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Articles

  • Hétérotrophie chez les coraux scléractiniaires

    Sous titre: ActuBioRécif n°1 Teaser Paragraph:

    L'écrasante majorité des coraux scléractiniaires maintenus en aquariums vivent en symbiose avec une micro-algue, la zooxanthelle. Le symbiote va fournir à son hôte jusqu'à 95% de ses photosynthates sous formes diverses : des sucres simples et complexes, des acides aminés (AA) ou des peptides.

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  • Coraux scléractiniaires et pH bas

    Sous titre: ActuBioRécif n°2 Teaser Paragraph:

    Seules structures d'origine biologique visibles depuis l’espace, les récifs coralliens constituent l’un des plus vastes des écosystèmes de notre planète. Souvent symbolisés par l’image d’une oasis dans le désert, ils abritent une biodiversité jamais égalée au niveau marin et ne sont supplantés, en nombre d’espèces (mais pas en genres), que par la forêt amazonienne.

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  • Interactions macro-algues et coraux scléractiniaires

    Sous titre: ActuBioRécif n°3 Teaser Paragraph:

    Forte production, biodiversité élevée, complexité des interactions biotiques et des réseaux trophiques sont parmi les principales caractéristiques des récifs coralliens. Cet ensemble non exhaustif fait très nettement ressortir leur grande importance écologique. Par ailleurs, ils sont également le support économique de nombreuses activités humaines telles que la pêche, le tourisme, l'aquariologie mais aussi la médecine et la pharmacologie.

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  • Production d'eau osmosée

    Teaser Paragraph:

    Pourquoi traiter l'eau introduite dans un aquarium récifal ? Pourquoi choisir l'osmose plutôt qu'une autre méthode ? Quel matériel choisir ? Comment l'installler, le mettre en oeuvre et le maintenir ? Autant de questions auxquelles cet article tente de répondre...

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  • Aquarium en verre - Partie 1 : au cœur de la cuve

    Teaser Paragraph:

    Imaginer et réaliser un aquarium ou établir quelques règles pour sa conception nécessitent de comprendre le comportement d'une cuve remplie d'eau. Comment réagissent les divers éléments d'une cuve ? Je vous propose, dans cette première partie, d'aborder quelques aspects théoriques sur le verre, les joints, leurs sollicitations... en s'immisçant au cœur des matériaux, au moyen d'un logiciel de simulation CAO 3D. Autant d'observations qui pourront dans une seconde partie, étayer ou nécessiter de réviser les principes établis.

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Calcul "Augmenter KH et calcium"

 

                   
  Calculateur "Augmenter KH et calcium"  
  En complément de l'article  
  Augmenter KH et calcium grâce à de l’eau de mer sans sel (de cuisine) !  
                   
  CONSIGNES
- Pour bien utiliser ce calculateur, il est conseillé de se reporter à l'article en lien ci dessus.
- Respectez les règles élémentaires de sécurité en manipulant les produits (demandez à votre fournisseur).
- "Initialiser" pour afficher les valeurs par défaut données à titre d'exemple.
- Saisir vos valeurs dans les cases de couleur.
 
                   
  CARACTERISTIQUES DE L'EAU DE MER            
      Composition de l'eau de mer naturelle (éléments majeurs)      
      Eléments Masse molaire mg/l mmol/l      
      Cl 35,5 19367,09      
      Na 23 10783,95      
      Mg 24,3 1283,27      
      SO4 96,1 2712,58      
      Ca 40,1 411,09      
      K 39,1 394,30      
      HCO3 61 107,48      
      Br 79,9 67,14      
      B 10,8 4,37      
      CO3 60 17,55      
      Sr 87,6 8,21      
      F 19 1,31      
                   
      Rapport molaire HCO3/CO3 6,0      
      KH      
                   
  1 - SELECTION DES PRODUITS  
    Taper "0" pour ne pas ajouter le produit ou "1" pour l'ajouter.        
    Liste des produits nécessaires Masse molaire Utilisation    
    Fluorure de sodium NaF   42    
    Bromure de potassium KBr   119    
    Acide borique H3BO3   61,8    
    Hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3   84 1    
    Carbonate de sodium Na2CO3   106 1    
    Chlorure de potassium KCl 74,6    
    Hydrogénocarbonate de potassium KHCO3 100,1    
    Sulfate de magnésium anhydre MgSO4 120,4    
    Sulfate de magnésium heptahydraté MgSO4,7H2O 246,4    
    Chlorure de magnésium hexahydraté MgCl2,6H2O   203,6 1    
    Chlorure de calcium anhydre CaCl2 111,1    
    Chlorure de calcium dihydraté CaCl2,2H2O 147,1    
    Chlorure de strontium hexahydraté SrCl2,6H2O   266,6    
                   
