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1) 在光质及光度(或光环境)为一定的状态之下,水草进行光合反应的速率与CO2的作用浓度成正比。参与光合反应的无机碳源,除了CO2为大家所熟悉之外,水草也可以利用H2CO3、HCO3-或CO3- -为碳源。
(2) 在所有的无机碳源中(包括CO2),以H2CO3参与的反应速率最快,因此如果水中H2CO3之相对含量越高,则水草的光合作用将会比较旺盛。
(3) 当 KH值越高时,HCO3-浓度也越高。HCO3-为水体中主要碱度来源,理由如下: HCO3- + H2O ←→ H2CO3 + OH- 上述可逆反应中,可以生产H2CO3供水草进行光合反应之需,H2CO3的生产浓度与HCO3-的存在浓度(即KH值)成正比。但水草消费H2CO3的同时,HCO3-的存在浓度也会降低。
(4) CO2在水中的溶存量与OH-有关,在OH-浓度高时,CO2可以被大部分以下列反应被保存下来: CO2 + OH- → HCO3- 所以打入水草缸的CO2,在较高pH值时,其保留水体中较多而浪费较少,即CO2的经济效益也较高。
(5) 综合上述之说明,如果KH值越高,打入CO2的量越多,生产H2CO3浓度也越高,则水草的光合作用必定越旺盛。如果KH值低,打入CO2的量多,生产H2CO3浓度因为会受到KH值的限制,无法有效提高光合反应的速率,同时也最易造成CO2的浪费。
(6) 我的结论如下:KH值太低,即使输入CO2的量多,只是徒增CO2的浪费而已,水草光合作用并没有受益,反而影响「O2/CO2」的比例,让鱼蒙受窒息的危险。因此,KH值有必要提高,才能增加CO2的利用比率,并促进光合反应的进行。不过,并非KH值越高越好,KH值越高所产生的碱度(OH-)也越多,在没有输入CO2的情况下,将会产生较高pH值,让鱼与水草难以适应。