таблица параметров содержания рыб
Все аквариумные таблицы
Скептично относитесь к данной информации,
так как эта аквариумная таблица не очень точная.
Подробнее об этом и совместимости рыб читайте ЗДЕСЬ
Другие таблицы совместимости аквариумных рыбок
Таблица совместимости аквариумных креветок
Таблица совместимости морских рыб
Таблица совместимости рыб и креветок
Таблица состав аквариумных кормов по сухому и сырому весу
Таблица авитаминоза у аквариумных рыб,
каких витаминов нахватает
Таблицы активности нитрофицирующих бактерий
Таблица заболеваний рыб при неправильном содержании лечение
Таблица зависимость давления от температуры
Таблица замороженных кормов для аквариумных рыб
Таблица калорийности и состава аквариумных кормов
Таблица минеральный состав кормовых организмов для аквариума
Таблица минеральный состав сухого вещества
Таблица освещения аквариума
Таблица паразитных заболеваний и лечения рыбок
Таблица признаки минерального голодания у аквариумных растений
Таблица растворимости солей,
кислот и оснований в воде
Таблица расчета мощности обогревателя терморегулятора для аквариума
Таблица расчета толщины аквариумного стекла
Таблица рН теста Sera Сера
Таблица скрещивания креветок
Таблица содержания СО2
Таблица состав аквариумных кормов по сухому и сырому весу
Таблица сравнительная характеристика модулей УФ стерилизаторов
Таблица тестов аквариумной воды
Смотрите также:
Подборка фото всех Аквариумных рыбок
Подборка фото всех Аквариумных растений
Рыбки самец и самка фото
Параметры воды для идеального травника
Параметры воды для идеального травника
Данная статья является выжимкой из всего, что написано на ФанФишке, да и в интернет-пространстве в целом. На нашем ресурсе уже давно существует отличная форумная ветка для обсуждения данной темы, где дебаты и дискуссии, пылают, как Вечный огонь на 9 мая!
В связи с чем, есть объективная необходимость еще раза вывести все постулаты в отдельную статью и проговорить самые важные аспекты воссоздания оптимальных условий для аквариумных растений.
Перед началом следует отметить, что все аквариумы разные. Кому-то и два куста эхинодоруса – это уже акваскейп! Ниже приведены четкие параметры для акваскейперских шедевров, для голландских аквариумов или любительских, но плотных травников. Если аквариум простой, допустим без СО2 и качественного освещения, конечно, возможны отклонения от указанных норм. Вырастить нефорсированный травник тоже можно. Но в тоже время, вы должны понимать, что соблюдение норм и есть залог успеха. Нельзя что-то убирать или наоборот гиперболизировать в расчете на замещение недостающего. Важен фен-шуй и аквариумный инь-яня =) Итак,
Аквариум – это замкнутая экосистема. И только обладая всей информацией о происходящих там процессах, применяя их на практике, возможно добиться отличных результатов.
Температура для аквариума травника = 24-25°С
Возможно существование растений и при более низкой или высокой температуре.
Однако, известна закономерность: растворимость газов в воде тем меньше, чем теплее вода. Если ее температура 24–25°С, в ней гораздо больше растворенного углекислого газа (днем) и кислорода (ночью). А это прямая польза для замкнутой экосистемы, какой является аквариум. Кислород требуется растениям для дыхания, помогает окислять органику и азотистые соединения. И соответственно, растения в большем количестве ассимилируют углекислоту, необходимую для роста.
В любом аквариуме всегда имеются аммоний NH4 и аммиак NH3, представляющие опасность для обитателей. Они образуются из продуктов жизнедеятельности рыб, в том числе от гниения органики. Если температуру воды поднять или повысить уровень pH, токсичность азотистых увеличится.
Растворимость газов в температурном диапазоне
Дополнительно отметим, что Такаши Амано рекомендовал в самом начале, после запуска травника даже снижать температуру
21-23 градусов, то есть тем самым не давать перекосам азотистых «лупить по растениям» и аквариуму в целом. «Усиленное количество» О2 в темное время суток способствует окислению и «быстрой работе» над азотистыми, способствует лучшему дыханию растения. В дневное время в такой же степени по своему профилю действует СО2.
