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Filtration récifale - La méthode Écosytème
Miracle Mud


par Des ONG
- Underworld, UK.

Le concept du réfugium (= refuge) a gagné en popularité au cours de ces deux dernières années. En termes simples, un réfugium est un réservoir modifié relié au système principal qui maintient et protège une diversité d'organismes vivants. Il est installé dans le but d'apporter un bénéfice au bac principal. Les habitants les plus courants d'un réfugium sont constitués par une grande diversité de micro-crustacés, d'algues, de vers et en fonction des intentions de l'aquariophile peut-être même des coraux. Le réfugium contiendra aussi normalement un peu de substrat.

La présence d'un réfugium présente un certain nombre d'avantages. Les deux bénéfices principaux qui attirent les aquariophiles sont constitués par sa capacité à fournir une source de nourriture naturelle et une filtration additionnelle. Comme il s'agit d'un réservoir séparé, les divers microorganismes peuvent se reproduire et fournir une source continue de nourriture vivante pour les habitants du bac principal. Il serait très difficile pour la plupart de ces animaux et plantes de proliférer dans le bac principal car ils seraient l'objet d'une prédation et d'un ''pâturage'' permanent. En nombre suffisant, une association d'algues, d'éponges ou d'ascidies, peut être cultivée dans ce havre sûr qui filtre l'aquarium. Si un substrat approprié est utilisé, il contribuera aussi aux différents processus de réduction et à la neutralisation des déchets organiques.
Un tel substrat est le minéral enrichi appelé Miracle Mud. Créé par une compagnie américaine, EcoSystem Aquarium Inc., le principe de ce substrat est de rendre possible avec succès la culture de plantes et d'animaux dans l'environnement d'un réfugium. La méthode est si efficace qu'elle peut être utilisée comme seule filtration pour un système complet d'aquariums. C'est cette méthode que nous employons dans cet aquarium.

L'aquarium
Le bac d'exposition mesure 1.5m x 1m x 1m avec un volume total (réservoir compris) d'environ 1600 litres. Ce système a été mis en place en novembre 2001. Un total de 93 kg de pierres vivantes du Pacifique a été prélevé manuellement par Shirley Aquatic in the West Midlands, pour la construction du récif. Ces roches sont plus légères que la plupart de celles que nous avons vues ayant des formes intéressantes mais, bien plus important, elles étaient assez grandes pour notre bac. Elles ont été mises à dégorger jusqu'à ce que les tests chimiques aient prouvé l'absence d'ammoniaque ou de nitrites, ce qui a duré jusqu'en janvier.

La filtration Un réservoir construit à dessein contenant 27 kg de Miracle Mud a ensuite été connecté avec les roches ''nettoyées''. Nous avons alors procédé à la plantation de quelques brins de Caulerpa dans le réservoir. Ceci a nécessité quelques essais. En fin de compte la variété en grappes, Caulerpa racemosa, a pris et maintenant c'est l'espèce dominante.
Contrairement au réfugium traditionnel, le système Miracle Mud est responsable de la filtration complète du système entier, sans l'aide d'un écumeur. Le substrat riche en minéraux est aussi capable de libérer dans le temps des oligo-éléments pour soutenir à la fois les macro algues présentes dans le réservoir, aussi bien que les nombreux animaux photosynthétiques à l'intérieur du bac. Ceci est particulièrement important pour les algues car les lits d'algues jouent un rôle vital dans l'élimination des substances nutritives. C'est pourquoi leur éclairage a été maintenu 24 heures par jour. Leur croissance rapide signifie qu'il faut les récolter toutes les 2 à 3 semaines. Nous avons noté que ce taux de croissance est proportionnel au régime d'alimentation et augmente avec le nombre de poissons. Il existe deux plaques de filtration mécanique grossière pour la préfiltration et la postfiltration. Celles-ci n'ont pas de but biologique et sont périodiquement rincées avec de l'eau de conduite.

Autre équipement
Bien que de nombreux éléments minéraux se trouvent dans le Miracle Mud, il y a deux composants qu'il est incapable de fournir - le calcium et les agents tampon. Nous avons d'abord essayé de le résoudre en dosant du Kalkwasser (solution d'hydroxyde de calcium) pour remplacer la totalité de l'eau évaporée. La consommation de calcium par les coraux et les algues corallines est si rapide qu'il a été utilisé plus rapidement que le pourcentage d'évaporation, causant une chute de la teneur en calcium. Peu familier avec l'agitateur spécial du Kalkwasser que nous utilisons car il avait été positionné sur un mauvais réglage de voltage. Ceci était à l'origine d'un arrêt intermittent de la sonde de l'agitateur. A partir de la compensation nous désirions créer un entretien réduit et un aquarium équilibré biologiquement. En vue de cela nous avons déconnecté l'agitateur. Finalement nous avons installé un réacteur à calcium de fabrication maison. Depuis son installation en février le niveau du calcium s'est stabilisé aux environs de 390 mg/l et l'alcalinité à 3.5 meq/l.

