Tanto el caudal como el volumen filtrante son variables positivas, es decir las dos contribuyen a una buena filtración. Ademas téngase en cuenta que a mas volumen filtrante menos caudal dado un mismo motor.
Por lo tanto podríamos hablar de la variable (caudal * volumen filtrante) / (cm peces * litros acuario). Aunque claro también habría que tener en cuenta otras variables como la cantidad de comida echada por cm peces.
También habría que considerar un min de volumen filtrante por cm peces, para que la colonia bacteriana que se puede asentar sea suficientemente grande como para "depredar" los detritos creados por los peces.
El volumen total del acuario realmente no es significativo para el volumen filtrante, ya que este depende únicamente de los cm de peces y por lo tanto de los detritos generados. El caudal necesario sin embargo si dependerá de los litros del acuario.
No obstante me gustaría apuntar que a partir de cierta capacidad filtrante (llamare capacidad filtrante a caudal * volumen filtrante), no se obtiene
beneficio incrementándola (dado un determinado cm peces y litro de acuario), porque están disponibles todos los detritos para ser "depredados" por las bacterias del filtro. Y entraríamos así en un sistema de Lotka–Volterra.
Cuyas ecuaciones son:
Dicho de otra forma, cuando los detritos bajan la comunidad bacteriana baja, al bajar la comunidad de bacteriana los detritos suben, y entonces la comunidad de bacteria aumenta lo que hace bajar los detritos y asi sucesivamente. Manteniéndose la concentración detritos/litro relativamente estable.
Probablemente la curva sea mucho mas plana en nuestro caso.
Tratemos de responder la pregunta:
¿ cual es la capacidad filtrante (caudal * volumen filtrante) minima para tener los detritos estables por cm pez y litros del acuario?
Primero habría que tener en cuenta el metabolismo de los peces para saber la cantidad de detritos que producen al día (suponiendo una alimentación comedida), se considera como un aporte normal de alimento 0.35 grs por cada 10 grs de pez al día (aunque la mayoría echamos muchos mas).
La relación gramos por cm depende de la especie ( y sobre todo del tamaño del pez) pero dado que solemos hablar de especies pequeñas que rondan los 10 cm podemos establecer una relación aproximada de 3 gramos por centímetro de pez.
Entonces tenemos aproximadamente 0.1 gramos de comida por centímetro de pez. Si consideramos una alimentación fácilmente asimilable podemos hablar de aproximadamente una absorción del 60%. Entonces tendríamos 0.04 gramos de detritos por cm pez al día.
La velocidad de reproducción bacteriana es asombrosa en condiciones favorables una sola bacteria puede generar billones de bacterias en un solo día. Por lo tanto es un parámetro que voy a ignorar.
Empecemos aproximando el volumen de material filtrante mínimo por cm pez. Para ello voy a utilizar unas bacterias que conocemos bien las que tenemos en el tracto digestivo, estas son aproximadamente 40 billones de bacterias, que pesan 1kg y procesan unos 2kg de comida al día.
Para procesar 0.04 gramos, necesitare 0.02 gramos de bacterias. Que serian 8 * 10^11 bacterias (teniendo en cuenta que 1Kg son unos 40 billones) .Tomando aproximadamente 1 nm por bacteria (la media de las nitrobacter) nos da 1.250.000 bacterias por centímetro cuadrado.
Lo que resulta que las 8 * 10^11 bacterias ocupan 16 metros cuadrados , que serian las necesarias por cada cm de pez (o 5 litros), es decir para que consuman 0.04 gramos al día.
Formula 1.
16 metros cuadrados de material filtrante por centímetro de pez.
Por ejemplo teniendo en cuenta que los canutillos rondan los 500 metros cuadrados por litro, para 200 litros necesitare 1.28 litros de canutillos (Tomando 1 cm de pez por cada 5 litros).
Este valor es aproximado ya la capacidad de los canutillos varia mucho de una marca a otra. Ademas hay que tener en cuenta que las bacterias también se asentaran en otras partes del acuario.
Ahora analicemos el caudal, aquí si es importante la relación cm peces por litro, porque tendremos que proveher a las bacterias de los nutrientes que
necesitan y si estos están muy diluidos necesitaremos un mayor caudal. También hay que tener en cuenta que un caudal excesivo puede arrastrar la colonia bacteriana impidiendo su asentamiento.