Самой частой ошибкой травославных аквариумистов является игнорирование или минимизация значения О2 ночью – в темное время суток. Подача аэрации в аквариум должна быть соразмерна дневной подаче СО2. Должна быть максимально качественной, мелкодисперсной (как из диффузора СО2). Добиться такого эффекта можно поднятием флейты над уровнем воды, мощной помпой или, например, такой штукой, как H2Show BubbleMaker, через которую, кстати, можно и даже офигенно подавать и СО2 в больших травниках – пузырьки крайне мелкодисперсные и их разносит на все 120*50*50.
Карбонатная жесткость (kН) для аквариума травника = 2-4
Самое подходящее для роста большинства растений значение pH 6,5-7,3. Насколько выше этот показатель, настолько больше карбонатная жесткость аквариумной воды (kH).
Углекислота из воды наиболее эффективно усваивается растениями при значении kН равном 3,5-4. Таким образом, должный kН способствует интенсивному росту травы. Общая же жесткость воды (GH) играет второстепенную роль в этом процессе.
Кроме того, затрагивается вопрос экономии углекислоты. Чем ниже наш kH, тем меньше нужно подать пузырьков углекислоты для снижения pH до требуемых значений. А, например, с ранее представленным вариантом распыления – БаблМэйкером, даже на 300л. аквариум достаточно
1-2 пузырьков в секунду.
Отметим, что часто можно услышать высказывания о том, что нулевой kH может обрушить pH. Так-то оно так, но в интернете есть масса практических примеров удержания травника на kH=0. Насколько это необходимо, каждый решает сам исходя из своего опыта и практики. Для начинающих акваскейперов, мы не рекомендуем обнулять карбонатную жесткость.
Дополнительно отметим, что гуминовые кислоты, выделяющиеся уложенным торфом в грунте и при помощи того же Tetra ToruMin очень благотворно влияют на рост растений. Но при высокой щелочности воды (kH, pH) гуминовые кислоты нейтрализуются кальцием.
Таким образом, если вода в аквариуме жесткая/щелочная (хорошо выше pH, kH=7), она будет постоянно истощать «торфяные запасы» и эффект будет минимальным.
Углекислота СО2 для аквариума травника = 20-30 мг/л
Усвоение С происходит в основном из углекислоты, растворенной в воде. Ее содержание зависит от pH и кH. Углекислый газ снижает pH. Если кH составляет 2–4, то 20-30 мг/л углекислоты способствуют установлению pH на уровне 6,5–7,3, наиболее подходящем для жизни аквариумных растений.
Количество СО2 можно определить при помощи тестов, дропчекера, таблицы соотношения kH и pH. Но самый лучший показатель – это габитус растений и поведение креветок и рыб при подаче газа.
pH для аквариума травника = 6,5-7,3
Норма pH 6,5–7,3. Это наиболее благоприятное значение для роста растений. Если этот показатель меньше, значит, большее количество углерода в легкоусвояемой форме содержится в аквариуме. Если pH больше 7, количество углерода становится меньше.
Таблица усвоения питательных элементов в зависимости от кислотности воды
Кроме того, в указанном диапазоне наиболее эффективно усваиваются макро и микроэлементы.
Давайте в этой статье, еще очень кратко затронем вопрос дозировок и соотношения, наиболее важных марко и микро-элементов для травника: N, P, Fe и К. Ведь это крайне важно! Обязуемся в скором времени более детально рассмотреть данный вопрос (он уже тут), ну а пока продекларируем самое главное.
Соотношение нитрат NO3 и фосфата PO4 в аквариуме/азота N и фосфора P
Начать нужно с того, что Редфилд – это не сорт брокколи, а американский ученый исследователь (Альфред Кларенс Редфилд), который в 1934г. обнаружил атомарное соотношение С-N-P и вывел пропорцию, названную в его честь.
Из таблицы усматривается, что важна не только концентрация удобрений NO3:PO4, но и их пропорция. ПРОПОРЦИЯ. АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ. Многие аквариумисты пренебрегают пропорциями и держат их произвольно, «типа есть же удо и то и то», значит растения лопают все, что им необходимо. А на самом деле – это грубейший косяк.
