RU2189139C2 - Способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом - Google Patents

Способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом Download PDF

Info

Publication number
RU2189139C2
RU2189139C2 RU2000109710/13A RU2000109710A RU2189139C2 RU 2189139 C2 RU2189139 C2 RU 2189139C2 RU 2000109710/13 A RU2000109710/13 A RU 2000109710/13A RU 2000109710 A RU2000109710 A RU 2000109710A RU 2189139 C2 RU2189139 C2 RU 2189139C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
filler
ground
aquarium
fish
Prior art date
Application number
RU2000109710/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000109710A (ru
Inventor
С.Н. Тюрюков
Original Assignee
Тюрюков Сергей Николаевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тюрюков Сергей Николаевич filed Critical Тюрюков Сергей Николаевич
Priority to RU2000109710/13A priority Critical patent/RU2189139C2/ru
Priority to PCT/RU2001/000162 priority patent/WO2001081247A2/ru
Publication of RU2000109710A publication Critical patent/RU2000109710A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189139C2 publication Critical patent/RU2189139C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • A01K63/045Filters for aquaria
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/281Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using inorganic sorbents

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
  • Compounds Of Unknown Constitution (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых емкостях. Способ предусматривает подготовку воды путем пропуска ее через наполнитель природного происхождения - мусковит, и/или биотит, и/или глауконит, и/или серпентин, и/или каолинит - минералы из подкласса листовых силикатов, а также добавление их в грунт в количестве 5-15%. Это позволяет улучшать и стабилизировать гидрохимические показатели среды и тем самым создавать оптимальные условия для содержания и выращивания различных гидробионтов. Применение способа расширяет ассортимент экологически чистых наполнителей для фильтров, а также добавок к грунту, и позволяет получить воду с различными гидрохимическими показателями. Способ может быть использован как в пресноводном, так и в морском аквариуме, а также в индустриальном рыбоводстве. 3 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к содержанию и разведению различных гидробионтов, а именно к способам, включающим подготовку воды для выращивания, например, декоративных аквариумных рыб и водных растений.
Известно использование листовых силикатов, для очистки сточных вод и воды открытых водоемов от тяжелых форм загрязнения (описания к патентам РФ 2070794, опублик. 27.12.1996; 2136608, опублик. 10.09.1999.). Однако вода, очищенная предложенными способами, не соответствует рыбохозяйственным нормативам.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом, предусматривающий подготовку воды путем ее пропуска через наполнитель прородного происхождения, например торф (Милославский В. Ю. Чем заполнить фильтр. - ж. "Аквариум", 1, 1999 г., с. 44-46).
Наполнитель умягчает и подкисляет воду, насыщая ее гуминовыми кислотами. При этом вода не обогащается биогенными элементами и микроэлементами, так как торф очень беден минеральными веществами. Гуминовые кислоты придают воде некрасивый желтовато-коричневый оттенок. Из-за недостатка питательных веществ и микроэлементов ухудшается состояние и декоративные качества растений, иммунитет рыб и других гидробионтов.
Технический результат от использования изобретения заключается в улучшении и стабилизации гидрохимических параметров среды и тем самым создании оптимальных условий для содержания и выращивания различных гидробионтов.
