
海水水槽とは、海洋植物や海洋動物を密閉された環境で飼育する水槽のことです。海水水槽は、愛好家によってさらに魚のみ( FO )、ライブロック付き魚のみ(FOWLR)、リーフ水槽に分類されます。魚のみの水槽では、大型または攻撃的な海水魚が飼育されることが多く、一般的に機械的および化学的ろ過に依存しています。FOWLR水槽とリーフ水槽では、有益な窒素老廃物を代謝するバクテリアを宿すサンゴの骨格で構成されたライブロックを使用して、より自然な生物学的ろ過を行います。リーフ水槽では、生きたサンゴ、無脊椎動物、魚が飼育されます。
海水魚の飼育は、海水の構成の根本的な違いと、それに伴う生息生物の適応の違いから、淡水魚の飼育とは異なります。安定した海水水槽には、淡水水槽よりも多くの設備が必要であり、一般的に、より厳格な水質管理が求められます。 [ 1 ]海水水槽の生息生物は入手が困難な場合が多く、淡水水槽の生息生物よりも高価になる傾向があります。

最初の海水水槽は、ローマ人が屋外でイソギンチャクを飼育するために使っていたベネチア製のガラス瓶だったが、こうしたシステムは非常に短命だった。
アステカ帝国はテスココに10の海水水槽を持っていた。[ 2 ]
1846年、アンナ・シンは石サンゴと海藻をほぼ3年間維持し、ロンドンで最初のバランスの取れた海洋水族館の創始者として認められた。[ 3 ] [ 4 ]
個人による海水魚飼育は1950年代に本格的に始まり、当時主流だった長方形のガラス水槽(通常20ガロン)が現在でも人気だった。漂白したサンゴと粗く砕いたサンゴを底床材として使うのが一般的だった。石灰藻などの有益な藻類も含め、藻類は好ましくないものとみなされ、一般的に除去されていた。清潔で無菌状態の水槽が最も健康的だと考えられていた。
海水魚飼育の初期の頃は、地元の海岸で海水が採取されていました。天然の海水には、多くの望ましくない生物や汚染物質が含まれています。当時の水族館の文献によると、最も一般的に飼育されていた海水魚は、クマノミ、スズメダイ、小型の汽水性フグやフグ類、ギンポ、そしてスズメダイでした。水槽には大型の空気圧縮機が備え付けられ、強力な曝気とろ過が行われていました(主に底面フィルターが使われ、しばらくの間はこれが一般的でした)。
天然の海水採取の不便さを経験する愛好家の増加と、分析化学技術の発展が相まって、海水の化学組成に関する研究が進められました。微量元素や塩類を含む熱帯海洋の化学環境を再現する合成塩混合物が開発され、この進歩により、きれいな海水が入手困難な地域でも海水魚飼育が普及しました。
空気駆動式の対向流式プロテインスキマーと信頼性の高い水中電気ヒーターはドイツで発明されました。濾過技術の様々な進歩には、トリクルフィルターやハンギングフィルターなどがあり、どちらも水槽環境のより自然な均衡を可能にしました。蛍光灯技術の進歩により、より高い出力が得られるようになり、メタルハライドランプも登場したことで、最初のリーフタンクが実現し、自然光なしでサンゴやその他の無脊椎動物を飼育することが可能になりました。
より効率的な化学検査法によって、アクアリストは水槽内の化学的性質を理解できるようになった。1980年代までには、人工海洋環境を維持する方法に関する生物学的な理解が深まり、海水魚飼育はより成功し、広く普及するようになった。
主な構成要素は、通常ガラスまたはアクリル製の水槽、ろ過装置、照明、水槽用ヒーターです。海水水槽の容量は、80リットル未満(20 USガロン未満)から1,200リットル以上(300 USガロン)まで様々です。容量が小さいほど、水質の変化が速いため、維持管理が難しくなります。海水水槽の大部分は、160~400リットル(40~100 USガロン)です。

海水魚飼育者は、通常、海水水槽を魚だけを飼育するもの、ライブロックと一緒に魚を飼育するもの、主にサンゴやその他の無脊椎動物を飼育するために設計されたもの(リーフアクアリウムとも呼ばれる)に分類します。多くの魚愛好家は、飼育している水温に基づいて海水水槽の種類を分類することもあります。[ 5 ]
最も一般的な海水魚水槽である熱帯海水魚水槽は、熱帯気候に生息する海洋生物を飼育する水槽です。通常、 水温は24~28 ℃(75~82 °F)に保たれ、熱帯サンゴ礁水槽や魚のみを飼育する水槽などが含まれます。これらの水槽は、濾過摂食動物が食べる微細なプランクトンなどの餌の濃度が低い傾向があります。これらの水槽で飼育される生体のほとんどは、商業的に入手されます。