Данная пропорция проверена миллионами аквариумистов, мы – ФанФишевцы на собственной практике, на собственных экспериментах также констатируем, что пропорция Редфилд рулит! И призываем вас к ее соблюдению.
Посмотрите еще раз на таблицу и ответьте себе, какое соотношение нитрата к фосфату лучше: PО4=0,1 к NО3=1 или PО4=1 к NО3=15? И тот и тот показатель ведь хорош.
Вы, наверное, догадываетесь, к чему мы клоним. Об этом мы уже говорили в своем Аквариумном навигаторе для начинающих «Подводные сады Семирамиды». Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему всеми декларируется пропорция
1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?
В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации.
Из сказанного мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями и обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и каждый день. Что неудобно и непрактично.
Напоследок, два слова о том, что полная пропорция Редфилда включает в себя С-углерод. Об этом тоже все забывают почему-то. В целом, давайте не забывать об интенсивности освещения, микро-удобрениях и всем остальном, что настраивает бомбический фотосинтез растений.
И еще одно слово в конце… =) Как видно из таблицы, пропорция Редфильда допускает отклонения в
20%, плюс ко всему, часто можно встретить различные вариации пропорции: 1:20, 1:10, 1:15, 1,2:25. Почему так? Потому, что есть разные схемы запуска травника от бабки АДЫ, от дядьки Кнотта, от енота… где есть свои штрихи. Например, при ступенчатом методе освещения «рассвет-зенит-закат» рекомендуется пропорция NO3:PO4 1 к 15-25.
Итого, красной нитью, пестрой лентой этого раздела проходит мысль, что важно не количество макро-удорбрений NO3|PO4 и атомарного N|P, А ИХ ПОСТОЯННОЕ СООТНОШЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ.
Так, статья превращается в доклад. Поэтому «полслова» о К (калии) и Fe (железе).
Тоже самое касается и железа, с которым связывают хлороз растений (побледнение прожилок и разрушению листа). У растения быстрее случится хлороз, фимоз, понос и эндометриоз =) от недостатка света, углекислоты, азота, фосфата… нежели от железа.
Опять же важна больше пропорция железа и его постоянное присутствие = 0,1 мг/л. Что достигается дроблением недельной дозировки. Также важно понимать, что железо может быть представлено в виде двухвалентного, трехвалентного железа, а также в виде комплексонов (хелатов). И все это крайне занимательно. Но это уже другая история…
Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
Параметры воды в аквариуме — pH, нитраты, фосфор
1. Важность кислорода и углекислого газа в аквариуме и изменение их количества.
Вода является хорошим растворителем для многих соединений, в том числе газов в воздухе: кислорода и углекислого газа.
1.1. Кислород O 2 и его значение
Содержание кислорода в воде зависит от многих факторов: от глубины резервуара, температуры воды, наличия растений и животных. Воды, которые находятся в движении, обычно лучше насыщены кислородом, чем стоящие. Зависимость температуры от степени оксигенации обратно пропорциональна — с повышением температуры насыщение воды кислородом уменьшается. Вода в аквариуме насыщается кислородом прежде всего из воздуха. Если он остается неподвижным, только его верхние слои насыщаются кислородом. Дополнительным производителем кислорода являются здоровые растения, выращенные нами. Получателями кислорода являются рыбы и другие аквариумные животные, микроорганизмы, живущие в воде (в основном в субстрате, в фильтре) и ночью (в темноте), а также в растениях. Отсюда необходимость дополнительного проветривания ночью (приведение воды в движение). В хорошо оксигенированном аквариуме происходит кислородное разложение органических загрязнителей и окисление органических соединений (белков, углеводов или жиров) до простых соединений, легко усваиваемых рыбой и растениями. Процессы анаэробного разложения (недостаток кислорода в аквариуме) приводят к образованию ядовитых веществ, вредных для обитателей аквариума (например, сероводород, органические кислоты, полициклические ароматические углеводороды), которые являются причиной, среди прочего, неприятный запах.