Это достигается тем, что в способе выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом, предусматривающим пропуск воды через наполнитель природного происхождения, в качестве наполнителя природного происхождения используют листовые силикаты. Они также могут быть внесены в грунт емкости в количестве 5-15% от его массы. В качестве листовых силикатов могут быть использованы любые минералы этого подкласса, например мусковит и/или биотит, и/или глауконит, и/или серпентин, и/или каолинит (или смеси этих минералов в разных качественных и количественных соотношениях). Допустимы примеси пирофилита, талька, гарниерита, галлуазита, аллофана, гизенгирита, монтморилонита, бейделита, гекторита, волконскоита, хризоколы, вермикулита, сапонита, различных хлоритов (пенин, клинохлор, рипидолит, тюрингит, шамозит и др.), гидрослюд (иллиты), флогопита и других минералов из подкласса листовых силикатов, а также породообразующих минералов (кварцевый песок, гравий, полевые шпаты и пр.). Воду также можно пропускать через грунт, перемешанный с наполнителем, вносимым в количестве 5-15% от его массы, путем ее циркуляции. Предлагаемые минералы и содержащие их породы можно вносить как в натуральном виде, так и заключенными в водопроницаемую оболочку, а также в виде гранул (полученных путем спекания и др. способами). Кроме того, они могут быть модифицированы путем воздействия различных химических веществ.
Наполнитель улучшает гидрохимические параметры среды как в пресноводном, так и в морском аквариуме: формирует воду с жесткостью и кислотностью, благоприятной для многих аквариумных рыб и большинства растений; снижает вероятность развития у рыб болезней, связанных с неправильными условиями содержания; улучшает условия углеродного питания растений; ограничивает концентрации аммония и нитратов и стабилизирует их на безопасном для рыб уровне; подавляет развитие планктонных водорослей и прерывает цветение воды в результате поглощения фосфатов; поглощает нетоксичные органические вещества, поступающие в аквариум с кормом и выделяемые рыбами, делает их более доступными для бактерий, которые населяют субстрат фильтра (это ускоряет его "созревание", повышает эффективность фильтрации, снижает количество органики и бактерий, что улучшает цвет воды и декоративные качества аквариума); поглощает токсичные вещества и выполняет функцию детоксиканта, постоянное присутствие которого поддерживает в аквариуме экологическое равновесие и снижает вероятность развития хронических отравлений и связанных с ними вторичных заболеваний рыб; обогащает водную среду микроэлементами и создает благоприятные условия для развития растений, что улучшает их декоративные качества и способствует подавлению развития нежелательных водорослей; укрепляет иммунитет у рыб и снижает вероятность развития различных заболеваний; добавка предлагаемого наполнителя в грунт подавляет образование сероводорода, предохраняет корни растений от загнивания и способствует их развитию в течение длительного времени.
На фиг.1 изображена емкость с грунтом, связанная с внешним фильтром;
на фиг.2 - то же, с внутренним фильтром;
на фиг.3 - емкость с грунтом, перемещанным с наполнителем;
на фиг.4 - графики изменения жесткости в емкостях с жесткой водой из водопровода и с мягкой, химически обессоленной водой, после установки фильтров;
на фиг.5 - графики изменения концентраций аммония и нитратов в аквариуме для выращивания молоди рыб после установки фильтра;
на фиг.6 - графики изменения жесткости (DGH) и кислотности (pH) в аквариуме для выращивания растений после установки фильтра.
Способ осуществляется следующим образом. Во внешний, внутренний или донный фильтр (фиг.1-3) закладывают листовые силикаты или породы, их содержащие. Фильтр подключают к системе циркуляции (фиг.1) или устанавливают в емкость с водой (фиг.2 и 3). Возможно внесение листовых силикатов и в грунт аквариума. Практика показала, что внесения листовых силикатов менее 5% от массы грунта не достаточно для улучшения роста растений, а внесение их в количестве более 15% отрицательно влияет на рост, так как затрудняет поступление кислорода к корням. Вносить в грунт можно любые известные минералы из подкласса листовых силикатов, а также содержащие их породы и смеси, в разных количествах.
