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magic

訪客
想問一下我的2尺缸沒有底部過濾.我用了2個圓筒1個是義大利的(裡面裝過濾棉及AZOO的呼吸玻璃)另一個是EHEIM.(裡面裝EHEIM的石英石)這樣的過濾效果好嗎~ORP數據老是在270至320.從來沒上去過.放進去的魚都活不久.91年7月設缸的.總覺得水質不太穩定~~
 
我的數據比你低260-280.我的紫吊.藍閃電.花豹蝦虎.雙色草莓.都已超過一年.
其他的如七夕鬥魚.透紅丑5個月.火焰4個月.鞍背丑.黃吊兩個月.
有沒有蛋白除沫器.它相當重要.
 
我的ORP有450以上....不是也會掛魚..臭大的約380左右..魚不掛..但會掛sps.......ccc.......不過魚是生病才掛的比例高啦..水質的確有影響...魚才是重點.....會掛的魚..誰也救不了...
不死魚..也是有的.....ccc
 
orp只是一个参考植,这里有一篇文章,你可以看看.
氧化-还原电势的检测被广泛应用于海水水族箱和采用生化过滤的淡水水族箱的水质监控,并且还是去硝过滤以及研究生物群落生境时的主要控因。

在一个水草生长良好,鱼只数量得当的水族箱中,水体的氧化-还原电势通常是不会出现问题的
■ 氧化-还原电势的测量方法
测量氧化-还原电势需要铂金电极和参比电极,通常两者可以集成为一个杆式测量电极,另外还需要一个敏感毫伏计,如Dupla mV-Control Alpha,市场上也有不少其他品牌可供选购。将电极测量端浸没水中5cm,同时连接到 pH/mV计,打开毫伏计等其启动自检结束后再静候一会儿,即可读取稳定的测量值,整个测量过程就完成了!不过你得有点儿耐心,等待测量值稳定后再读取数据,但要得到可靠的数据,这么做当然是值得的。

Dupla毫伏计测量单元,包括:Dupla mV-Control Alpha,
带声光示警的微电脑程控测试及控制单元。操控的主体是独立装配的,工作电压9V
摄影:Michael Prasuhn
■ 测量值的意义
250mV的氧化-还原电势测量值对于淡水水族箱来说已经相当不错了,当然能略高于这个值就更好。海水水族箱水体的氧化-还原电势一般在350-400mV之间,同样的,电势值高一点比较好。如果水中溶解的还原性物质比较多,电势值就高,即意指水体的自净能力增强了。铂金电极的状态也是起决定作用的要因,这已由同一测量点的多次不同电极状态下的测量结果所证实,在稍后的文章中会就此进行具体说明。
■ 无法由测量结果直接定论的:
在70年代的有关水族文献上,H.-J.Krause提出了一个基于群落生境研究上的假设,就是低氧化-还原电势会促进水草生长。理由是认为微量元素含量高,特别是铁的含量高时,会降低氧化-还原电势。这个假设的正确性无法被证明,因为一个低的氧化-还原电势只有在失效的生化过滤以及低溶氧条件下才会发生,而这两个条件对于鱼只而言都是极度危险的!同时,水草在高氧化-还原电势条件下一样也会长得很好。
■ 氧化-还原电势是怎么来的
所有氧化-还原反应都与电子的交换有关。物质失去电子则被氧化,反之即被还原。以铁为例:二价铁离子(亚铁离子)失去一个电子后被氧化成三价铁离子(Fe2+-e-=Fe3+),这个反应也可逆转:三价铁离子得到一个电子,被还原成二价亚铁离子(Fe3++e-=Fe2+)
当将氧化-还原测量电极浸入溶有铁和亚铁化合物的酸溶液中,你会发现读数值与铁和亚铁离子的浓度非常相关。铁离子浓度越高,电势值越高,而亚铁离子浓度越高,电势值会越低。
铂金电极的表面参与了上述的化学平衡,其作用类似催化剂.当三价铁离子浓度高时,铂金表面会失去电子而成为阳极:当二价亚铁离子浓度偏高时,铂金电极表面就会吸收电子,相对于参比电极,它的电势就会降低。
这个实验只是用以验证一些基本理论,没有更多的意义,因此,采用稀释的盐酸作为溶剂而不是直接取自水族箱。
在水族箱的水体中,螯合的三价铁离子是不溶的,而二价亚铁离子也会与水中溶氧反应生成三价铁离子随后沉淀下来,若溶氧消耗过大则又会对水族生物构成威胁!
本文翻译改编自德国Dupla水族专业公司之相关网页
 
