Az oxigén körforgása egy telepített akváriumban
Ahhoz, hogy megértsük az oxigén dinamikáját egy beültetett tartályban, meg kell értenünk, mit csinálnak a növények a nap különböző szakaszaiban.
A Fény fázis alatt
Amikor az akváriumban világítanak, és a fotoszintézis zajlik, a vízi növények oxigént termelnek a vízmolekulák felhasadásának melléktermékeként a fényfüggő reakciók során. Egy sűrűn beültetett, jól megvilágított tartályban a fotoszintézis csúcs alatti oxigéntermelés jelentősen meghaladhatja a rendszerben lévő halak és baktériumok oxigénfogyasztását. Ilyenkor gyöngyszemet lát - a víz túltelítődik oldott oxigénnel (DO), és buborékok képződnek a növények felületén.
Az oldott oxigén szintje egy jól megvilágított, telepített tartályban a fotoszintézis csúcs alatt elérheti a 12–15 mg/l-t vagy magasabb értéket is, ami jóval meghaladja a 25 fokos, körülbelül 8–9 mg/l-es tipikus telítési pontot. Ez megfelelő a halak számára - a legtöbb faj elviseli a túltelítettséget káros hatások nélkül.
A Sötét Fázis alatt
Amikor a lámpák kialszanak, minden megfordul. A fotoszintézis azonnal leáll, de a biológiai oxigénfogyasztás folytatódik:
A növények átállnak a sejtlégzésre -, oxigént fogyasztanak és CO₂-t bocsátanak ki éjjel-nappal, annak ellenére, hogy csak a fényes időszakban fotoszintetizálnak
A halak és a gerinctelenek egész éjszaka lélegeznek
A szubsztrátumban és a szűrőközegben lévő hasznos baktériumok folyamatosan oxigént fogyasztanak
Egy erősen beültetett tartályban maguknak a növényeknek a légúti oxigénigénye meglepően jelentős lehet -, különösen a magas metabolikus sebességű vagy nagy biomasszával rendelkező fajok esetében. Adjon hozzá halállományt és meleg vizet (amely kevesebb oldott oxigént tartalmaz), és az éjszakai oxigénhiány jelentős lehet.
A nettó oxigénegyensúly
A telepített tartály kezelésének kulcsfontosságú koncepciója a nettó oxigénegyensúly - a különbség a fényfázisban termelt mennyiség és a teljes 24 órás ciklus során elfogyasztott mennyiség között. Az oxigénegyensúlyba ültetett tartály napközben annyit termel, hogy kompenzálja az éjszakai fogyasztást. A kiegyensúlyozatlan tartály oxigénhiányt okoz, amely minden éjszaka felhalmozódik.
Ez az oka annak, hogy "termelnek-e elegendő oxigént a növények a halaimnak?" nem lehet egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni - ez függ a növénysűrűségtől, a növényfajtáktól, a halállomány szintjétől, a víz hőmérsékletétől, valamint a fény intenzitásától és időtartamától.
Mit jelent valójában a „gyöngyszem”, és mikor jelzi a jó oxigéntermelést?
A Pearling vizuálisan lenyűgöző, és valóban azt jelzi, hogy a fotoszintézis nagy kapacitással működik. Amikor a növények gyorsabban termelnek oxigént, mint ahogy az a környező vízben fel tud oldódni, buborékok képződnek a levelek felületén, és végül leválnak és felemelkednek. Ha nehéz gyöngyszemeket lát a tartályban, az megbízható jel, hogy:
A fény intenzitása és spektruma megfelelő az aktív fotoszintézishez
A CO₂ elegendően rendelkezésre áll (a CO₂ rendelkezésre állása gyakran az oxigéntermelés sebességének{0}}korlátozó tényezője)
A növények egészsége jó - a klorofill- és az enzimrendszerek hatékonyan működnek
A fényfázisban történő gyöngyözés azonban nem garantálja a biztonságos éjszakai oxigénszintet. Egy tartály erőteljesen gyöngyözhet egész délután, de az oldott oxigén még kora reggelre veszélyesen alacsony szintre esik -, különösen, ha:
A tartály erősen tele van hallal
A víz hőmérséklete magas (minden 1 fokos emelés körülbelül 0,2 mg/l-rel csökkenti a maximális oldott oxigén kapacitást)
A növényi biomassza nagy a tartály térfogatához képest, ami éjszakai légzési igényt okoz
A sötét fázisban nincs felületi keverés vagy levegőztetés
Egy 2018-ban megjelent tanulmányLimnológiai és óceánográfiai módszerekmért oldott oxigén dinamikáját telepített akváriumi mezokozmoszokban 24-órás ciklusokban. A tanulmány megállapította, hogy a fényes időszakban erőteljesen gyöngyöző akváriumokban az éjszakai DO átlagosan 4,2 mg/l-es csökkenést mutatott, míg néhány mezokozmosz 5 mg/l alá esett kora reggelre, amely szintnél sok halfaj stresszreakciókat mutat.
