grupe de culori/culori astfel:
- raportul Red-Blue este ~72-28% (R+B=100% scazand UV si Green)
- ponderea Far-Red este de 10% din total grupa Red
- am adaugat 8% Green si 2% UV
- Deep-Red > Red si Royal-Blue > Blue conform graficelor de absorbtie
Aveti alte sugestii/observatii asupra acestei impartiri (vorbim numai de iluminat in benzi de culoare nu si cu lumina alba)?
Lampa fiind dimabila pe fiecare canal se vor putea face reglaje...
Daca as fi avut la toate led-urile valorile Fluxului Luminos acele procente se puteau transforma in procente din fluxul luminos total si de aici in functie de fiecare led rezulta clar cu cate ledu-ri realizez respectivul flux din culoarea/banda respectiva. Din pacate pentru unele zone ale spectrului nu se da Fluxul Luminos (in lumeni) ci Fluxul Radiant (in Watti) ca si cand acea lungime de unda nu ar fi in spectrul vizibil... Vorbim aici, culmea, despre zonele de interes maxim pentru noi: Royal Blue, Deep-Red si Far-Red... O alta greutate in alegerea numarului de LED-uri este si constatarea ca pentru LED-uri colorate Fluxul Luminos/Radiant, tensiunea si curentul in cadrul aceleiasi clase de led-uri difera. In tabelul de mai jos am dat caracteristiile led-urilor Cree din gama XP-E. Se observa ca tensiunea de intoarcere la 700mA este de la 2,3 la 3,3V iar curentul maxim este de la 500mA la 1000mA...
si schemele promise. Atentie la multe din echipamentele pe care le vedeti sunt senzori de presiune... De asemenea difera putin de situatia noastra prin faptul ca schemele sunt cu bazin tampon inchis, care tine sistemul sub presiune.
E buna. Poate ne spui cateva cuvinte despre spatiul de culoare, reprezentarea grafica CIE (International Commission on Illumination), curba Planck (Black Body Curve) care culmea este a luminii albe (acea linie curba)...
Pentru a va delecta cum arata centrele de cercetare si productie in lumina LED, mai jos aveti un filmulet despre acest subiect:
Spectrul, benzi de radiatie si efecte: 200-280 nm - gama ultraviolete UVC care in general este daunatoare plantelor. 280-315 nm - gama ultraviolete UVB care include zona daunatoare care estompeaza culorile plantelor. Acest interval este util pentru producerea Trichrome, considerat a fi din cauza stresului (pozitiv). 315-380 nm - gama ultravioleta UVA, care nu este nici daunatoare nici benefica pentru cele mai multe plante. 380-400 nm – zona de inceput a spectrului luminii vizibile. Incepe procesul de absorbtie a clorofilei. 400-520 nm - violet, benzile albastre si verde . In aceasta zona sunt virfuri de absorbtie a clorofilei si o puternica influenta asupra fotosintezei. Este promovata cresterea vegetativa 610-720 nm – benzile de rosu. Cea mai importanta influenta asupra fotosintezei si cantitatii absorbite de clorofila. Promoveaza inflorirea si inmugurirea 720 - 1000 nm – in aceasta banda clorofila absoarbe foarte putin, phytochrome raspunde in zona 720 nm. Este influentata inflorirea si germinarea. Langa acest interval si la capatul superior al benzii este spectrul infrarosu, care este cea mai mare parte caldura si promoveaza alungirea sau afecteaza negativ absorbtia de apa/transpiratie.
Efectul luminii albastru-violet in cresterea plantelor Inca din 1935 s-a dovedit experimental ca pentru fotosinteze este nevoia de lumina din spectrul albastru-violet (400-520nm). Influenteaza forma si dimensiunile frunzelor si un factor de dezvoltare al cloroplastelor (parti fotosintetice ale celulelor frunzelor care contin clorofila).
Efectul luminii verzi in cresterea plantelor Lumina de culoare verde si galben din mijlocul spectrului (~520 - 650 nm) nu este folosita in mod direct de majoritatea plantelor. Aceasta lumina este reflectata si da clorofilei aspectul verde, care, la randul sau, da frunzelor aspectul lor verde. Unele tipuri de plante au pigmenti care absorb lumina secundara din mijlocul spectrului, cum ar fi beta-caroten (ceea ce le da aspectul de rosu portocaliu). Lumina rosie si albastru-violet nu poate patrunde prin frunze. Frunzele multor specii de plante contin un strat de celule fotosintetice (cloroplaste) care in lumina puternica adauga energie pentru fotosinteza (energie care nu poate ajunge in aceste zone in mod direct prin lumina de culoare rosie si albastru-violet). Lumina verde in cantitate mare incurajeaza stomatele sa se inchida (lumina albastra si rosie incurajeaza stomatele sa se deschida). De asemenea, adaugarea de lumina verde pentru un mix deja complex de rosu si albastru poate ajuta pentru a extinde zona de frunze.
