AiresJusto

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Tudo publicado por AiresJusto

  1. Por isso é que eu escrevi "Coef. do Suposto trabalho". No verão em dias muito quentes deve ser zero... Lol, obrigado! Não lembrava quanto era... Eh lá! Não estas a ver isso mal... A minha diz 230VAC, 0,8W. Ou seja Tensão de trabalho 230 Volts (Alternating Current - Corrente Alterna) com uma potencia aparente de 0,8 Watts. Ora a potencia aparente se não engano é dada pela formula W = V x I. Ou seja I = 3.5 mA. No teu caso terias uma potencia de W = 220V x 10A = 2200W. Isso já não é uma solenoide, é uma "resistencia de aquecimento"... Ve la bem isso... Cumprimentos Aires
  2. Bem, resumindo eu devo de andar a gastar 15 a 20€ por mes. Estou a pensar seriamente en meter um acrilico so com uns furos para tapar o aquario, principalmente para o inverno. Vantagens: - O aquário arrefece menos - A agua evapora menos - Nao ha grandes hipoteses para os peixes se suicidarem etc...
  3. lol Ben vamos la a ver ben: Iluminaçao 39w x 2 x 8hrs x 30dias = 18,72kw Aquecedor 150w x 24hrs x 0,5 (Coef. Do suposto trabalho) x 30dias = 54kw Supondo que o restante equipamento gaste 30w: 30w x 24hrs x 30dias = 21,6w Toral: 94,32kw x 0,22€ (nao sei bem o preço)x1,23Iva = 25,52€ Acho que devias vender o aquario, poupavas uma media de 300€ por ano. Abaixo a Troika! Me*¥@!
  4. Viva... Uma radiaçao nos 6500K com 700 lm cada LED em princípio servem. Agora tens que ter atençao ao angulo em que essa luz é emitida. Faz um projecto em papel com as devidas medidas e desenha o angulo da luz emitida de cada LED. Isto interessa muito porque junto ao substrato tens uma area iluminada por cada LED e a medida que vais subindo tens outra. Se os LED ficarem muito dispersos arriscas-te a ficar com zonas sem luz para as plantas junto a superficie. Isto tb e útil para calculares a quantidade de LED necessario. Espero ter acrescentado alguma coisa. Cumprs. Aires
  5. Viva... Uma tipica 6500K T5 de 39w tem mais de 3000 lm, a primeira tem 700lm, ou seja precisavas ai umas 4 para te aproximares dos valores da T5. A segunda desconheço o valor dos lumens .
  6. Viva... Ja passei ali pela rua que esta entre a Avenida da Liberda e a de Santa Marta e nao vi a loja. Ja vi também ha pouco tempo um topico a dizer que a loja tinha encerrado e bloquearam o mesmo. Cumprimentos
  7. Uma pequena pesquisa na internet com as palavras chave "Eheim 2213 Plus" resultou num filtro pouco mais caro. Tens de ver a diferença entre o Simples Eheim 2133 com o Plus senão tens de comprar torneiras a parte e fica-te mais caro. Não tenho experiencia em agua fria com plantas... pelo que oiço alguns peixes de agua fria comem as plantas, mas... Posso-te dar alguns nomes de plantas que aguentem agua fria: Ceratophyllum demersum 'Foxtail' 10º - 28º Egeria densa 10º - 26º Eleocharis parvula 10º - 28º Hydrocotyle verticillata 10º - 26º Proserpinaca palustris ''Cuba'' 10º - 28º Riccia fluitans 10º - 28º Salvinia natans 12º - 30º Foi o que consegui tirar do catalogo da Tropica. Há outras que vão até 15º mas se na tua casa a temeratiura baixa mais que isto podem morrer ou então ficar com o crescimento estagnado. Destas algumas plantas são exigentes. Pesquisa na internet e conhece melhor cada uma. As plantas beneficiam muito o meio aquatico. Filtram-te a agua tirando metais pesados, Amonio, Nitritos, Nitratos da água, etc..., mas com água fria o metabolismo baixa, crescem menos, retiram menos nutrientes da coluna de agua.... mas tal como te disse não tenho experiencia com agua fria e por isso não te posso dizer muita coisa. Cumprimentos Aires justo
  8. Viva... E que tal meteres o "Setup" desse aquario para não andarmos a apalpar no escuro... So uma sugestão! Cumprimentos Aires Justo
