J'ai créé une page : https://www.forum-bassin.com/eb/index.p ... de_l%27eau
Avant de publier l'article voici une remarque : Je pense qu'il faut créer une nouvelle thématique spécifique à l'eau
Il y a d'ailleurs aussi un article (celui-ci : https://www.forum-bassin.com/eb/index.p ... de_l%27eau ) que l'on retrouve comme sous élément de "Carpe Koi", ce qui n'est pas logique. Avec un second article et peut être d'autres encore, on pourra l'alimenter facilement.
Merci de vos retours sur cet aspect.
Voici l’article :
Les paramètres physico-chimiques de l'eau
L'eau, cet élément simple si vital pour le bassin à koï !
La représentation chimique de l'eau
La représentation chimique : H²O mais aussi H+ et OH-, est composée d'un atome d'oxygène : O et de deux atomes d'hydrogène : H
La molécule d'eau a un caractère dipôle : elle présente un côté négatif (vers l'atome d'oxygène (OH-)) et un côté positif (vers l'atome d'hydrogène (H+)).
Ce phénomène permet des combinaisons très courtes entre les molécules d'eau. Ces combinaisons varient avec la température, elles vont devenir plus fortes et plus stables en dessous de 0° tout en éloignant les atomes l'un de l'autre. La densité de l'eau est donc plus faible quand elle est gelée, ce qui explique qu'un glaçon flotte.
La forme liquide et la forme solide
La densité de l'eau est à son maximum à une température de 3,98°C. Ce phénomène est très important dans la nature, car il permet la présence d'une eau autour de 4°C en profondeur.
Le pouvoir de dilution de l'eau
L'eau permet la dilution de beaucoup d'autres composés tel que :
- Des gaz :
- Le gaz carbonique : CO²
- l'oxygène : O²
- L'azote : N²
La dilution des gaz dépend de la température de l'eau et diminue avec la montée de température. Cette variation dépend aussi dans une moindre mesure de la pression barométrique, de la hauteur par rapport au niveau de la mer et de la salinité de l'eau.
Le PH de l'eau
Le Ph est la concentration en ion H+ dans un liquide
- Une concentration de 10-7mol/l : un ion H+ pour 10000000 molécules d'eau et représente un PH de 7
- Une concentration de 10-4mol/l : un ion H+ pour 10000 molécules d'eau et représente un PH de 4
- Une concentration de 10-9mol/l : un ion H+ pour 1000000000 molécules d'eau et représente un PH de 9
Un PH de 7 est dit neutre, au-dessus le PH est basique et en-dessous il est acide. Dans le bassin, le PH devrait se situer entre 6 et 9 pour les poissons et entre 6 et 8 pour les bactéries nitrifiantes.
Le taux d'oxygène dans l'eau
Il dépend directement de la température de l'eau et, dans une moindre mesure, de la pression atmosphérique, de la hauteur et de la salinité de l'eau.
O² : 14.5mg/l à 0°C - 11.1mg/l à 10°C - 8.9mg/l à 20°C - 7.2mg/l à 30°C
Plus la température monte et moins il y a de l'oxygène présent dans l'eau, d’où la nécessité d’emploi de bulleur l’été. Plus la pression atmosphérique baisse et moins il y a de l'oxygène. Plus la salinité monte et moins il y a de l'oxygène dans l'eau.
L'oxygène dissous dans l'eau est fournie par les échanges gazeux entre la surface de l'eau et l'atmosphère mais aussi par la photosynthèse des plantes sous-marines.
L'oxygène est éliminé de l'eau par la respiration de tous les organismes présents : animaux, bactéries, végétaux. Pour couvrir les besoins en oxygène des poissons et des bactéries du filtre il ne faut jamais passer sous 6.5mg/l et cela de façon constante.
Le taux d'azote de l'eau
Il dépend de la température de l'eau.
N² : 22.4mg/l à 0°C - 17.5mg/l à 10°C - 14.2mg/l à 20°C - 11.9mg/l à 30°
L'azote provient des échanges gazeux à la surface de l'eau et de la production des bactéries dénitrifiantes. L'azote n'est pas directement consommé par les organismes présents dans l'eau et ne peut être diminué que par diffusion dans l'atmosphère. Il faut impérativement éviter une sursaturation d'azote dans l'eau, car cela va provoquer un œdème gazeux à vos poissons.
Le taux de gaz carbonique dans l'eau
Il dépend aussi de la température de l'eau
CO² : 1.005mg/l à 0°C - 0.70mg/l à 10°C - 0.51mg/l à 20°C - 0.38mg/L à 30°C
Il dépend aussi du PH de l'eau et de la dureté carbonatée de l'eau.
Des 3 gaz, le gaz carbonique est le plus volatile et le plus rapidement éliminé de l'eau. Une valeur comprise entre 5 et 15 mg/l est optimale pour les Koïs.