Le bac d'exposition est éclairé par trois HQI de 400 watts chacune. Le niveau d'éclairage est essentiel pour le bien être des nombreux coraux. Les ampoules sont étalonnées à 10000 et 20000 K. L'une des fixations a été fabriquée par System 2000 tandis que les deux autres étaient au départ prévues pour des applications hydroponiques.

Le débit à travers le lit d'algues est critique à la fois pour les plantes et les organismes microbiens vivant sur et dans le substrat. Pour le réservoir, nous avons besoin d'un flot laminaire idéal de 6500 l/h. Pour cela nous avons utilisé une pompe Sequence 750 d'un débit de 9555 l/h en sortie. Une seconde pompe identique a été installée en boucle fermée, brassant et recirculant l'eau dans le bac d'exposition.

Les changements d'eau sont effectués toutes les 3 à 4 semaines à raison de 5 à 10 %. L'eau de préparation consiste en de l'eau osmosée mélangée avec du sel Instant Ocean.

Animaux et plantes
Le système sert d'habitat à 42 poissons et environ 50 espèces de cnidaires (coraux, anemones, zoanthidés, etc). Les poissons les plus petits étant les Demoiselles et les plus grands un Acanthuridé (Acanthurus lineatus). Ils sont nourris trois fois par jour et une seule durant le week-end.

De manière à couvrir les besoins nutritionnels des poissons, nous devions être sûr qu'une vaste fourchette d'aliments était à leur disposition en quantité suffisante. Ils sont nourris avec des spirulina et des artémias enrichis avec de l'omega-3, du mysis, deux variétés de paillettes à base de poisson frais (riche en oméga 3 & 6), d'algues séchées et de plancton surgelé.

Le moment de la distribution constitue la période où nous vérifions l'état de santé de tous les poissons et celui de nous assurer qu'ils reçoivent tous suffisamment de nourriture. Ceci est particulièrement important avec le nombre de poissons que nous possédons. Il y a une petite école de Pseudanthias squamipinnis qui nécessite également toute notre attention étant donné leur hiérarchie sociale très structurée ainsi que leurs habitudes alimentaires.

Nous avons eu l'intention de créer un paysage aquatique visuellement intéressant et naturel, ainsi le positionnement des coraux et autres animaux sessiles a t 'il été soigneusement réfléchi. Des questions telles que l'éclairage et les besoins de brassage, les taux de croissance potentiels et les combinaisons, la compatibilité des espèces, etc. ont été abordés. Aussi tentant que cela était pour nous de posséder une vaste collection de coraux, nous avons décidé de ne conserver qu'un nombre limité d'espèces, de manière à créer une scène plus naturelle. Bien qu'une tranche de vrai récif de cette taille contiendrait plusieurs centaines d'animaux, la plupart d'entre eux sont petits et peu voyant, avec un petit nombre de spécimens de coraux dominant l'espace visuel.

Les lits d'algues bien que beaucoup plus petits que le bac d'exposition (moins de 20 %), constituent le home d'un nombre d'organismes également divers. Ils comprennent une diversité de vers, de crustacés, d'échinodermes, d'éponges, de tuniciers et bien sûr d'algues. Ceci est aussi le substrat de multiplication pour de nombreux organismes microscopiques y compris le phytoplancton et le zooplancton.

Observation et conclusion
L'installation de cet aquarium nous a beaucoup appris, de la construction à l'entretien de ce magnifique mini écosystème. Ce qui faisait défaut dans le système de support de vie sous la forme d'accessoires techniques a été remplacé par des processus biologiques naturels. La relative facilité d'entretien signifiait que nous étions capables de consacrer plus de temps pour l'étude (et l'appréciation) de l'interaction entre animaux à la fois dans le bac d'exposition et celles se déroulant dans le réfugium. Les effets indirects normalement associés aux filtres sur algues comme le jaunissement de l'eau n'est pas visible dans ce système. Nous pensons que cela est dû au type d'algues que nous cultivons et de durée de l'éclairage. Il y a plus de matières particulaires dans la colonne d'eau, le plus souvent très fines mais visibles en les observant de près. Ces matières se composent de bactéries, de plancton et d'autres substances colloïdales. La plupart d'entre elles constituent des aliments pour les animaux photosynthétiques que nous conservons. Il aurait été difficile de fournir ceci sur une base permanente si un écumeur efficace et/ou une autre filtration mécanique avaient été employés. Une discussion plus approfondie concernant l'alimentation des coraux et les stratégies d'alimentation peut être trouvée dans le livre d'Eric Borneman : " Aquarium Corals ". Au moment de la rédaction de ces lignes le bac est âgé de six mois. En tant que personne plus intéressée par la biologie marine, de toutes les méthodes que j'ai essayées comme aquariophile, celle-ci constitue de loin la voie la plus excitante et la plus intéressante de conservation d'un bac récifal.