Чтобы увеличить количество кислорода в аквариуме, необходимо установить дополнительный фильтр или аэратор, заменить его на новый или ввести больше растений в аквариум.
1.2. Углекислый газ СО 2 и его значение
В течение дня углекислый газ выделяется рыбой и другими водными животными, возникает в процессах разложения органических соединений, а ночью также выделяется растениями. Избыток этого газа в воде способствует аквариум с небольшим количеством растений, недостаточной вентиляцией и чрезмерным удобрением субстрата. Чрезмерное количество растений по отношению к рыбам в аквариуме также не рекомендуется — днем это приводит к дефициту углекислого газа и кислорода ночью. Это также является причиной биологической декальцинации воды (растения извлекают углекислый газ из бикарбонатов кальция и карбонатов кальция). Только аквариум поддерживает биологический баланс (количество рыб по отношению к растениям, оптимальная температура, pH, жесткость воды, количество света, систематическая очистка и замена воды, соответствующие фильтры и аэраторы, сыпучий субстрат) способен эффективно функционировать на благо нашей рыбы и растений. Следует также упомянуть, что избыток углекислого газа может вызвать снижение pH. Если мы преувеличиваем количество этого газа при подаче в аквариум (выше 50 мг / литр), тогда рН может упасть до уровня, при котором рыба может начать умирать. Я приведу здесь несколько примеров зависимости значения рН от количества диоксида углерода, растворенного в воде:
Карбонатная жесткость kH [° dKH] | Количество углекислого газа в воде | ||
---|---|---|---|
более 50 мг / литр | около 30 мг / литр | менее 15 мг / литр | |
2 | рН 6,1 | рН 6,4 | рН 6,7 |
5 | рН 6,4 | рН 6,7 | рН 7,1 |
10 | рН 6,7 | рН 7,1 | рН 7,4 |
20 | рН 6,9 | рН 7,4 | рН 7,7 |
Наиболее рекомендуемая доза углекислого газа составляет 20-30 мг / л, и ее необходимо поддерживать для обеспечения роста растений. Также важно, чтобы количество света находилось в пределах 0,5 Вт, чтобы растения могли использовать CO 2 в процессе фотосинтеза.
2. Параметры воды и способы их изменения
2.1. рН воды и контроль
Химические соединения, растворенные в воде, влияют на ее pH, измеряемый фактором pH. В большинстве случаев подходящая вода имеет нейтральный рН, т.е. рН = 7. PH воды можно очень точно измерить с помощью pH-метра (однако это дорогое устройство при покупке), менее точно — с помощью цветовых индикаторов в виде растворов (например, бромтимоловый синий — диапазон pH 6,2-7,6, метиловый красный — диапазон). pH 4.2-6.3, однако, не очень практичные методы), доступные в зоологических магазинах с гистограммами (их преимущество в том, что помимо pH также указывают другие параметры воды, например: уровень углекислого газа, жесткость воды, нитриты, нитраты и другие) или с pH (целлюлоза, лакмус или другой, пропитанный красителем). На практике мы чаще подкисляем водопроводную воду (необходимую для размножения определенных видов), чем ее щелочную. Понижение рН воды можно получить, пропустив ее через фильтр, наполненный торфом из торфа или ольхи (при снижении рН до 6-6,5 следует помнить, что фильтрованная вода должна быть предварительно размягчена). Конечно, в зоомагазинах есть и готовые подкисляющие вещества. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду.
Вы также можете использовать сушеные шишки черной ольхи, из которых мы готовим отвар (залить кипятком и держать под крышкой, пока он не остынет) или использовать в качестве вклада во внутренний или внешний фильтр. Трудно определить правильное количество, поэтому вы должны внимательно следить за значением pH. В среднем используется 8-13 конусов на 100 л аквариумной воды.
Мы никогда не меняем параметры воды, если в ней есть рыба. Также важно не переусердствовать, то есть лучше менять pH слишком мало, чем слишком сильно. Внезапные изменения параметров воды при этом рН могут нанести вред обитателям аквариума, поэтому мы делаем их поэтапно.