Raportul dintre diverse lungimi de unda a luminii Mai jos este o lista extinsa a lungimilor de unda (varfurile) in prezenta carora procesul de crestere a plantelor este maxim: beta-carotene: 450nm; 482nm chlorophyll a: 430nm; 662nm chlorophyll b: 453nm; 642nm chlorophyll c1: 442nm; 630nm chlorophyll c2: 444nm; 630nm chlorophyll d: 401nm, 455nm, 696nm chlorophyll f: 720nm phycocyanin: 625 (620)nm phycoerythrin: 495(489), 545, 566(565)nm (absorbtie maxima), (573nm), 590nm allophycocaynin: 650nm fluorescein: 494nm
Unele din cele de mai sus sunt utilizate mai ales de alge (cum ar fi chlorophyll d).
NASA si Russian Space Agency au desfasurat studii complexe pentru a gasi combinatia optima de lumina artificiala pentru cresterea plantelor in absenta luminii solare. Cele mai importante lungimi de unda sunt din zona luminii rosii (670nm) si albastre (470nm). Raportul intre lumina rosie si ce albastra este in general cuprins in intervalul 4:1 – 9:1 Red-Blue. Fiecare din benzile de rosu si albastru au in componenta diverse varfuri/benzi conform listei de lungimi de unda de mai sus. Dupa cum am aratat si mai inainte la aceasta lumina de baza se adauga lumina verde, Far Red 740nm, UV Violet 400-420nm
Alte studii au combinat diverse lumini colorate in amestec cu lumina alba. Ei sustin ca orice lampa trebuie sa contina si lumina alba in combinatia de LED-uri cu spectre inguste. Rezultatele sunt diverse: 6250k: Red : Deep Red : Far Red in proportiile 5:4:5:1 4250k : 6250k : Royal Blue : Red : Deep Red : Far Red in proportiile 2:2:1:4:5:1 2 x 6500k (cool white) , 1 x 430nm, 2 x 455nm (blues) : 9 red: (1 x 630nm, 4 x 640nm, 3 x 660nm): 1 infrared (730nm). Alte proportii de lampi complexe: UV380nm-3%, IR760nm-1%, IR740nm-1%, IR720nm-1%, BLUE440nm-10%,BLUE 460nm-10%, BLUE 480nm-5%, Blue-Violet415nm-4%, Orange615nm-5%, Red630nm-30%, Red660nm-30% LED WAVELENGTH RATIO FOR 120X3W LIGHT WITH X2 LENS: 630nm 60pcs - RED 660nm 30pcs - FAR RED 470nm 10pcs - BLUE 450nm 10pcs - DEEP BLUE 610nm 6pcs - ORANGE 380nm 2pcs - ULTRA VIOLET 850nm 2pcs - INFRA RED
In nicio instalatie de osmoza pe care am vazut-o pana acum (nu spun ca nu exista) nu avea doar un singur ventil si acela pus la intrarea in instalatie (daca vreti diseara va postez vreo 7 scheme adunate ca documentare ).
Dupa cum v-am spus la intrarea in instalatie exista un robinet manual. Electrovalva este propriu-zis pusa sa opreasca apa automat cand s-a umplut butoiul. Ricardo isi bea berea linistit si cand isi aduce aminte se duce, inchide robinetul de alimentare instalatie (ala manual din perete) pe cel din bypass-ul Osmozei, scoate mantzocaraia din butoi, isi cheama soacra sa care apa si se uita daca mai e bere in frigider sa stie daca tipa sau nu la sotie inainte sa se tranteasca in fotoliu, obosit fiind Mie mi se pare totul clar pana aici Pe bune, chiar vreau sa vad o poza/schema cu o instalatie de osmoza de firma care are electrovalva la intrarea in instalatie (electrovalve, nu senzori de presiune, senzori de presiune diferentiala, etc.)
Vezi ca avea Danut o solutie de inmuiat siliconul. Nu merge la dezlipit bazine dar la asta "la vedere" s-ar putea sa fie bun...
Lame de ras multe si munca de chinez batran, ca altfel il faci mai naspa ca ala din fata. Aici erau buni niste tinerei care sa stea pe branci in bazin.
Sa ai putere si rabdare. Doamne-ajuta!
- pompa booster
- electrovalva
- membrana noua de osmoza - cea mai mare (sa si incapa in cilindrul ala).
- ace, brice, carice... sa nu patim ca data trecuta, cand am demontat suruburi de prin casa )
Iaca noua schema
Lista de ace, brice ti-am trimis-o pe mail
Absorbtia apei:
- numai 73% din lumina care ajunge la suprafata apei ajunge la 1cm adancime;
- doar 44,5% din lumina care ajunge la suprafata apei ajunge la 1m adancime
blocarea lungimilor de unda din banda UV de catre diverse materiale:
- Sticla - circa 60 % din UV va fi blocat
- Acrylic - circa 40 %
- Policarbonat - aproximativ 8-10 % (recomandat de fi folosit cand este necesar un capac)
- Quartz - aproximativ 0.5-2 %