R.F. : Quelles conclusions peut-on actuellement tirer de cet essai ?

Underworld
: Quelles conclusions peut-on actuellement tirer de cet essai ? Il est encore trop tôt pour toute évaluation définitive. Mais jusqu'à présent cela fonctionne correctement. Dans notre système à Underworld nous avons poussé le ''stockage'' à 54 poissons 'les plus gros étant un couple de Genicanthus melanopilos et les plus petits des Chromis verts). Durant cette période nous avons également nourri abondamment - 2 à 4 fois par jour à cause des Anthias (12 x A. bicolor & 12 x A. squamipinnis). Au cours des 3 derniers mois nous avons relevé des cas de RTN parmi nos coraux SPS. Nous pensons que ceci est dû à l'importante quantité de substances organiques dissoutes dans l'eau. Nous essayons à présent de les réduire en retirant des poissons pour arriver à un taux ''normal'' de stockage.

Il est important d'insister sur le fait que nous avons le sentiment que l'infection n'est pas directement liée à l'utilisation de vase, mais que cela est dû à un excès de nourriture et de stockage. En d'autres termes si vous agissez de la même manière dans un autre système, il est très vraisemblable qu'il se produira le même phénomène, pas seulement dans des systèmes à base de vase. Pour vous donner un autre exemple, mon aquarium personnel qui est beaucoup plus petit - environ 225 litres, ne connaît pas ce problème. Il a été installé pratiquement en même temps que le grand aquarium. Il contient seulement 6 poissons nourris une à deux fois par jour. Par conséquent les macro algues ne croissent pas aussi rapidement. Le bac bénéficie aussi de moins de changements d'eau - en moyenne 5 à 10 % tous les deux mois.

Ma conclusion est la suivante: le système basé sur la vase fonctionne si vous le peupler correctement en terme de quantité en animaux et plantes, mais comme tout autre système, si vous le négligez ou en abusez, vous aurez à faire à des problèmes. Je joins la réponse faite récemment à un magazine en ce qui concerne les bénéfices d'un système à base de vase, j'espère que vous le comprendrez !

En voiture Simone! Je l'ai fait dans un style mathématiques car
a) Je suis nul en écriture
b) Plus rapide de cette façon
c) Paresseux !

R.F. :Quels avantages procure un réfugium qui utilise le ''Miracle Mud'' ?

Underworld :
- Pas d'écumeur = économie de coûts = pas de réglage + ni de maintenance. [Tous les réfugium actuels que je connais nécessitent et utilisent des écumeurs.]
- Pas d'écumeur = préservation du plancton = nourriture naturelle, libre, fraîche -> (phytoplancton zooplancton) pour les coraux et autres invertébrés, (zooplancton/micro crustacés) pour les poissons.
- Préservation du plancton + marine snow = plus de matière alimentaire différente = plus de faune et flore différente dans le système = plus de stabilité (& de naturel).
- Pas d'autre rajout d'élément que le calcium + du tampon (alkalinity) -> réacteur à calcium (fait les deux) + Miracle Mud = en permanence paramètres de l'eau parfaits. [La plupart des autres substrats utilisés dans les réfugium ne fournissent que des quantités et des types limités d'éléments et ne se trouvent que dans les zones de pH bas.]
- Apport permanent d'éléments essentiels (y compris le fer) = croissance robuste des macro algues (Caulerpa) = exportation (= élimination) efficace des nutriments.
- Éclairage 24h/7 jours du lit d'algues dans le réservoir = pH + quantité d'oxygène stables.
- Granulométrie fine et irrégulière = bon pour la dénitrification et autres processus de réduction
- Granulométrie fine et irrégulière = seule une fine couche nécessaire pour obtenir des résultats.
- Faible quantité nécessaire pour tous les bénéfices cités = petit réservoir nécessaire (un réservoir de 7.5 peut traiter jusqu'à 500 litres).
- Faible coût de fonctionnement -> remplacement de 50% une fois tous les 2 ans.
- Faible entretien.

Références:

Borneman, E.H., 2001. Aquarium Corals: Selection, Husbandry, and Natural History. T.F.H. Publications, New Jersey. 464 pp.

Fagerstrom, J.A., 1987. The Evolution of the Reef Communities. Wiley-Interscience Publication, New York. 600 pp.

Levinton, J.S., 1982. Marine Ecology. Prentice Hall Inc., New Jersey. 526 pp.

Newell, G.E. & R.C., 1973. Marine Plankton: A Practical Guide. Hutchinson Education Ltd., London. 243 pp.

Tyree, S., 2000. The Environmental Gradient: Cryptic Sponge and Sea Squirt Filtration Models. DE Publishing, California. 288 pp.

Tyree, S., 2001. The Ascidians: Their Biology, Physiology, and Natural Filtration Integration. DE Publishing, California. 366 pp.

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