Idealmente se podría pensar que basta con hacer pasar el agua del acuario una vez al día, pero claro la mayor parte del agua que pasa por el filtro no es
tratada por las bacterias ya que la mayor parte de dicho caudal pasa entre los canutillos y no renueva el agua de los microporos.
Aquí encontramos la contraposición a tener un material filtrante con mayor metros cuadrados por litro, es decir con los microporos muy finos, necesitaremos mas caudal ya que el agua de los microporos se renovara con mayor dificultad.
En nuestros canutillos de ejemplo de 500 metros cuadrados por litro podemos hacer unos simples cálculos aproximados.
Suponiendo los canutillos como un cilindro.
Volumen del cilindro, donde R es el radio externo del cilindro y L la longitud
PI * R^2 * L = 0.001 metros cúbicos (1 litro)
Superficie interna del cilindro, donde r es el radio interno del cilindro
2PI * r * L = 500 metros cuadrados
Si consideramos que R=r * 7/5 (es decir aproximadamente 40% mayor).
Despejando r quedaría un grosor de poro de 8*10^-6 metros.
El paso de agua entre canutillos aglutinados debe rondar el milímetro de radio 1*10^-3.
Es decir es unas 125 veces mayor que el radio del poro.
Por lo tanto el caudal del filtro debería ser unas 125 veces el volumen del acuario al día.
Es decir 5.2 veces por hora.
Formula 2
5.2 veces los litros de acuario por hora. Para canutillos 500 m^2/l
Es de vital importancia que el agua este bien oxigenada para que las bacterias hagan bien su trabajo.
También es importante que el agua tenga CO2 ya que las bacterias nitrificantes fijan el CO2 para obtener carbono con el que formar sus proteínas.
Normalmente una buen intercambio atmosférico facilita el oxigeno y el CO2 necesarios.
Téngase encenta esta información como aproximada y una base para entender los valores que circulan por la red en cuanto a filtración biológica.
Referencias:
https://www.scribd.com/document/35736495...acter-Word
https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%8..._equations
http://paradisetropicalfish.com.sv/2010/...-de-peces/
Por lo tanto podríamos hablar de la variable (caudal * volumen filtrante) / (cm peces * litros acuario). Aunque claro también habría que tener en cuenta otras variables como la cantidad de comida echada por cm peces.
También habría que considerar un min de volumen filtrante por cm peces, para que la colonia bacteriana que se puede asentar sea suficientemente grande como para "depredar" los detritos creados por los peces.
El volumen total del acuario realmente no es significativo para el volumen filtrante, ya que este depende únicamente de los cm de peces y por lo tanto de los detritos generados. El caudal necesario sin embargo si dependerá de los litros del acuario.
No obstante me gustaría apuntar que a partir de cierta capacidad filtrante (llamare capacidad filtrante a caudal * volumen filtrante), no se obtiene
beneficio incrementándola (dado un determinado cm peces y litro de acuario), porque están disponibles todos los detritos para ser "depredados" por las bacterias del filtro. Y entraríamos así en un sistema de Lotka–Volterra.
Cuyas ecuaciones son:
Dicho de otra forma, cuando los detritos bajan la comunidad bacteriana baja, al bajar la comunidad de bacteriana los detritos suben, y entonces la comunidad de bacteria aumenta lo que hace bajar los detritos y asi sucesivamente. Manteniéndose la concentración detritos/litro relativamente estable.
Probablemente la curva sea mucho mas plana en nuestro caso.
Tratemos de responder la pregunta:
¿ cual es la capacidad filtrante (caudal * volumen filtrante) minima para tener los detritos estables por cm pez y litros del acuario?
Primero habría que tener en cuenta el metabolismo de los peces para saber la cantidad de detritos que producen al día (suponiendo una alimentación comedida), se considera como un aporte normal de alimento 0.35 grs por cada 10 grs de pez al día (aunque la mayoría echamos muchos mas).
La relación gramos por cm depende de la especie ( y sobre todo del tamaño del pez) pero dado que solemos hablar de especies pequeñas que rondan los 10 cm podemos establecer una relación aproximada de 3 gramos por centímetro de pez.