2.2. Жесткость воды KH и GH
Как известно, карбонатная жесткость (переходная) KH удаляется кипящей водой. Другое в воде, среди других Сульфаты кальция и магния (неуловимая жесткость) могут быть удалены с помощью соответствующих ионообменников. Сумма обеих твердостей называется общей твердостью GH, которая выражается в немецких градусах (1 градус соответствует 10 мг оксида кальция CaO или магния MgO, содержащихся в 1 литре воды).
Описательная шкала для воды | Общая твердость GH [ºniem.] |
---|---|
Очень мягкий | 0-5 |
мягкий | 5-10 |
Средний жесткий | 10-20 |
жесткий | 20-30 |
Очень тяжело | выше 30 |
Ионообменники (иониты) удаляют соли (катионы и анионы) из воды. В аквариумистике используются катиониты (пористый материал или гель имеют кислотные свойства, которые при активации принимают отрицательный заряд и способны связывать катионы, в нашем случае кальций и магний). Каждый теплообменник имеет определенную ионную емкость (количество ионов, поглощенных на его поверхности), и после истощения его следует регенерировать (катионообменники регенерируют раствором хлорида натрия — NaCl). Обменники работают эффективно при медленном потоке воды и всегда должны быть под водой. В зоомагазинах также имеются готовые химикаты для смягчения воды. Жесткость воды можно определить лабораторными методами (весовой метод, мыльный метод — Кларк, методы титрования) и тестерами, доступными в нефтехимических магазинах.
3. Другие соединения, найденные в воде, подлежат контролю
3.1. Нитраты, нитриты и аммиак
Это соединения, вредные для рыб, концентрация которых должна строго контролироваться. Особенно опасны нитриты и аммиак, которые разрушаются в фильтре нитрифицирующими бактериями до нитратов, используемых растениями в процессе фотосинтеза. Эти соединения возникают из остатков пищи, мертвых частей растений и вводятся в аквариум вместе с экскрементами рыб. Соединения аммония вызывают повышение рН. Избыток аммиака может вызвать торможение роста растений.
Избыток азотистых соединений возникает из-за обрезки, накопления избыточного ила, рыбного помета и разложения растений и остатков пищи. Отсутствие регулярных изменений воды в аквариуме и неправильная фильтрация также влияют на концентрацию азотных соединений в воде.
Чтобы предотвратить это, регулярно заменяйте немного воды (каждые 2 недели около 25% воды), кормите рыбу меньшими порциями (чтобы корм не падал на дно и не гнил), регулярно чистите фильтры (желательно со сменой воды — фильтр лучше промыть в удаленной воде из аквариума не уничтожать бактериальную фауну, поддерживающую процесс фильтрации). Никогда не мойте фильтр в водопроводной воде) и не перебивайте аквариум (1 см рыбы = 1 литр воды). Вы также можете ввести больше растений, которые будут использовать нитраты для фотосинтеза, эффективно уменьшая их количество в воде.
3.2. хлор
Хлор — это соединение, используемое при обработке водопроводной воды (водопроводной воды). Он используется для уничтожения бактерий. Он также используется для дезинфекции воды в бассейнах. Как известно, избыток хлора в бассейне может обжечь кожу человека. То же самое происходит с рыбами, когда мы пропускаем их прямо в аквариум с водой, выливаемой из крана и не обработанной (не выделяющейся). Количество хлора можно проверить с помощью тестеров, доступных в магазинах. Чтобы удалить его из воды, вы можете использовать готовые препараты, называемые антихлоритами, или выдерживать воду от нескольких до нескольких часов.
3.3. фосфаты
3.4. железо
И избыток, и недостаток вредны. Избыток вредит рыбе и некоторым растениям, а недостаток вызывает пожелтение листьев растений. Чтобы повысить уровень железа в воде, вы можете использовать Chelat Fe. Чтобы уменьшить его количество, мы заменим часть воды.
4. Заявление о допустимых концентрациях соединений в воде
Ниже приведен список приемлемых и опасных количеств для соединений, описанных выше.