Cela leur permet une respiration optimale car l'élimination du CO² au niveau des branchies n'est ni trop rapide, ni trop lente. Le PH de l'eau située au niveau même des ouïes du koï ne sera alors pas modifié, pas plus que le PH du sang du poisson.
La dureté carbonatée : KH
Elle représente la présence d'ion calcaire Ca+ dans l'eau.
Elle est associée avec l'ion HCO3- sous sa forme soluble ou présente sous forme de dépôt blanc sur les parois des bassins dans sa forme insoluble. La dureté carbonaté est souvent exprimée en degré allemand voir aussi CO². Une valeur élevée est automatiquement liée à un PH élevé.
Pour les Koïs, une valeur comprise entre 3 et 15° peut être considérée comme bonne. Il faut surtout prêter attention à ce que la pluie ne provoque pas une chute trop brutale du PH dans un petit bassin avec un KH trop faible.
La dureté générale : GH
Elle représente la somme de tous les ions présents dans l'eau, pour l'essentiel : K , Mg, Ca, Na.
Elle est mesurée en degré allemand.
Une valeur trop élevée (au-delà de 30°) est un signe d'excès de sels minéraux et nécessite un changement d'eau.
Les composés azotés
On les retrouve dans les différents stades de la transformation des protéines dans le cycle de l'azote.
- Ammoniac/ammonium : NH3/NH4-
- Nitrite : NO²-
- Nitrate : NO3-
- Le phosphore
- a. Le phosphate : PO4---
Les algues utilisent essentiellement le H²PO4 qui est présent avec un PH basique, une concentration de 0.03mg/l de phosphate leur suffit déjà…
- b. Le phosphore
Cette forme ne peut pas être directement utilisée par les algues, mais le phosphore peut à nouveau se transformer en phosphate dans de mauvaises conditions (manque d'oxygène, changement brusque de PH, ...).
Le chlore
Cet élément peut se présenter sous deux formes :
- a. Le chlore : CL²
- b. L'ion chlorite : CL-
La conductivité
Les ions et les sels présents dans l'eau rendent l'eau conductible (la capacité à laisser passer un courant électrique). Cette conductivité peut être mesurée et est exprimée en µS/cm. Cette mesure ne donne qu'une approche de la quantité de sels et d'ions présents dans l'eau sans quantification réelle. Des valeurs comprises entre 100 et 1000 µS/cm sont normales dans un bassin. Une eau avec une valeur trop faible sera pauvre en sels minéraux et peu propice au développement des organismes vivants. Une valeur élevée peut être le signe d'une eau trop chargée (souvent en nitrate) qui doit être renouvelée pour éviter un excès de sels néfastes à la croissance des poissons.
Le potentiel redox
Les réactions chimiques qui se produisent dans l'eau provoquent toujours un échange d'électron. Quand un électron se fixe sur un élément on parle de réduction et quand il s'échappe d'un élément d'oxydation. Ce phénomène se produit de façon constante dans un sens et dans l'autre et c'est pourquoi on parle d'oxydo-réduction ou redox.
Le potentiel redox se mesure en mV (millivolt). La valeur en elle-même ne peut pas être interprétée. C'est sa variation dans le temps qui va donner une indication sur le milieu et notamment si celui-ci est plutôt oxydant ou plutôt réducteur. Plus un bassin sera propre, bien oxygéné, avec un filtre efficace et plus le redox sera élevé. Plus un bassin aura des zones mortes, un filtre surchargé et plus le redox sera bas. Une valeur redox entre 250 et 300 mV est idéale pour un bassin. Entre 300 et 400 mV le bassin aura une diminution sensible des pathogènes nuisible aux koïs.
La demande en oxygène biologique : DBO5
La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20°et dans l'obscurité, pendant 5jours. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable d’une eau naturelle polluée ou d’une eau résiduaire. Deux échantillons sont nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration initiale en oxygène, le second à la mesure de la concentration résiduaire en oxygène au bout de 5 jours. La DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations. Plus la différence est grande et plus le milieu est demandeur en oxygène et donc mal équilibré car les déchets à transformer sont trop importants.
Conclusion et conséquences
Le PH de l'eau est très important car il conditionne le bon fonctionnement des échanges gazeux au niveau des ouilles, maintien un taux de CO2 bon pour les Koïs, diminue le risque de présence d'ammoniac
Le KH est important car il détermine le taux de CO2 et donc participe au cycle de l'azote et à la stabilité du PH
L'oxygène est vital car il est nécessaire au métabolisme des Koïs et des bactéries responsable du cycle de l'azote.
Notes et références[modifier]
Avec la participation de www.koiconnect.com
Article publié dans le numéro 25 de la revue Bassins de Jardin
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Merci de vos retours.