Mennyi oxigént termelnek valójában a vízinövények
A vízinövények oxigéntermelésére vonatkozó publikált adatok hasznos viszonyítási alapokat adnak.
Kutatás inVízi botanika(2019) nettó oxigéntermelést mért több gyakran tartott akváriumi növényfajban, különböző fényintenzitás mellett:
Egeria densa(brazil vízifű) 150 µmol/m²/s PAR mellett: körülbelül 3,5 mg O2/g száraz tömeg/óra csúcsfényben
Vallisneria spiralis100 µmol/m²/s PAR-nál: körülbelül 2,1 mg O2/g száraz tömeg/óra
Cryptocoryne wendtii(egy gyakori alacsony{0}}könnyű növény) 50 µmol/m²/s PAR-nál: körülbelül 0,8 mg O2/g száraz tömeg/óra
Ezek a számok jelentősnek tűnnek, de kontextusba kell helyezni őket a fogyasztási oldallal. Egy tipikus közösségi akváriumban 26 fokos hőmérsékleten egy 100 -literes, mérsékelten feltöltött tartály (körülbelül 20 kis hal) óránként körülbelül 0,5–0,8 mg/l oldott oxigént fogyaszt, pusztán a halak légzéséből, mielőtt figyelembe vennénk a baktériumok fogyasztását, ami egy érett, ültetett aljzathoz hasonlítható.
A következtetés ezekből a számokból: a mérsékelten telepített akvárium általában elegendő oxigént tud termelni a világos fázisban ahhoz, hogy az enyhén vagy közepesen állományú halközösség kényelmes legyen -, de egyik napról a másikra, amikor a termelés leáll és a fogyasztás folytatódik, az árrés jelentősen csökkenhet.
Az éjszakai oxigén probléma
Még egy jól beültetett{0}}akváriumban is komoly figyelmet érdemel az éjszakai oxigénkezelés. Itt van, ami elromolhat.
Dokumentált éjszakai DO összeomlások
Számos publikált helyszíni jelentés és ellenőrzött tanulmány dokumentálja az egyik éjszakai oldott oxigén összeomlását telepített akváriumokban:
Egy megfigyelő tanulmány, amelyet ban tettek közzéÉdesvízbiológia(2020) oldott oxigén érzékelőket szerelt fel 12 otthoni telepítésű akváriumba. A tizenkettő közül három - közepesen vagy erősen ültetett, mindegyik közepesen tenyésztett - az éjszakai DO-szintet 4 mg/l alatti szintet mutatott legalább hetente egyszer. E három közül kettőnek nem volt felületi keverése vagy levegőztetése a sötét fázisban.
BeszámolóVízi ökológia(2021) megjegyezte, hogy "a nagy biomasszával rendelkező, zárt, sűrűn beültetett rendszerekben az éjszakai oxigénhiány következetes és alulértékelt kockázatot jelent a halak jólétére nézve, különösen a melegebb hónapokban, amikor a víz kevesebb oldott oxigént tartalmaz."
A halak alacsony oldott oxigénre adott válaszai a fajtól{0}}függő küszöbértékeknél kezdődnek, de a legtöbb trópusi halban 5 mg/l alatt kezdik el az oxigénstressz jeleit, az akut stresszt pedig 3 mg/l alatt. A reggeli zihálás a felszínen az éjszakai oxigénhiány klasszikus mutatója -, ekkorra az órákig tartó stressz okozta károk már bekövetkeztek.