  9. ... e a Nitrificação da mesma liberta ácidos, matéria em decomposição (acidos humicos), etc baixando o pH. Devias de fazer umas TPA de forma a baixares a amónia, nitritos e nitratos (50 mg/l é muito). Eu mudava mais 40% de água como fizeste e passados 2 ou 3 dias via como é que isso estava. Se os Nitratos continuarem altos mudava mais 40%. Cumprimentos
  10. Isso esta a evoluir e tem tudo para ficar a maneira! Diz-me uma coisa, estas a fertilizarr pelo EI em pleno logo no inicio? Aos Neocaridina heteropoda estas lhes a dar alguma comida propria? Cumps. Aires justo
  11. Pois escusas de estar com essa trabalheira. Juguei que fosse algo mais complicado... Cumprimentos
  12. AiresJusto

    Sistema Co2

    Uma simples pesquisa no google devolve isto http://www.anamilandia.com/product.php?id_product=297
  13. Nutrientes Um vegetal não se desenvolve normalmente se não obtiver os nutrientes que são necessários para o seu crescimento. Os elementos minerais essenciais são: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, ferro, manganésio, zinco, cobre, molibidênio e níquel. Os elementos não minerais essenciais, (elementos captados como gás ou água) são: hidrogênio, oxigênio e carbono. Os elementos benéficos, são os que promovem o crescimento em várias plantas, mas que não são absolutamente necessários para que se complete o ciclo de vida da planta, ou que não age diretamente na planta: sílica, sódio, cobalto e selênio. Os nutrientes indispensáveis são absorvidos pelas plantas em quantidades especificas, necessárias para o seu desenvolvimento e podem ser divididos de acordo com a concentração relativa nos tecidos da planta em micro e macronutrientes. Os macronutrientes N, K, Ca, Mg, P, e S, fazem parte de moléculas essenciais, são necessários em grandes quantidades e tem função estrutural (Tabela 1). Os micronutrientes Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, e Mo, fazem parte das enzimas e tem função reguladora, sendo necessários em quantidades menores. Esta divisão não significa que um nutriente seja mais importante do que outro, apenas que eles são necessários em quantidades e concentrações diferentes. Tabela 1 - Concentrações típicas para o crescimento das plantas. Fonte: EPSTEIN, P. Mineral metabolism. IN: BONNER, J.; VARNER, J.E. (eds.). Plant Biochemistry London: Academic Press, 1965. p. 438 - 466. As deficiências As plantas apresentam sintomas indicadores das deficiências. Estes indicadores dependem da função do elemento deficiente na planta e da mobilidade no vegetal. As deficiências de nutrientes das plantas têm vários sintomas observáveis os quais normalmente são semelhantes, independente da espécie da planta. O sintoma de deficiência mais comum na maioria das plantas é a redução do crescimento, entretanto ocorrem outros sintomas como a mudanças de coloração que apresentam padrões específicos, partindo da ponta da folha passando pela nervura central até a base, ou da margem para a nervura central, ou entre as nervuras. Os sintomas de deficiência mineral podem aparecer nas folhas novas ou nas folhas mais velhas, indicando a mobilidade do nutriente na planta e a habilidade da planta em deslocar reservas existentes desse nutriente. Os íões variam na sua mobilidade tanto no substrato, na água, como na planta. Os íões N, P, K, Mg, Cl apresentam maior mobilidade; S, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, são íões de pouca mobilidade e Ca e B são imóveis. Nitrogênio (N) É um dos nutrientes mais exigidos quantitativamente pela maioria das plantas. As plantas absorvem o N em suas formas iônicas, NO3- e NH4+ . Entra principalmente na constituição de compostos orgânicos, é um nutriente móvel. Em excesso provoca um crescimento vegetal acelerado, originando folhas de cor verde-escura, A carência de nitrogênio reduz o crescimento foliar, aumento do sistema radicular provoca clorose foliar, amarelecimento e os sintomas aparecem inicialmente nas partes velhas da planta. Fósforo (P) Também