エアーバブルストーンは、エアーストーンまたはディフューザーとも呼ばれ、通常は木、石、または合成化合物などの多孔質材料で作られた小型の装置で、エアーポンプからのエアチューブの先端に接続されます。
その主な役割は、ポンプから出る大きな音のする空気の流れを、微細で静かな泡の密集した流れに分割することです。
- 円筒型ストーン: 最も一般的なタイプ。シンプルで効果的、そして安価です。
- 円盤型ストーン: より広くカーテンのような泡の効果を作り出します。
- エアーバー/ワンド: 長くて硬いチューブで、タンクの背面または側面に沿って均一な泡の壁を作り出します。劇的な視覚効果に最適です。
- 装飾用ストーン: 宝箱、ドクロ、その他の装飾品のように形作られ、そこから泡が発生します。
素材:
- 焼結ガラス/アクアリウムストーン: 非常に細かい気泡を静かに発生させる微細な孔。高効率ですが、詰まりやすい。
- 木製(ライムウッド): 伝統的な素材で、非常に細かい霧状の気泡を生成する。
- 合成/多孔質樹脂: 一般的な円筒形ストーンに多く使用。性能と耐久性のバランスが良い。
同じ仕様の円筒形バブルストーンに比べ、球形の酸素供給範囲は狭くなるが、 球形は円筒形よりも水質の撹拌効果が高い。砂盤用ガスストーン(サンドケーキ、ナノプレート、ブレッド)は微細な気泡で静かな効果があり、溶存酸素量を高め、省エネ性に優れている(小型エアポンプでも最適な効果を発揮) 砂盤用ガスストーン(サンドケーキ、ナノプレート、ブレッド)は微細な気泡で静かな効果があり、溶存酸素量を高め、省エネ性に優れている(小型エアポンプでも最適な効果を発揮)
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1. 白色コランダム(ASWシリーズ、ナノディスク)
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2. 炭化ケイ素(Aシリーズ、Bシリーズ) 鉱物砂(ASシリーズ、接着剤付き染料)、ガラス砂(CSシリーズ、BTシリーズ)
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3. 高温焼結。
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4. 表面はきめ細かく滑らか。
- 5. 水中により多くの酸素を溶け込ませる。
アプリケーションシナリオ
1. 日常的な酸素供給と放養密度
これが最も直接的な応用方法です。
- 使用方法: ディフューザーは水槽や水域の底に設置される。無数の小さな気泡が上昇する際に、酸素が水中に溶け込み、CO₂などの有害ガスは大気中に放出される。
- なぜ重要なのか: 水は酸素を保持できる量に自然な限界がある。魚の数が多いほど酸素消費も速くなる。エアレーションにより、非エアレーションの池や水槽では不可能な高密度での飼育が可能となり、収益性を直接的に向上させることができる。
- シナリオ: エアレーションがない場合、池は1ヘクタールあたり約2,000匹の魚しか支えられないかもしれないが、効率的な底部拡散式エアレーションを使用すれば、1ヘクタールあたり10,000~20,000匹の魚を飼育できる。
2. 水の循環と層化の解消
これは多くの場合、酸素供給と同様に重要です。
適用方法:上昇する気泡の列が底層の水を表面へ引き上げ、連続した水流を作り出します。円形のタンクでは、中央に設置された単一のディフューザーにより円周方向の流れが生じます。長方形のプールでは、ディフューザーを戦略的に配置して回転する流れを形成します。
なぜ重要なのか:
- 熱分層を解消します: 硫化水素(H₂S)を含む低温で酸素が乏しく毒性のある下層の上に、温かく酸素に富んだ上層が形成されるのを防ぎます。
- 熱を均等に分布させます: 魚の健康と成長に適した均一な温度を維持します。
- 廃棄物を混合します: スラッジが滞留する場所に堆積するのを防ぎ、有機性廃棄物を水中に浮遊させた状態に保つことで、細菌による分解や排水口からの排出を可能にします。
3. 廃棄物管理および生物ろ過の支援
エアレーションは窒素サイクルを駆動するエンジンです。
- 使用方法: ディフューザーは生物ろ過装置(例えば移動床型生物膜反応槽(MBBR))内またはメインの飼育槽内に直接設置され、水をろ過装置を通すように循環させます。
- なぜ重要なのか: 魚の排泄物由来の有毒なアンモニアを、より無害な硝酸塩に変換する有用な細菌は好気性であり、酸素を必要とします。エアレーションは酸素を供給し、水流によって細菌コロニーの表面を洗い流すことで、廃棄物の効率的な分解を確保し、毒性の急激な上昇を防ぎます。
4. 緊急時エアレーション(養殖魚の救出)
これは真剣に養魚業を行う者にとって必須の対策です。
- 使用方法: 予備のエアレーションシステム(発電機付きが多い)は待機状態に保たれ、主システムが故障した場合や酸素ストレスの兆候が見られた場合(例えば、魚が表面で空気を吸う行動、特に夜明け時)に直ちに作動させます。
- なぜ重要なのか: 高温で風のない夜に停電やポンプの故障が発生すると、数時間以内に完全な酸素欠乏状態となり、飼育中の魚全体が死滅する可能性があります。非常用エアレーションは一種の保険です。



技術パラメータ表
パラメータ |
標準範囲 |
備考 |
標準的な気泡サイズ |
1 - 3 mm(微細から極微細) |
小さな気泡は表面積と体積の比率が高いため、酸素移動効率(OTE)が優れています。 |
酸素移行効率(OTE) |
水深1フィートあたり5~8% |
特に清水中では、ゴムやプラスチック製ディフューザーと比べて著しく高い。 |
標準空気流量範囲 |
ディフューザー面積1平方フィートあたり2~10 SCFM |
(標準立方フィート毎分)。広い運転範囲を想定して設計されています。 |
推奨運転深度 |
10~30フィート(3~9メートル) |
より高い流体静圧下で最適な性能を発揮します。 |
起動時/湿り状態での圧力損失 |
4 - 8 インチ H₂O |
通気サイクル開始時に低い圧力損失。 |
動的/作動圧力 |
静水圧より6 - 12インチ H₂O高い圧力 |
深度と空気流量に依存。高性能の送風機が必要。 |