Kockázati tényezők, amelyek felerősítik az éjszakai kimerülést
Számos körülmény növeli az éjszakai oxigénkiürülés kockázatát az ültetett tartályokban:
Magas vízhőmérséklet: A meleg víz kevesebb oxigént tartalmaz. Egy tartály 28 fokos hőmérsékleten megközelítőleg 7,6 mg/l maximális DO kapacitással rendelkezik, szemben a 22 fokos 9,1 mg/l-rel -, ami 16%-os csökkenést jelent, mielőtt bármilyen fogyasztást elszámolnánk.
Nehéz állomány: Több hal nagyobb légúti igényt jelent az éjszaka folyamán.
Nagy növényi biomassza: Több növényi anyag magasabb éjszakai légzést jelent magukból a növényekből.
Sűrű szubsztrátum: Az érett, ültetett szubsztrátum nagy mennyiségű aerob baktériumot tartalmaz, amelyek folyamatosan oxigént fogyasztanak.
Sötét fázisban nincs vízmozgás: A stagnáló víz megakadályozza az oxigén átjutását a felületről, így az aljzat közelében koncentrálódik a kimerülés.
Miért a megfelelő megoldás az akváriumi légszivattyú egyenáramú éjszakai üzemeltetéshez?
Egy beültetett tartályban az éjszakai oxigénhiány megoldása egy felületi keverő vagy levegőztető berendezés, amely a sötét fázisban működik. AnAkváriumi légszivattyúA DC a preferált választás erre a szerepre, két okból is.
Először is, az egyenáramú levegőszivattyúk drámaian csendesebbek, mint az AC megfelelői. A szabványos váltakozó áramú akváriumi légszivattyú 35–50 dB-en - működik, amely éjszaka könnyen hallható egy csendes helyiségben, és mechanikus rezgésforrás, amelyet a halak a vízen keresztül érzékelnek. Az egyenáramú kefe nélküli motoros szivattyú 20–30 dB-en működik, így sokkal kevesebb vibrációt és akusztikus zajt kelt. Egy hálószobában vagy nappaliban, ahol aludni vagy pihenni fog, miközben a világítás ki van kapcsolva, és a szivattyú működik, ez nagyon fontos.
Másodszor, az egyenáramú szivattyúk hatékonyan és konzisztensen működnek alacsonyabb teljesítmény-beállításoknál, ami megkönnyíti a finom felületmozgást az oxigéncseréhez, turbulens levegőztetés nélkül, ami túlzottan növelné a halak kényelmét.
Az Aquarium Air Pump DC, amely egy időzítővel működik az éjszakai fázisban - kikapcsolt világítás mellett, és addig működik, amíg a lámpák-bekapcsolnak -, passzív biztonsági hálót biztosít az éjszakai oxigénszinthez anélkül, hogy megzavarná a nappali CO₂-szintet vagy az üzem irányítását.
A rendszer megvilágítása, a növények, a CO2 és a levegőztetés egyensúlya
Az ültetett tartályosok gyakran felteszik azt a kérdést, hogy a CO₂ befecskendező rendszer nappal és a légszivattyú éjszakai működtetése nem ellentmondásos-e. Nem - kiegészítik egymást, és a kulcs az, hogy megértsük, mit és mikor csinálnak.
Miért működik együtt a nappali CO₂ és az éjszakai levegőztetés?
A fényfázisban a CO₂ injekció támogatja a fotoszintézist azáltal, hogy az oldott CO₂-t olyan szinten tartja, amely megakadályozza, hogy korlátozza a növények növekedését. Ebben a fázisban a felületi keveredés minimálisra csökken, mivel a felületi turbulencia gyorsan -kibocsátja a CO₂-t, ami csökkenti a növények számára elérhetőségét.
A sötét fázisban a CO₂ befecskendezés jellemzően le van kapcsolva (akár a saját időzítője által, akár azért, mert a mágnesszelep automatikusan zár). A CO₂-t fogyasztó fotoszintézis nélkül a befecskendezett CO₂ egyszerűen felhalmozódik -, és a biztonságos szintet meghaladó CO₂-felhalmozódás (általában hosszabb ideig 30 ppm felett) káros a halakra. Ugyanakkor ebben a fázisban a legmagasabb az oxigénhiány kockázata.
Futás egyAkváriumi légszivattyúAz egyenáram a sötét fázisban mindkettőt megoldja: a felszíni keverés eltávolítja a felesleges CO₂-t, amelyet továbbra is a légzés és a baktériumok termelnek, és fenntartja a hal oxigénszintjét. Nem ellentétes a CO₂-kezeléssel - ez a megfelelő éjszakai-fázis kiegészítése.