intervém na formação de compostos orgânicos, produção de energia, na respiração, divisão celular e em diversos outros processos metabólicos, como nas substâncias de reserva. É um nutriente móvel. As formas iônicas absorvidas pelas plantas são o H2PO4- e HPO42-. A carência de fósforo reduz o crescimento do caule e radicular provocando o aparecimento de necroses nas folhas e pecíolos, as células deixarão fazer o seu metabolismo e morrerão. As folhas jovens têm tendência para escurecer ou ficar verde-azuladas, as mais velhas ficam vermelhas. Numa fase inicial, os sintomas acentuam-se nas partes mais velhas da planta. Potássio (K) É um dos macronutrientes mais consumidos pela planta, juntamente com o nitrogênio. Favorece a formação de raízes, etc. Os tecidos meristemáticos possuem alto teor de potássio. Seu papel principal é o de ativador de funções enzimáticas e de manutenção da turgidez celular. A forma iônica absorvida pelas plantas é o K+ .É um nutriente móvel. A carência de potássio provoca um crescimento vegetal muito reduzido, clorose matizada da folha, manchas necróticas, folhas recurvadas e enroladas sobre a face superior e encurtamento de entrenós. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais velhas das plantas. Enxofre (S) Encontra-se na sua maior parte na composição das proteínas, associadas ao nitrogênio. Participa na formação de alguns aminoácidos essenciais ao metabolismo energético, intervém na síntese de compostos orgânicos, em especial vitaminas e enzimas, sendo um nutriente imóvel. A forma iônica absorvida pelas plantas é o SO42-. A carência de enxofre reduz o crescimento vegetal, provocando a clorose foliar, as folhas permanecem mais escuras e opacas, com tonalidade amarelo-esverdeada. Inicialmente, os sintomas manifestam-se nas zonas mais novas da planta. Cálcio (Ca) Contribui para o fortalecimento de todos os órgãos das plantas, principalmente raízes e folhas, é um componente da parede celular vegetal, sendo necessário, para a manutenção da estrutura, ativação da amilase, é um nutriente imóvel. Em excesso, altera o ritmo da divisão celular. Também é importante na manutenção do equilíbrio entre alcalinidade e acidez do meio e da seiva das plantas. A forma iônica absorvida pelas plantas é o Ca2+. A carência de cálcio causa a malformações nas folhas jovens, encurvamento dos ápices, clorose marginal que evolui para necrose, levando a folha a morrer da extremidade para o centro. Ocorre a redução do crescimento radicular, e mudança da coloração das raízes para castanho. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. Magnésio (Mg) É parte integrante da molécula da clorofila, e por isso está diretamente ligado ao metabolismo energético das plantas. A forma iônica absorvida pelas plantas é o Mg2+. É um nutriente móvel que, em excesso, provoca interferências na absorção de cálcio e potássio. A carência de magnésio provoca cloroses entre as nervuras, espalhando-se das margens para o centro das folhas, encurtamento de entrenós, redução do crescimento vegetal, morte prematura das folhas. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais velhas das plantas. Ferro (Fe) É um constituinte do grupo prostético de proteínas, necessário à síntese de clorofila e à divisão celular, atua na fixação do nitrogênio e desenvolvimento do tronco e raízes, é um nutriente imóvel. A forma iônica absorvida pelas plantas é Fe2+. A carência de ferro provoca uma extensa clorose foliar em que as nervuras permanecem verdes, uma redução do crescimento vegetal, inibição do desenvolvimento de primórdios foliares. Inicialmente, os sintomas aparecem nas zonas mais jovens das plantas. Cobre (Cu) É um componente das metalo-enzimas e receptor intermediário de electrões, tem papel importante na fotossíntese, respiração, redução e fixação de nitrogênio sendo um nutriente imóvel. A forma iônica absorvida pelas plantas é Cu2+. A carência de cobre altera a tonalidade das folhas, tornando-as verde-azuladas e enroladas que permanecem alongadas, deformadas e com as margens cloróticas voltadas para baixo. