日常生活中的吸盘很好的运用到了压强。只要把吸盘摁住,压出一部分空气,松手后吸盘就可以紧紧吸在墙壁上,负压鱼缸就是类似的原理。
当倒扣在水面上的小鱼缸被抽掉空气,水就不得不受到压强的牵引,慢慢上升,于是负压鱼缸就这么形成了。
这么看来,其实负压鱼缸并不是什么高大上的高科技,只要愿意尝试,大部分鱼友都可以制作出负压鱼缸的。可以想象一下,市面上鱼缸的深度大多在60cm之内,而负压鱼缸不受这个高度的限制,鱼的游动范围更广。就算不养鱼的朋友,看到游出水面的鱼,也会抱有强烈的好奇心。如果只考虑观赏性,负压鱼缸大概没什么对手
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鱼缸里的水流如何控制?
一、循环水流
因为硝化细菌在进行硝化作用的过程中,需要消耗极高的氧气,因此,如何在水循环的流程内,把充分的氧气及水中待分解的有机质平均的送进过滤材料中,让硝化细菌有效地把它分解完毕,是设计循环水流的重要考虑点。我们必须认识到,太大的水流会令硝化细菌无以立足,无法生成密实的硝化网。太缓的水流又无法达到输送氧气及有机物的功能,产生一些死角,造成厌氧区,累积不必要的氨等废气,反倒不利水质的安定性。
二、有力的水流
水流运动可使水族箱中的每一个地方,如角落、裂缝、洞穴以及珊瑚周围的水都能够得到不停的更换。我们必须设法防止有水流静止的区域存在。水流的运动就能使无脊椎动物上的单细胞虫黄藻的代谢产物会因水流的运动被清除。而有机物的食物也会因水流作用被送到生物栖息地附近,使他们更容易摄食。
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