Időzítő{0}}alapú koordináció
Az ültetett tartály teljes oxigénkezelő rendszere így néz ki:
Fények: 8-10 órán keresztül bekapcsolva, állandó napi időzítés a következőn keresztülAkváriumi lámpa időzítő
CO₂: Bekapcsol 30 perccel a világítás felkapcsolása előtt, 30–60 perccel a világítás lekapcsolása előtt (hogy lehetővé tegye a CO₂ biztonságos kiürülését sötétedés előtt)
Egyenáramú légszivattyú: Kikapcsolva a világítási fázis alatt (vagy minimális teljesítményen a CO₂ ki-elgázosodásának elkerülése érdekében), be a teljes éjszakai teljesítményhez a lámpáktól-kikapcsolva a lámpákig-
12V-os akváriumi szivattyú/ cirkuláció: Folyamatosan működik a víz mozgására, úgy van elhelyezve, hogy elkerülje a felszíni turbulenciát a CO₂ időszakban
Amit a kutatás mutat
Az ültetett akvárium oxigéndinamikájával kapcsolatos publikált adatok alátámasztják a fent leírt integrált megközelítést:
Ellenőrzött kísérletNövény és talaj(2020) ültetett mezokozmoszokat futtatva éjszakai levegőztetéssel és anélkül azt találták, hogy a levegőztetett tartályok minimális éjszakai DO-értéke 6,5 mg/l felett volt minden vizsgált hőmérsékleti körülmény között (22–28 fok), míg a nem{4}}levegőztetett kontrollok 5 mg/l alá csökkentek meleg éjszakákon, nagy állománysűrűség mellett.
Kutatás inVízi tudományok(2019) dokumentálták, hogy az ültetett akváriumokban, állandó éjszakai levegőztetés mellett a halak 28%-kal alacsonyabb plazma kortizolszintet (stresszhormon) mutattak a reggeli mérések során, mint az azonos tartályokban, éjszakai levegőztetés nélkül -, ami arra utal, hogy még a szubklinikai éjszakai oxigénhiány is mérhető fiziológiai stresszt okoz.
AÉdesvízbiológiaMonitoring tanulmány (2020) megállapította, hogy az egyik legmegbízhatóbb előrejelzője az éjszakai DO-balesetnek egy telepített tartályban az volt, hogy a sötét fázisban nincs felrázva a felület -, ami jobban megjósolható, mint az állománysűrűség, a növénysűrűség vagy a víz hőmérséklete elkülönítve.
Egyenáramú levegőszivattyús éjszakai ciklus csúcstechnológiás,{0}}CO2 tartályban
Egy szingapúri hobbi egy 120-literes csúcstechnológiás tartályt üzemeltetett: túlnyomásos CO₂-befecskendezés, nagy teljesítményű LED, amely 200+ µmol/m²/s PAR-t bocsát ki az aljzatra, sűrű szőnyegburkolatHemianthus callitrichoides(HC Cuba) és szárnövények vegyes közepe. A tartályt erősen beültették, és 40 kis tetraval és 15 corydorával töltötték fel.
A tartály erőteljesen gyöngyözött a délutáni fényidőben - látványosan lenyűgöző, és a magas fotoszintetikus aktivitás jele. A hobbi azonban észrevette, hogy reggelente halak csoportosultak a szűrő közelében, és egy DO szonda megerősítette, hogy az éjszakai mérések 4,8–5,2 mg/l-re csökkentek kora reggelre - az állománysűrűségnek megfelelő szint alá.
A Sunhingstones egy akváriumi légszivattyú egyenáramú egységet szállított a lámpa időzítőjének kikapcsolási-jeléhez csatlakoztatott időzítőn, amely lámpáktól-kikapcsolt lámpákig- olyan áramlási sebességgel futott, amely mérsékelt felületi hullámzást okozott teljes felületi turbulencia nélkül. A12V-os akváriumi szivattyúszintén áthelyezték, hogy enyhe keringési áramlást hozzon létre a szubsztrátumon a CO₂ fázis alatt, javítva a CO₂ és a tápanyag eloszlását a felület megzavarása nélkül.