Минералы подкласса листовых силикатов относятся к обширному классу силикатов и алюмосиликатов. Они входят в состав магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Осадочные породы образуют кору выветривания и покрывают материнские породы мощным плащом на обширных территориях суши, дна океанов и морей (Иванова М.Ф. Общая геология. М., "Высшая школа", 1969 г., с. 46-48). Поэтому они принимают участие в формировании химического состава воды как в пресных, так и в морских водоемах. - В кристаллической решетке листовых силикатов кремнекислородные тетраэдры образуют плоские сетки (или слои), параллельные основанию кристаллов. При этом связи между слоями ослаблены и осуществляются посредством катионов. Кроме того, листовые силикаты часто встречаются в виде чрезвычайно тонкозернистых агрегатов, состоящих из чешуек (реже из волокон) размером менее одного микрона. Поэтому у многих листовых силикатов, особенно из группы глинистых минералов, хорошо выражены свойства ионного обмена и сорбции (Здорик Т.Б. и др. Минералы и горные породы СССР. "Мысль", 1970 г. с.203-224) - то есть, они способны как поглощать из растворов, так и выделять в них различные органические и неорганические вещества. Благодаря этим свойствам, а также широкому распространению, листовые силикаты и включающие их породы играют весьма важную роль в формировании гидрохимического режима природных вод.
Поэтому они способны умягчать воду, поглощать избыток ионов железа, тяжелых металлов, хлорорганические соединения и моющие вещества. При этом они не только очищают воду, а также стабилизируют кислотность, концентрации нитратов, аммония, фосфатов и др. ионов. Кроме этого листовые силикаты выделяют недостающие микроэлементы и формируют воду природного качества, соответствующую рыбохозяйственным нормативам. Их использование в аквариуме усиливает буферные свойства среды обитания, укрепляет биологическое и экологическое равновесие и оказывает благоприятное воздействие на жизнедеятельность гидробионтов. Практика показала, что воду с гидрохимическими показателями, соответствующими рыбохозяйственным нормативам, можно получать, используя как отдельные виды листовых силикатов - мусковит (М), биотит (Б), глауконит (Г), серпентин (С), каолинит (К), так и их смеси - МБ, МГ, МС, МК, МБГ, МБГС, МБГСК, БГ, БС, БК, БГС, БГСК, ГС, ГК, ГСК, СК, взятые в различных соотношениях.
Пример 1.
В аквариумы 1 и 2 установили фильтры с наполнителем из глауконита. В аквариум 1 налили воду из водопровода (dGH=22 град. pH 8,5), а в аквариум 2 химически обессоленную воду (dGH=0 град. pH 4,5) и периодически измеряли жесткость и pH. Жесткость воды в аквариуме 1 стабилизировалась через три недели на уровне dGH=7 град., а в аквариуме 2, через одну неделю, на уровне dGH= 9 град (см. фиг.4). Кислотность воды в обоих сосудах составила pH 7,5. Из литературных источников известно, что такие параметры оптимальны для многих аквариумных рыб и растений.
Пример 2.
В аквариум для выращивания молоди рыб установили фильтр со смесью листовых силикатов (каолинит, биотит и глауконит). Молодь кормили кормом с высоким содержанием белка (артемия, резанный мотыль, говяжья печень). Периодически измеряли концентрации аммония и нитратов. После установки фильтра концентрация аммония стабилизировалась на уровне 0,25 мг/л через 15 суток (см. фиг.5). Концентрация нитратов стабилизировалась на уровне 10 мг/л в течение 10 суток. Такие безопасные для рыб концентрации аммония и нитратов сохранялись в выростных аквариумах на протяжении 2-3 месяцев, несмотря на высокую численность молоди и интенсивное кормление.
Пример 3.
В аквариум установили фильтр со смесью листовых силикатов (мусковит, серпентин, глауконит и каолинит). На дно уложили грунт, содержащий 10% листовых силикатов (вермикулит, гидрослюды, хлорит) и посадили декоративные водные растения. В течение 20 дней жесткость воды (DGH) в аквариуме понизилась до 4 градусов, а кислотность (pH) в среднем составила 7,5. Пониженная жесткость и кислотность сохранялись в течение длительного времени (фиг.6). Водные растения при этом быстро развивались и имели высокие декоративные качества. (Колебания жесткости и кислотности были вызваны внесением минеральных удобрений и введением углекислоты).
Практика выращивания рыб и растений в аквариумах с использованием предлагаемого способа подготовки воды дала положительные результаты. Рыбы были активны, нормально росли и развивались, реже болели. Их окраска была более яркой и насыщенной, чем окраска рыб в контрольных аквариумах. Растения также лучше росли и развивались, а их декоративные качества были более высокими.
Способ может быть использован как в пресноводном, так и в морском аквариуме, а также в индустриальном рыбоводстве.