■ 铂电极表面的特性
在我早期的实验过程中,非常不稳定的测量值曾让我困惑不已,这样的读数是毫无意义的。就此,我专门咨询了Ingold电极制造商的管理董事:Dr. Galaster.他解释说铂金电极的表面会由于和空气以及富氧水体的不断接触而形成一层氧化膜/覆层,这层氧化膜会影响到电极的测量读数。氧化膜层越厚,读数就会越高,若用牙膏之类将电极表面的氧化膜清除干净,读数便随即降低。
根据我测量海水电势的个人经验,形成稳定的氧化膜大约要花数周的时间。氧化膜完全生成之后,千万别再去碰触或清洁电极表面!就算有些脏物,那只要用水冲淋干净即可,它是不会粘在电极表面上的。毫无疑问,存放在充满空气的环境中或持续使用的电极,其读数是比较可靠的。别用市售的电极缓冲液,那也会破坏电极表面的氧化膜层。
■ 一个小小的原理
测量电势时,科学家定义了一个“零点”,用一根铂金电极,加上一根含1摩尔当量盐酸的氢电极,这支“普通氢电极”即作为“零点”参比电极。在水族用电势测量器材中,参比电极专门采用含3摩尔当量氯化钾溶液的银-氯化银电极。25℃下,银-氯化银电极的电势值比普通氢电极高207mV,因此最终电势测量值就要相应减去207mV。实际上,由于H+和OH-离子也参与了反应,因此pH值对氧化-还原电势平衡也会有影响。pH值对电势的影响大致是怕:pH每上升1度,电势值下降约29mV。
为消除上述因素的影响,定义了一个rH值:25℃下,rH=2*pH +(电势值+参比电势)/29.58
尽管与氧化-还原电势测量值相比,rH值更能准确表征水体的实际状况,不过水族文献资料中却很少以它为参考。
■ 电极在水族箱水体中发生的反应
水族箱生物的细胞内时刻发生着氧化-还原反应,这便是鱼只、水草和菌落的新陈代谢活动。有机生物体与水体之间互相进行物质交换。生物体内所发生的氧化-还原反应对水体的氧化-还原电势是没有影响的。影响水体硬度的物质以及中性盐经测量也不参与氧化-还原电势反应,因此也可排除在外。氨、亚硝酸盐和硝酸盐同样也不会对电极电势产生影响。那么剩下的就只有微量重金属离子和溶于水中的有机物质了,这两者都会发生可逆的氧化-还原反应。可是每公斤水族箱水中至多会含有几毫克的重金属元素,而具有氧化-还原活性的有机物含量也不会比这个值更高。水体中有机物的主要组成部分是很难分解的,它们对氧化-还原电势也起不到什么作用。
具有氧化-还原活性的有机物质主要是醛类,会发生下列反应:醛+氧=碳酸
经由生物酶的共同作用,这个反应同样发生在开放的水体中。这时候,高的氧化-还原电势就意味着醛类物质含量低,也就喻示有比较好的水质。
当在水中加入螯合铁剂后,氧化-还原电势会先抑而后扬,数小时或几天后,其值会恢复初始水平。这个现象的出现并不是因为铁肥含有二价铁而使系统呈还原性,而是由于所存在的一部分三价铁被还原形成了螯合二价铁。与单体二价铁离子相反,螯合的二价铁离子在水中相当稳定,使得体系略呈还原性。你可以通过定时检测氧化-还原电势实时观察到这个周期。
■ 利用氧化-还原电势协助水质净化
水质净化这个课题已经被提出讨论过很多次了。利用微生物是主要的净化水质方式。系统中微生物菌落群数量越大,建立越久,系统的氧化-还原电势就越稳定,而水质则越佳。这时的氧化-还原电势值不会很高,多数处于250-300mV之间。微生物菌群分解有机物时,不光除去也在生成还原物质的,而且它们还会在水中释放出活性生物酶。
在海水水族箱中,蛋白除沫器是很常用的,用来除去水中过多的蛋白质、重金属以及各种类型的微小有机物,这样就减少了水体的有机负担,因此会使得氧化-还原电势上升。加入臭氧能提高蛋白除沫的效率,同时将水中有机物氧化。臭氧本身是很强的氧化剂,当水中可氧化的物质耗尽后,臭氧就会以溶解状态存在于水中,这时的臭氧对所有水族生物都是有毒性的!在使用臭氧时,千万要小心!
■ 氧化-还原电势测量与去硝过滤
在Hamburg的一家宠物零售商多年来一直在他的海水缸里应用微生物去硝反应器,并配有氧化-还原电势控制组件。但很不幸的是,他从未有过任何相关的数据或结果记录。
以下是去硝过滤的工作法则:密闭的反应容器中装有脱氮菌种的载体(如生物球、多孔的火山沸石),借助于大功率的离心泵使容器中的水流不断循环(循环式反应器)。另有一个小型离心泵从整个过滤体系中引入少量的待处理水,同时将去硝处理后的海水排回过滤循环体系。氧化-还原电势的检测电极整合在反应器内并与敏感毫伏计相连。有内置的受控管泵可以在电势值过高时打入高纯度的乙醇以降低电势值。而当电势值降至0时,去硝过滤系统会自动停止运作以免剧毒的硫化氢(H2S)生成。去硝体系的建立和稳定至少需要数小时。正确安装和使用时,其出水的硝酸盐含量可为0。
■ 结论:对于一个有强烈探索和求知好奇的水族爱好者来说,观察测量氧化-还原电势是可以用来一窥自然奥秘的有趣手段。
 
相對參考用, 我覺得150以上好像都沒什麼關係, 高到400以上魚會比較穩.
如果ORP變化過劇表示魚缸不穩定.
我的ORP從150緩步上升, 最高曾到450, 目前都在380~420左右.
 
謝謝大家回答!因為我是新手.還有很多問題不懂還請大家多多幫忙!謝謝!
 

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