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. Manganês (Mn) É um ativador enzimático, controlando reações de oxi redução essenciais à fotossíntese e síntese de clorofila, sendo um nutriente imóvel. A forma iônica absorvida pelas plantas é Mn2+. A carência de manganês provoca clorose intervenal nas zonas mais jovens, enrolamento e queda de folhas e aparecimento de pontos necróticos espalhados nas folhas. Inicialmente, os sintomas surgem nas zonas mais velhas das plantas. Zinco (Zn) É uma ativador enzimático, e um nutriente móvel. A carência de zinco provoca uma redução do crescimento vegetal, impedindo o alongamento dos caules e a expansão foliar. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. Molibdênio (Mo) É essencial para a fixação de nitrogênio e assimilação de nitratos, sendo um nutriente imóvel. A carência de molibdênio origina manchas cloróticas intervenais seguidas de necrose marginal e enrolamento foliar. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. Boro (B) Atua no metabolismo de carboidratos e transportes de açúcares através de membaranas, na formação da parede celular e divisão celular. Contribui para a maior força e resistência de todos os tecidos vegetais Atua no desenvolvimento das folhas e dos brotos. A forma iônica absorvida pelas plantas é H3BO3. A carência de boro afeta os órgãos de reserva e desorganiza os meristemas, causando a morte das extremidades caulinares, e pecíolos quebradiços. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. Cloro (Cl) Está ligado ao metabolismo da água e a transpiração das plantas, além de participar na fotossíntese, sendo um nutriente móvel. A forma iônica absorvida pelas plantas é Cl-. A carência de cloro reduz o crescimento vegetal e provoca o aparecimento de folhas murchas por clorose e necrose, bem como o atrofiamento das raízes. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais velhas das plantas. A carência de cloro é raríssima, é mais comum encontrarmos excesso do que a deficiência deste micronutriente. A toxidez do cloro é caracterizada pela queima das margens das folhas. Retirado do sitio http://www.agrolink....Nutrientes.aspx
  14. Fantastico, mas agora tenho o problema do pH é que tenho-o a 5 - 5,5 e na internet e na Crystalred recomendam 6.4 - 7.6. Aquele que tive aguentou-se muito tempo com ph a 8 - 8.5 e se calhar não aguentou mais porque me desleixei com com as Cianobacterias.
  15. Não se aconselha mais de 10 horas, mais que isso só vai benificiar as algas. No inicio da montagem 6 horas são suficientes. Dps passadas duas semanas quando as plantas já estiverem adaptadas vai aumentando uma hora por semana atá as 8 ou 10 horas. Nos tropicos as plantas têm 12 horas ou mais de luz, mas de pico são umas 6 horas.
  16. Certamente que isso ta bom. Eu por exemplo tenho o kH e o gH a menos de 1 grau. Mas vamos a ver. As analises das Aguas do Norte Alentejano dizem-me que tenho o Calcio a < de 0,3 mg/l e o Magnesio a < 0,1 mg/l e pelA logico o Potassio para la caminha. Isto e que e preocupante ate porque notei carencias nalgumas plantas. Agora adiciono Sulfato de magnesio e Cloreto de Calcio. Em relaçao ao kH nao fiz nada ainda. O meu pH esta a 5 com injecçao de CO2 e a 5,5 fora desse periodo.
  17. Comprem um diario. Nao e necessário nada xpto. Custam entre 5 a 10€. Encontram-se em qualquer hipermercado, Aki, Maxmat,etc...
  18. Lol, mas olha que pode dar jeito num estado mais avançado... Esses gajos são mesmo fixes, mas tinham que ser para outro projecto e não crescem muito, não vão alem dos 9 cm. Eu uma vez tive um, era mesmo bonito, mas tive que o dar, achava que ia ficar muito grande e se calhar ficava... ve aqui neste topico.
