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Accessori per acquari

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Pietra generatrice di bolle d'aria per filtraggio e ossigenazione in acquari e allevamenti ittici

Pietra aerante per acquario, cilindro o disco diffusore di bolle per pompa dell'aria

Introduzione

Una pietra diffusore di bolle d'aria, nota anche come pietra aerante o diffusore, è un piccolo dispositivo, generalmente realizzato in materiale poroso come legno, pietra o composti sintetici, che si collega all'estremità di un tubo dell'aria proveniente da una pompa d'aria.

La sua funzione principale è quella di suddividere il flusso d'aria grande e rumoroso proveniente dalla pompa in un denso flusso di piccole bolle silenziose.

  • Pietre cilindriche: Il tipo più comune. Semplici, efficaci ed economiche.
  • Pietre a disco: Creano un effetto più ampio, simile a una tenda di bolle.
  • Barre/bacchette aeranti: Tubi lunghi e rigidi che creano una parete uniforme di bolle lungo il retro o il lato dell'acquario. Ideali per un effetto visivo drammatico.
  • Pietre decorative: A forma di forzieri del tesoro, teschi o altri ornamenti che emettono bolle.

Materiale:

  • Vetro sinterizzato/Pietra per acquario: Porosità molto fine per bolle estremamente piccole e silenziose. Alta efficienza ma può intasarsi più rapidamente.
  • Legno (Tiglio): Una scelta tradizionale, produce una nebbia molto fine di bolle.
  • Resina sintetica/porosa: Comune per pietre cilindriche standard. Offre un buon equilibrio tra prestazioni e durata.

L'area di aumento dell'ossigeno delle pietre a bolle cilindriche con le stesse specifiche è inferiore rispetto a quelle sferiche, e quelle sferiche hanno un effetto di miscelazione sull'acqua migliore rispetto a quelle cilindriche. Le pietre gassose da tavolo (torte di sabbia, dischi nano, pane) producono bolle fini, effetti silenziosi, elevato ossigeno disciolto e risparmio energetico (piccole pompe d'aria possono raggiungere il massimo effetto) pietre gassose da tavolo (torte di sabbia, dischi nano, pane) producono bolle fini, effetti silenziosi, elevato ossigeno disciolto e risparmio energetico (piccole pompe d'aria possono raggiungere il massimo effetto)

  • 1. Corindone bianco (serie ASW, disco nano)
  • 2. Carburo di silicio (serie A, serie B) sabbia minerale (serie AS, colorata con tinture adesive), sabbia di vetro (serie CS, serie BT)
  • 3. Sinterizzazione ad alta temperatura.
  • 4. La superficie è liscia e fine.
  • 5. Dissolvere più ossigeno nell'acqua.

Scenari applicativi

1. Ossigenazione giornaliera e densità di stock

Questa è l'applicazione più diretta.

  • Modalità di applicazione: I diffusori vengono posizionati sul fondo del corpo idrico. Mentre miliardi di piccole bolle salgono verso l'alto, l'ossigeno si dissolve nell'acqua mentre i gas tossici come la CO₂ vengono rilasciati.
  • Perché è critico: L'acqua ha una capacità naturale limitata di trattenere ossigeno. Più pesci sono presenti, più velocemente lo consumano. L'aerazione permette di sostenere densità di popolazione molto più elevate rispetto a quelle possibili in uno stagno o serbatoio non aerato, aumentando direttamente la resa potenziale.
  • Scenario: Senza aerazione, uno stagno potrebbe ospitare 2.000 pesci per ettaro. Con un'efficace aerazione a fondo diffuso, può supportare da 10.000 a 20.000 pesci per ettaro.

2. Circolazione dell'acqua e destratificazione

In molti casi, questo aspetto è altrettanto importante dell'ossigenazione.

Come viene applicato: una colonna di bolle ascendenti trascina l'acqua di fondo in superficie, creando una corrente continua. In vasche circolari, un singolo diffusore al centro crea un flusso circolare. In stagni rettangolari, i diffusori sono posizionati strategicamente per generare un modello di flusso rotazionale.

Perché è critico:

  • Elimina la stratificazione termica: Evita che uno strato superiore caldo e ossigenato si sovrapponga a uno strato inferiore freddo, povero di ossigeno e tossico (con H₂S).
  • Distribuisce il calore: Crea una temperatura uniforme, migliore per la salute e la crescita dei pesci.
  • Mescola i rifiuti: Impedisce l'accumulo di fanghi in punti stagnanti e mantiene i rifiuti organici sospesi in modo che possano essere degradati dai batteri o rimossi attraverso gli scarichi.

3. Gestione dei rifiuti e supporto alla biorifiltrazione

L'aerazione è il motore che alimenta il ciclo dell'azoto.

  • Modalità di applicazione: Gli aeratori sono posizionati direttamente nei biofiltri (ad esempio, reattori a letto mobile - MBBR) o nel serbatoio principale di allevamento per far circolare l'acqua attraverso il filtro.
  • Perché è critico: I batteri benefici che convertono l'ammoniaca tossica (proveniente dagli escrementi dei pesci) in nitrato meno dannoso sono aerobici: richiedono ossigeno. Fornendo ossigeno e movimentando l'acqua attorno alle colonie batteriche, l'aerazione garantisce una degradazione efficiente dei rifiuti, prevenendo picchi tossici.

4. Aerazione di emergenza (salvataggio del raccolto)

Questa è un'applicazione indispensabile per qualsiasi allevatore serio di pesci.

  • Modalità di applicazione: I sistemi di aerazione di riserva (spesso dotati di generatore) sono tenuti in stand-by. Vengono attivati immediatamente in caso di guasto del sistema principale o quando si osservano segni di stress da carenza di ossigeno (ad esempio, i pesci che ansimano in superficie, specialmente all'alba).
  • Perché è critico: Un'interruzione di corrente o un guasto della pompa durante una notte calda e senza vento può provocare un crollo totale dell'ossigeno e la perdita dell'intero stock entro poche ore. L'aerazione d'emergenza è una misura assicurativa.

 

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Tabella delle parametri tecnici
 

Parametri

Intervallo Tipico

Note

Dimensione standard delle bolle

1 - 3 mm (Fine a Molto Fine)

Le bolle più piccole hanno un rapporto superficie-volume più elevato, determinando una superiore efficienza di trasferimento dell'ossigeno (OTE).

Efficienza di Trasferimento dell'Ossigeno (OTE)

5 - 8% per piede di profondità

Sensibilmente superiore rispetto ai diffusori in gomma o plastica, specialmente in acqua pulita.

Intervallo Standard del Flusso d'Aria

2 - 10 SCFM per piede quadrato di superficie del diffusore

(Piedi Cubi Standard al Minuto). Progettato per un ampio intervallo operativo.

Profondità Operativa Raccomandata

10 - 30 piedi (3 - 9 metri)

Funziona in modo ottimale sotto alta pressione idrostatica.

Avviamento / Caduta di Pressione a Umido

4 - 8 pollici H₂O

Bassa caduta di pressione all'inizio del ciclo di aerazione.

Pressione dinamica / operativa

6 - 12 pollici H₂O sopra la pressione idrostatica

Dipendente dalla profondità e dalla portata d'aria. Richiede un soffiante adeguato.

 

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