Claims (4)

1. Способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом, предусматривающий подготовку воды путем ее пропуска через наполнитель природного происхождения, отличающийся тем, что в качестве наполнителя природного происхождения используют мусковит, и/или биотит, и/или глауконит, и/или серпентин, и/или каолинит.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воду пропускают через наполнитель помещенный в фильтр.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что наполнитель вносят в грунт емкости в количестве 5-15% от массы грунта.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что воду пропускают через грунт с внесенным наполнителем.
RU2000109710/13A 2000-04-20 2000-04-20 Способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом RU2189139C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109710/13A RU2189139C2 (ru) 2000-04-20 2000-04-20 Способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом
PCT/RU2001/000162 WO2001081247A2 (fr) 2000-04-20 2001-04-19 Procede de traitement d'une eau utilisee pour elever des poissons, plantes aquatiques et d'autres hydrobionts dans des espaces fermes contenant une couche de fond

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109710/13A RU2189139C2 (ru) 2000-04-20 2000-04-20 Способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000109710A RU2000109710A (ru) 2002-08-27
RU2189139C2 true RU2189139C2 (ru) 2002-09-20

Family

ID=20233498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000109710/13A RU2189139C2 (ru) 2000-04-20 2000-04-20 Способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2189139C2 (ru)
WO (1) WO2001081247A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565257C1 (ru) * 2014-07-02 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (Институт геологии и минералогии СО РАН, ИГМ СО РАН) Гранулированный почвогрунт для аквариумов
CN110692385A (zh) * 2018-07-09 2020-01-17 株式会社广濑 水生植物培育器具

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009014945A1 (de) * 2009-03-30 2010-10-07 Schmidt, Hartmut, Prof. Dr. Verbesserung des gemeinsamen Pflanzenwachstums in stehenden Gewässern
CN102845346A (zh) * 2012-09-28 2013-01-02 汪远 一种封闭海水生态循环养殖方法及其装置系统

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AUPN012194A0 (en) * 1994-12-16 1995-01-19 University Of Queensland, The Alumino-silicate derivatives
RU2137717C1 (ru) * 1995-11-14 1999-09-20 Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации Способ очистки сточных вод от ионов меди
RU2136608C1 (ru) * 1998-04-09 1999-09-10 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им.И.В.Тананаева Кольского научного центра РАН Способ очистки воды открытых водоемов от закисления и ионов тяжелых металлов
RU2143403C1 (ru) * 1998-05-28 1999-12-27 Кнатько Василий Михайлович Способ очистки загрязненных вод поверхностных водоемов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МИЛОСЛАВСКИЙ В.Ю. Чем заполнить фильтр. Аквариум, №1, 1999, с.44-46. ЗДОРИК Т.Б., МАТИАС В.В., ТИМОФЕЕВ И.Н., ФЕЛЬДМАН Л.Г. Минералы и горные породы СССР. - М.: Мысль, 1979, с.203-224. ИВАНОВА М.Ф. Общая геология. - М.: Высшая школа, 1969, с.46-48. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565257C1 (ru) * 2014-07-02 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (Институт геологии и минералогии СО РАН, ИГМ СО РАН) Гранулированный почвогрунт для аквариумов
CN110692385A (zh) * 2018-07-09 2020-01-17 株式会社广濑 水生植物培育器具
CN110692385B (zh) * 2018-07-09 2021-11-30 株式会社广濑 水生植物培育器具

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001081247A3 (fr) 2002-08-01
WO2001081247A2 (fr) 2001-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Boyd et al. Alkalinity and hardness: critical but elusive concepts in aquaculture
Lawson Physico-chemical parameters and heavy metal contents of water from the Mangrove Swamps of Lagos Lagoon, Lagos, Nigeria
Ndimele et al. Some aspects of the physicochemistry and heavy metal content of water, sediment and Cynothrissa mento (Regan, 1917) from Badagry Creek, Lagos, Nigeria
Sallenave Understanding water quality parameters to better manage your pond
Gołdyn et al. Functioning of the Lake Rusałka ecosystem in Poznań (western Poland)
RU2189139C2 (ru) Способ выращивания рыб, водных растений и других гидробионтов в замкнутых объемах с грунтом
Naeem et al. Task of mineral nutrients in eutrophication
Rana et al. Assessment of physico-chemical parameters of freshwater ponds of district Bijnor (U. P), India
JPS637837B2 (ru)
Durai et al. Importance of water quality management in Whiteleg shrimp (Penaeus Vannamei) farming
Klas et al. Fish survival in groundwater-desalination concentrate
KR101626793B1 (ko) 해양 심층수를 이용하여 가축의 음용수를 처리하는 방법
US7565883B2 (en) Calcareous organism growth accelerator
Dabhade Eutrophication, a threat to saline lake in a crater at Lonar, Maharashtra
Davies Seasonal Variation of The Physico-Chemistry Quality of ATributary of The Bonny Estuary, Rivers State, Nigeria
Yalcuk et al. Investigation of the effects of fish farms in bolu (turkey) on aquatic pollution
Katsoulis et al. Potential Impacts of Mediterranean Mytilus galloprovincialis Mussel Farming in a Specific Area of Aegean Sea
Alam Water quality requirements & its management in aquaculture
KR20100001382A (ko) 해양 심층수를 이용하여 가축 음용수를 처리하는 방법
SK552010U1 (en) Composite sorbent
Meck Pond water chemistry
RU2290792C1 (ru) Способ биологической реабилитации городских водоемов
El Gammal et al. The Effect of Drainage Water in Water Quality of Tarut Bay, Arabian Gulf Saudi Arabia
Mahajan et al. EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF RIVER TAPTI, NEAR ZUGADEVI TEMPLE, BHUSAWAL (MS) INDIA
Boxman Evaluation of a pilot land-based marine integrated aquaculture system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040421

NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150421