  19. Olha o Tony das Corydoras... agora já percebi essa historia... e dps eu a falar de Otocinclus e ele a falar de Otos lol Ainda não conhecia os teus projectos... isso ta porreiro e esse ancistrus fica aí a matar. Qual é o nome cientifico? Cumprimentos
  20. Sim claro, até porque o que interessa é a quantidade de fotões que chegam as folhas... Alias a regra do W é uma mera referencia... já falaste sobre isso noutros topicos. Essa tua filosofia de luz não tão intensa é uma boa filosofia! Já vi que es uma pessoa que se farta de pesquisar, isso é bom e meio caminho andado para o sucesso! Continua... Mas não te esqueças que uma empresa com aquela dimensão certamente terá laboratorios e técnicos especializados. Lol, desculpa la... Cumprimentos Aires Justo
  21. A Seachem tem e deve de haver mais. É uma questão de ires a uma loja ou veres online. Ve na página dos patrocinadores deste forum. Em relação ao teu problema aconselho-te a abrir um topico e mete uma descrição detalhada do aquario. Cumprimentos Aires Justo
  22. Lol, bem eu não sei o que aí tens, mas a mim, permitem-me uma pequena historia, quando andava num curso de electronica aconteceu-me tocar no escuro na lãmpada do candeeiro do quarto e não é que se fez luz, fraquinha mas fez! Entretanto perguntei ao meu formador sobre o fenomeno, mas este não me respondeu. Mas como isto nunca mais me passou e andou sempre na minha mente, cheguei um dia a casa e alterei a ligação da ficha (normal sem terra - ver aqui topico) na tomada e já não o fez, invertia e acontecia o mesmo. Conclusão ao tocar no vidro o gaz na lãmpada fluorescente ionizava ou seja uma ligeira corrente electrica passava entre o gaz e o meu corpo. Ao contrario essa corrente residual passava-me directamente para o corpo sem passar pelo gáz. Provavelmente a tua ficha poderá ser uma ficha simples sem terra ou então o fio terra, verde e amarelo, poderá não estar ligado não querendo dizer que esse problema advenha directamente destas condições. Os interruptores normalmente interrompem a fase, mas se inverteres a ficha estas a interromper o Neutro, fio azul. Se desmontares a calha na ultima condição com o botão desligado se mexeres no neutro, onde se encontra agora a fase, levas uma "injecção" de electrões :shocked028: ... embora o circuito esteja interrompido. Pode-se dar o caso, e dizes que desligas o botão e faz o mesmo, é porque não estavas a interromper o circuita na fase, mas no neutro. A fase esta toda lá dentro da calha, o mesmo pode acontecer no temporizador que é o mais provavel. Anda aí uma fuga de electrões... Algo se passa com a tua calha e isso não é normal, até porque tenho aqui duas calhas, uma que era antiga e mudei para balastro electronico, e outra mais actual onde lhe fiz um upgrade de potencia e nunca tive problemas do genero.
  23. Viva de todos testes que tenho e que tive dou respectiva nota de 0 - 5. Dupla (Fosfatos - 4), API (Nh3+Nh4+ - 4,5), Sera (PO4 - 4, pH - 4,5, gH - 4), Aquili (ph - 2, NO3 - 3, NO2 - 3, gH - 4, kH - 4), Aquapex(NO3 - 3, NO2 - 3, pH - 3,5, NH3+NH4+ - 3), Hagen pH de 6 - 7,6 Low Range( pH - 4,5). Os testes com a menor cotação por acaso eram e são os mais baratos. Lol e é mesmo, já me faz lembrar ali a loja dos chineses...
  24. Viva... Uma boa referencia em relaçao a plantas e iluminação é ires ao site da Tropica e veres o que é que eles recomendam. Por exemplo la dizem que a Eleocharis Parvula, uma planta de tapete, exige 0,25W. Mas tb diz que ela mostra o seu melhor com boa luz e substrato fertil. Se calhar 0,5W poderiam resultar num tapete mais compacto.
  25. Muito bem! QUe peixe amarelo é esse que tens na 5a fotografia?