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搞明白氮循环,你的下海之路就成功了一大半! 一篇说清楚! 搞明白氮循环,你的下海之路就成功了一大半! 一篇说清楚! 妙本哈里吉尼亚海缸大神说: 我们建立海缸系统的一个重要目标就是解决氮循环的问题。新手如果不懂氮循环,经常会被爆红的营养盐所困扰。搞明白氮循环,你的下海之路就成功了一大半。 一、氮在海缸中的存在形式 在空气中,氮的体积占比最大,超过78%。自然界中它和氧、碳、氢等元素一起形成蛋白质,孕育了生命。 海水中,氮元素的存在多种多样,主要分有机氮和无机氮两种形式。无机氮有N2、NH3、NH4+、NO2-、NO3-、N2O等。有机就是蛋白质和氨基酸,R-NH3。 我们海缸系统的目的就是将游离态的含氮离子转变为非游离的含氮分子和氮气。 二、氮元素的输入 纯净水化盐后的人工海水中理论上是不含有氮元素的。所以海缸中的氮元素主要来源是喂食和死亡的生物体。还有生命的代谢产生的各种含氮有机体。空气中的氮气溶解在水中也会带来氮元素,这叫固氮反应,但是比较少,暂时忽略。 几乎所有生物的新陈代谢都会产生氨NH3,NH3对生物是剧毒的,含量超过0.1mg/L就要出事故了。 不过好在神奇的大自然自带硝化细菌。只要一周的时间硝化细菌就可以成熟。硝化细菌中的亚硝化细菌会将氨NH3氧化为亚硝酸盐NO2,也就是亚硝酸盐。毒性比NH3低了不少。 2NH3+3O2=2HNO2+2H2O 虽然毒性降低,但是如果超过0.5mg/L也很危险。好在我们还有硝化细菌,会把亚硝酸盐NO2进一步氧化为无毒的硝酸盐NO3。 2HNO2 + O2 = 2HNO3 三、氮的输出:硝酸还原反应 水中游离的NO3是藻类和反硝化细菌的必要营养,在大海中,表层水面透光良好,浮游植物大量吸收NO3肆意生长,所以表层水体的NO3含量基本为0。 当水深达到无光程度,藻类无法生存,反硝化细菌又无所遁形,所以随着水越来越深,NO3的含量也越来越高。 可见,藻类和反硝化细菌对NO3的吸收是海水中最主要的吸收NO3反应。 其中藻类借助光合作用,吸收NO3,将NO3转化为蛋白质储存在藻类细胞中的反应称为硝酸还原反应。 NO3-→NH4+→有机态氮 当水中的NO3量比较高的时候,藻类大量吸收营养进行繁殖,会产生烦人的各种藻各种毛 #海缸日记 #海缸 #珊瑚 #海水鱼珊瑚 #海水鱼
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