  2 - CHOIX DU RAPPORT HYDROGÉNOCARBONATE/CARBONATE      
    Valeur inférieure ou égale à 6, plus elle est faible et plus le pH du bac sera tiré vers le haut.      
                   
  3 - VOLUME (V) DE L'AQUARIUM   litres  
                   
  4 - CHOIX DU TAUX DE SUPPLEMENTATION EN MAGNESIUM        
    Augmentation de la teneur en Mg du bac, par changement de UN litre d'eau : mg/l  
       
       
                   
  5 - PREPARATION DES SOLUTIONS A, B et C        
  Pesées pour préparer un total de 10 litres de solutions A + B + C. Le volume v permet les pesées des masses faibles suivant l'étape 6.  
    Solution A (Solution KH)            
    Produits nécessaires Masse à utiliser
(grammes)
Volume v
(millilitres)
   
       
       
       
    *    
    carbonate de sodium Na2CO3 *    
       
    Dissoudre les produits précédents dans 4 litres d'eau osmosée.        
    Volume pour changer un litre d'eau d'aquarium : 0,4 litre        
                   
    Solution B (Solution calcium-magnésium)          
    Produits nécessaires Masse à utiliser
(grammes)
volume v
(millilitres)
   
    *    
    *    
       
    Dissoudre les produits précédents dans 4 litres d'eau osmosée.    
    Volume pour changer un litre d'eau d'aquarium : 0,4 litre.    
       
       
       
                   
    Solution C (Solution magnésium). Uniquement si vous avez choisi d'utiliser du sulfate de magnésium    
    Produits nécessaires Masse à utiliser
(grammes)
volume v
(millilitres)
   
    *    
    Dissoudre le produit dans 2 litres d'eau osmosée.        
    Volume pour changer un litre d'eau d'aquarium : 0,2 litre.        
                   
  6 - PREPARATION DES SOLUTIONS DILUÉES POUR LES MASSES FAIBLES  
  Ces solutions permettent de doser les composants de faible masse en l'absence de balance précise. Tapez les masses ou volumes souhaités. Les valeurs choisies par défaut permettent de ne pas avoir à peser des masses inférieures à 10 grammes.
Attention, l'acide borique ne se dissout pas très bien : ne dépassez pas 20 g/l.
La valeur choisie pour le strontium vous permet d'utiliser votre solution habituelle à 10%
   
    Produit Masse du produit (grammes) Volume de la solution à préparer (litre) volume v à utiliser (millilitres)    
       
       
       
       
       
                   
  7 - INCIDENCE DES REMPLACEMENTS            
    Le remplacement d'un litre d'eau d'aquarium par les solutions A,B et éventuellement C :    
    Augmente le taux de magnésium de : mg/l    
    Augmente le taux de calcium de : mg/l    
    Augmente le KH de : KH    
    Augmente les concentrations en bore et strontium selon les produits sélectionnés à l'étape 1.    
       
       
       
                   
    Un changement d'un litre, étalé régulièrement sur les 7 jours de la semaine :    
    Augmente chaque jour le taux de magnésium de : mg/l    
    Augmente chaque jour le taux de calcium de : mg/l    
    Augmente chaque jour le KH de : KH    
                   
                   
  8 - PRIX DE REVIENT D'UN LITRE DE SOLUTION          
    Produit utilisé Prix d'achat
(€/kg)
Quantité achetée
(kg)
Prix payé
(€)
   
         
         
         
       
         
       
       
    chlorure de calcium CaCl2      
       
    Sulfate de magnésium MgSO4      
                   
    Coût de l'eau enrichie fabriquée Euro par litre    
                   
  Régis DOUTRES ©  
Calculateur adapté par Cap récifal et publié avec l'aimable autorisation de l'auteur.

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