Entonces tenemos aproximadamente 0.1 gramos de comida por centímetro de pez. Si consideramos una alimentación fácilmente asimilable podemos hablar de aproximadamente una absorción del 60%. Entonces tendríamos 0.04 gramos de detritos por cm pez al día.
La velocidad de reproducción bacteriana es asombrosa en condiciones favorables una sola bacteria puede generar billones de bacterias en un solo día. Por lo tanto es un parámetro que voy a ignorar.
Empecemos aproximando el volumen de material filtrante mínimo por cm pez. Para ello voy a utilizar unas bacterias que conocemos bien las que tenemos en el tracto digestivo, estas son aproximadamente 40 billones de bacterias, que pesan 1kg y procesan unos 2kg de comida al día.
Para procesar 0.04 gramos, necesitare 0.02 gramos de bacterias. Que serian 8 * 10^11 bacterias (teniendo en cuenta que 1Kg son unos 40 billones) .Tomando aproximadamente 1 nm por bacteria (la media de las nitrobacter) nos da 1.250.000 bacterias por centímetro cuadrado.
Lo que resulta que las 8 * 10^11 bacterias ocupan 16 metros cuadrados , que serian las necesarias por cada cm de pez (o 5 litros), es decir para que consuman 0.04 gramos al día.
Formula 1.
16 metros cuadrados de material filtrante por centímetro de pez.
Por ejemplo teniendo en cuenta que los canutillos rondan los 500 metros cuadrados por litro, para 200 litros necesitare 1.28 litros de canutillos (Tomando 1 cm de pez por cada 5 litros).
Este valor es aproximado ya la capacidad de los canutillos varia mucho de una marca a otra. Ademas hay que tener en cuenta que las bacterias también se asentaran en otras partes del acuario.
Ahora analicemos el caudal, aquí si es importante la relación cm peces por litro, porque tendremos que proveher a las bacterias de los nutrientes que
necesitan y si estos están muy diluidos necesitaremos un mayor caudal. También hay que tener en cuenta que un caudal excesivo puede arrastrar la colonia bacteriana impidiendo su asentamiento.
Idealmente se podría pensar que basta con hacer pasar el agua del acuario una vez al día, pero claro la mayor parte del agua que pasa por el filtro no es
tratada por las bacterias ya que la mayor parte de dicho caudal pasa entre los canutillos y no renueva el agua de los microporos.
Aquí encontramos la contraposición a tener un material filtrante con mayor metros cuadrados por litro, es decir con los microporos muy finos, necesitaremos mas caudal ya que el agua de los microporos se renovara con mayor dificultad.
En nuestros canutillos de ejemplo de 500 metros cuadrados por litro podemos hacer unos simples cálculos aproximados.
Suponiendo los canutillos como un cilindro.
Volumen del cilindro, donde R es el radio externo del cilindro y L la longitud
PI * R^2 * L = 0.001 metros cúbicos (1 litro)
Superficie interna del cilindro, donde r es el radio interno del cilindro
2PI * r * L = 500 metros cuadrados
Si consideramos que R=r * 7/5 (es decir aproximadamente 40% mayor).
Despejando r quedaría un grosor de poro de 8*10^-6 metros.
El paso de agua entre canutillos aglutinados debe rondar el milímetro de radio 1*10^-3.
Es decir es unas 125 veces mayor que el radio del poro.
Por lo tanto el caudal del filtro debería ser unas 125 veces el volumen del acuario al día.
Es decir 5.2 veces por hora.
Formula 2
5.2 veces los litros de acuario por hora. Para canutillos 500 m^2/l
Es de vital importancia que el agua este bien oxigenada para que las bacterias hagan bien su trabajo.
También es importante que el agua tenga CO2 ya que las bacterias nitrificantes fijan el CO2 para obtener carbono con el que formar sus proteínas.
Normalmente una buen intercambio atmosférico facilita el oxigeno y el CO2 necesarios.
Téngase encenta esta información como aproximada y una base para entender los valores que circulan por la red en cuanto a filtración biológica.
Referencias:
https://www.scribd.com/document/35736495...acter-Word
https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%8..._equations
http://paradisetropicalfish.com.sv/2010/...-de-peces/