Eredmények hat hét folyamatos DO szondával végzett monitorozás után:
Éjszakai minimum DO: 7,1–7,4 mg/L - jelentős előrelépés a korábbi 4,8–5,2 mg/l-hez képest
A halak reggeli fürtje a szűrő visszatérőnél: megszűnt
Nincs kimutatható hatás a nappali CO₂-szintre vagy a növények növekedési ütemére (a növények a fényfázisban is erőteljesen gyöngyöztek)
Egy váratlan felfedezés:Cryptocorynea szivattyú kimenetéhez közeli növények mérhetően javult a növekedés, amit a hobbi a jobb CO₂- és tápanyageloszlásnak tulajdonított az aljzat szintjén
FA Q
K: Bármely akváriumi LED-es lámpa támogathatja a fotoszintézist élő növényekben?
V: A legtöbb modern LED-es fény a fotoszintetikusan aktív tartományban bocsát ki fényt, de az intenzitás és a spektrum rendkívül eltérő. Az a fény, amely csak 15-20 µmol/m²/s PAR-t bocsát ki az aljzaton, csak a legkeményebb, alacsony fényű növényeket támogatja. Bármilyen igényes dologhoz, egy erre a célra tervezett, piros és kék csatornahangsúllyal és megfelelő kimenettel rendelkező üzemi LED-re van szükség.
K: Hogyan mérhetek PAR-t az akváriumomban drága felszerelés nélkül?
V: Egy alap PAR mérő 50-150 GBP ára a legmegbízhatóbb eszköz. Ha ez nem szerepel a költségvetésben, akkor kereszt-hivatkozhat a lámpatest gyártói specifikációira, ha közzéteszik a PAR-adatokat, vagy használhat online közösségi forrásokat, ahol ugyanazon lámpamodell tulajdonosai megosztottak mérési értéket. Megfigyelési jelek - szűk internódiumtávolság a szárnövényekben, aktív új levéltermés, látható gyöngyszem - a megfelelő PAR tökéletlen, de hasznos indirekt indikátorai.
K: Hány órán keresztül működtessem az ültetett tartálylámpát?
V: A legtöbb beültetett akváriumhoz napi 10 óra az általános ajánlás. Használjon akváriumi lámpa időzítőt, hogy az időzítés és az időtartam következetes - változása megzavarja a növények anyagcsere ritmusát és növeli az algák kockázatát.
K: Kompenzálhatom a gyenge fényviszonyokat hosszabb fényperiódussal?
V: Korlátozott mértékben -, de csökkenő megtérüléssel és növekvő algásodási kockázattal. A növényeknek van egy fénytelítettségi pontjuk, amelyen túl a további fotonok nem fokozzák a növekedést. Az algák azonban hatékonyan használhatják az alacsonyabb intenzitást, és részesülhetnek a hosszabb expozícióból. A jobb megközelítés a fény intenzitásának növelése az időtartam helyett.
K: Az akvárium fényének színe befolyásolja a növények növekedését?
V: Igen, jelentősen. A 450 nm-es (kék) és 660 nm-es (piros) erős csúcsokkal rendelkező lámpák több fotoszintetikusan felhasználható energiát szolgáltatnak, mint a széles-spektrumú vagy zöld-nehéz fények ugyanazon a PAR-szinten. Egy 2019-es tanulmány 47%-kal nagyobb növényi biomassza-növekedést talált a megcélzott piros-kék LED mellett, mint az egyenértékű-PAR fehér LED esetén négy hét alatt.
K: Szükségem van CO₂ befecskendezésre egy telepített tartályhoz?
V: Nem feltétlenül -, ez a fény intenzitásától és a növényfajtától függ. Az alacsony-könnyű tartályok igénytelen növényekkel boldogulhatnak a természetesen elérhető CO₂-val. A fényintenzitás és a növényfajok iránti igény növekedésével a CO₂ fokozatosan korlátozóbbá válik. A nagy-könnyű, nagy-növekedésű ültetett tartályok alapvetően CO₂-befecskendezést igényelnek, hogy kihasználják potenciáljukat, és megakadályozzák az algák eluralkodását.
K: Ha a növényeim gyöngyöznek, az azt jelenti, hogy a halaimnak elegendő oxigénje van?