имя | Рекомендуемое количество [мг / литр] | Опасное количество [мг / литр] |
---|---|---|
Диоксид углерода СО 2 | 10-15 | более 50 |
Кислород 0 2 | 5 | менее 2 |
NH 3 Аммиак | 0 | выше 1 |
Нитрат NO 3 | 5-10 | более 50 |
NO 2 нитриты | 0 | выше 0,2 |
PO 4 фосфаты | 0,5 | выше 3-4 |
железо | 0,1 | выше 1,5-2 |
Основные параметры воды (кратко)
Здесь рассмотрены вкратце основные параметры воды без каких-либо объяснений.
В большинстве случаев достаточно знать название этих параметров и способы их измерения для успешного содержания аквариума. Просто принимайте их как то, что вам надо контролировать — например, как вы знаете, что в розетке должно быть определенное напряжение, хотя много народу плохо себе представляет, что такое напряжение. Но это не мешает им успешно пользоваться электричеством.
pH — характеризует кислотность воды. Должна быть в пределах 6-7.5 для большинства рыб. Наиболее важный химический параметр воды. Для измерения используются тесты, которые продаются в аквариумных магазинах. Со временем, из-за накопления органики в воде, значение рН уменьшается, поэтому за ним надо регулярно следить. Изменить это значение можно путем добавления пищевой соды (для увеличения) или специальными химикатами, продающимися в аквариумном магазине. Помните, что рыбы способны адаптироваться к другим значениям рН (в разумных пределах), если только рН изменяется плавно.
Жесткость воды — бывает постоянной (GH) и переменной (карбонатная — KH). Измеряется тестами, продающимися в аквариумном магазине. Единица измерения — градусы жесткости (dGH, dKH) или в mg/l CaCO3:
1 градус жесткости равен 17.8 mg/l CaCO3
Карбонатная жесткость (точнее, буферная способность — но это неважно, поскольку все аквариумные тесты измеряют ее, а не KH) характеризует способность воды противостоять падению pH.
Увеличение жесткости — одна чайная ложка на 50 литров воды увеличит KH примерно на 4 градуса, две чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.
Ниже приведены значения кислотности и жесткости для некоторых видов рыб:
Рыбы амазонского региона (дискус)
Кислотность pH 5.5-6.5
Общая жесткость dGH 1-4
Цихлиды из западной Африки (криб)
Кислотность pH 6.0-7.0
Общая жесткость dGH 5-12
Харациновые и барбусы
Кислотность pH 6.0-7.5
Общая жесткость dGH 5-12
Лабиринтовые (гурами)
Кислотность pH 6.5-7.5
Общая жесткость dGH 5-10
Центрально-американские цихлиды (акара, северум)
Кислотность pH 6.5-7.5
Общая жесткость dGH 10-20
Живородящие (гуппи, меченосцы)
Кислотность pH 7.5-8.5
Общая жесткость dGH 15-25
(+)чуть подсоленная вода
Моллинезии
Кислотность pH 7.5-8.3
Общая жесткость dGH 20-30
(+подсоленная вода, 2-3 чайных ложки на 10 литров воды)
Африканские цихлиды из озера Малави
Кислотность pH 7.7-8.5
Общая жесткость dGH 10-15
Африканские цихлиды из озера Танганьика
Кислотность pH 8.5-9.3
Общая жесткость dGH 10-15
Многие рыбы способны адаптироваться и к другой воде, например, дискусы могут быть акклиматизированы к более жесткой воде. Но если вы хотите получить потомство от рыб, то лучше обеспечить параметры воды оптимальные для данного вида рыб, их обычно можно найти в справочнике.
Помните, что рыбы лучше себя чувствуют, если параметры воды отличаются от оптимальных (конечно в разумных пределах), но стабильны. Поэтому не старайтесь резко изменить их. Если вы это делаете — то делайте понемногу, не более 1-2 градуса кислотности в день.
С другой стороны, постарайтесь узнать, какая воды течет у вас из крана. Этим вы облегчите себе жизнь. Гораздо проще увеличить жесткость воды (например, для цихлид из озера Танганьика), обратное сделать сложнее — нужна фильтрация воды через ионообменные смолы и т.д. Поэтому подумайте вначале, сможете ли вы это делать в течении долгого времени, прежде чем заводить дискусов, если у вас из крана течет артезианская вода, которая напоминает Танганьику.