V: Nem feltétlenül. A gyöngyház a fényfázisban tapasztalható magas fotoszintetikus aktivitás jele, de semmit sem árul el az éjszakai oxigénszintről. Egy erősen beültetett, erősen teletűzdelt vagy meleg tartályban az éjszakai DO jelentősen csökkenhet, még akkor is, ha a tartály napközben erőteljesen gyöngyözik. Az egyetlen megbízható módszer a DO mérése kora reggel, vagy a folyamatos monitorozás.
K: Szükségem van még légszivattyúra, ha van telepített tartályom?
V: A legtöbb telepített tartály esetében igen -, különösen a sötét fázisban. A fényes időszakban a növényi fotoszintézis gyakran szükségtelenné és kontraproduktívtá teszi a légszivattyú levegőztetését (a CO₂-t kibocsátja). Éjszaka ugyanazok a növények oxigént fogyasztanak, és az Aquarium Air Pump DC egy időzítőn keresztül fontos éjszakai oxigénellátást biztosít.
Mennyire csendesek az egyenáramú levegőszivattyúk az AC szivattyúkhoz képest?
Mérhetően halkabb -, jellemzően 20–30 dB egyenáramú kefe nélküli motoros szivattyúk esetén, szemben az egyenértékű-kimenetű váltakozó áramú szivattyúk 35–50 dB-lel. Az alsó végén egy csendes helyiségben alig érzékelhető az éjszakai egyenáramú szivattyú. A hálószobákban vagy lakóterekben található akváriumok esetében a különbség jelentős.
K: Milyen oldott oxigénszintnél kezdenek szenvedni a halak?
V: A trópusi halak többsége 5 mg/l DO alatt kezd stresszreakciót mutatni, és 3 mg/l alatt az akut szorongás lép fel. Egyes szívós fajok elviselik az alacsonyabb szintet; az érzékenyebb halak (korongok, bizonyos tetrak, labirintushalak) 6 mg/l vagy az alatti stresszt mutathatnak. A jól kezelt, telepített közösségi tartály biztonságos célpontja mindig 6,5 mg/l felett van, kora reggel is.
K: Működtethetek egy CO₂-rendszert és egy légszivattyút egyidejűleg?
V: A világos fázisban mindkettőt egyidejűleg működtetve pazarló - a levegőszivattyú felületi keverése elvezeti a-gáz CO₂-t, mielőtt a növények felhasználnák. A szokásos megközelítés az, hogy a világos fázisban a CO₂-t levegőztetés nélkül működtetik (kivéve a merülő szivattyú enyhe keringését), majd a sötét fázisban váltanak át levegőszivattyús levegőztetésre, amikor a CO₂ befecskendezés ki van kapcsolva. Az időzítő ezt automatikussá teszi.
K: Hol találok megbízható csendes egyenáramú légszivattyút éjszakai ültetett tartályos használatra?
V: Keressen egyenáramú, kefe nélküli motoros szivattyúkat közzétett dB-es zajszinttel - egy jó hírű akváriumi légszivattyú egyenáramú gyártója közzéteszi ezt a specifikációt. Kerülje a zajjellemzők nélküli szivattyúkat, mivel ezek gyakran kevésbé hatékony motorokat használnak. A változtatható-kimenetű egyenáramú szivattyúk előnyösebbek az ültetett tartályokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő oxigéncseréhez szükséges minimális felületi keverést, túlzott turbulencia nélkül.
A megfelelő egyensúly életben tart mindent
Az oxigénsztori egy beültetett akváriumban egy nappalos{0}}és-éjszakai történet, és ennek megfelelő kezelése azt jelenti, hogy mindkét felet megértjük. Az erőteljes fotoszintézist elősegítő kiváló világítás kezeli a nappalt -, de az éjszaka az Aquarium Air Pump DC-é, amely csendesen fut az időzítőjén, fenntartva az oldott oxigén szintjét, ami a halak egészségét a sötét órákon keresztül is megőrzi.
A Sunhingstonesnál egyenáramú légszivattyúkat és 12 V-os keringetőszivattyúkat gyártunk, amelyeket telepített tartályok integrálására terveztek -, amelyek elég csendesek az éjszakai működéshez, elég megbízhatóak a felügyelet nélküli napi ütemezéshez, és elég hatékonyak ahhoz, hogy jelentős energiaköltségek nélkül folyamatosan működjenek.