あまり知られていないタイプの水槽の1つである冷水海水水槽は、10~24 ℃(50~75 °F)程度の温度の温帯気候の魚を飼育します。装飾的なウシウオ、ギンポ、イソギンチャクなどの色鮮やかな種が見られます。温帯水域のイソギンチャクや無脊椎動物は、熱帯のものと遜色ありません。最も色鮮やかな種は、西太平洋と北米の西海岸に生息しています。これらの水槽の維持管理は、ライブロックのある魚だけの水槽や、光合成を行わない熱帯水族館の維持管理と似ています。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
かなりの種の多様性が存在する。冷水サンゴ礁は深海にしか存在しないため、ほとんどの愛好家は主に魚、イソギンチャク、甲殻類、棘皮動物、軟体動物、およびウミウシに限定される。浅い水深には少数のサンゴが見られる。市販されている冷水魚類や無脊椎動物は非常に少ないため、愛好家は通常、標本を物理的に入手する必要があるが、最近では米国西海岸、日本、オーストラリア、および英国からより多くの標本が市販されるようになった。[ 17 ]最も一般的な入手方法はトローリングまたは地引き網であり、経験豊富な愛好家は潮の動きと探索方法を使用して特定の種を見つける。過去50~60年の間に行動パターンと水槽との適合性が十分に文書化されている市販の熱帯魚とは異なり、冷水魚は2世紀以上にわたって公共および民間の水族館で飼育されており、それらを維持するために多くの魚類学の知識が集められてきた。
温帯に生息する魚の多くは、その地域特有の食餌を必要としますが、中には甲殻類や冷凍食品なら何でも食べる種類もいます。口に入るほど小さな魚、カニ、軟体動物と一緒に飼育してはいけない魚もいます。同様に、カニの種類によっては特定の軟体動物と一緒に飼育できないものもありますが、魚、カニ、軟体動物、棘皮動物は互いに共存できる場合もあります。自分の地域で魚や無脊椎動物の相性を正しく判断するには、経験が必要です。アメリカではこの趣味が地域限定的であるため、ヨーロッパでより一般的な地域水槽を利用する人はあまり多くありません。
ライブロックとは、フィジー周辺などのサンゴ礁周辺で、石灰岩と分解中のサンゴの骨格から構成される、海中にあった岩のことです。通常、ライブロックは水槽にとって有益な藻類、石灰藻、小さな無脊椎動物、バクテリアで覆われています。ライブロックによく見られる微小動物の例としては、カニ、カタツムリ、ウミダゾウ、クモヒトデ、ヒトデ、カサガイ、アワビ、そして時折ウニ、イソギンチャク、サンゴ、海綿などが挙げられます。また、飼育者が不運な場合は、シャコも見られます。ゴカイ類もよく見られますが、そのほとんどは見た目は良くありませんが、無害で有用な腐肉食動物です。ただし、一部の種は害虫となる場合もあります。ライブロックの導入は、水槽を健全に保つための最良の方法の一つです。岩は緩衝材として機能し、高いpH値(8.0~8.3)、アルカリ度、酸中和能力を維持します。アルカリ度はしばしば「炭酸塩硬度」またはKHというやや紛らわしい用語で知られています。これは通常、「度」(dKH)またはmeq/Lで測定されます。
ライブロックに生息する微小動物は、腐食動物や草食動物(藻類や魚の排泄物を食べるため)であり、魚にとって自然で魅力的な隠れ家となります。ライブロックは通常、オンライン業者から「未処理」の状態で届き、処理工程中は別の水槽で隔離する必要があります。処理工程では、岩に生息する生物の一部が死滅し、その結果として望ましくないアンモニアや亜硝酸塩が生成されます。すでに処理済みのライブロックは、海水魚を取り扱うほとんどのペットショップで購入できます。ライブサンドはライブロックに似ており、同様に人気があります。
趣味で水槽を飼育する人の中には、いわゆる「ドライロック」を使うことがあります。これは、古いライブロックを乾燥させて、そこに生息していた生物のほとんどを失わせたものです。これは、水槽に不要な害虫が侵入するのを防ぐため、またライブロックの安価な代替品として利用されます。

一般的に、海水水槽は淡水水槽よりも複雑なろ過システムを必要とします。その構成要素には、ウェットフィルター、ドライフィルター、プロテインスキマーなどが含まれます。プロテインスキマーは、有機化合物が分解される前に除去する装置で、海水水槽では非常に有用です。プロテインスキミングは、ライブロックと定期的な部分換水によって老廃物を分解・除去する人気のベルリン方式でも用いられています。ベルリン方式では、水槽内に大量のライブロックが必要です。目安としては、1ガロンあたり0.5~1 ポンド( 4リットルあたり0.2~0.4kg)です。
多くの海水水槽にはサンプと呼ばれる外部容器があり、これは水中ポンプでメイン水槽に接続されています。ほとんどの設置方法では、サンプは水槽の下に位置し、オーバーフローを通してメイン水槽から水が供給されます。最もシンプルなオーバーフローは、水槽の上部に開けられた丸い穴で、チューブでその下の排出口に接続されています。水位がオーバーフロー(堰)の高さを超えると、水は水槽から溢れ出し、下のサンプに流れ落ちます。魚が飛び込まないように、オーバーフローの縁には背の高い櫛状の構造物があるのが一般的です。水の循環はサンプ内の水中ポンプによって行われ、ポンプが水を水槽に押し上げることで、さらに多くの水が流れ出し、循環が続きます。サンプを使用することには、水槽の外観と健康の両方において多くの利点があります。サンプは、ろ過装置やメンテナンス機器(プロテインスキマー、ヒーター、活性炭)をメイン水槽から見えないようにできるため、水槽の外観を向上させます。また、オーバーフローによってメイン水槽の水位が一定に保たれるため、メイン水槽の水位が常に一定に保たれます。サンプは、ガス交換に利用される水と空気の接触面積を増やすことで水中の酸素供給を促進し、水槽の健全性を維持するのに役立ちます。
海水水槽の中には、リフジウムを備えているものもあります。リフジウムとは、メイン水槽の後ろや下に隠され、水中ポンプ(多くの場合、サンプと同様の方法)でメイン水槽と接続された小型の容器または水槽のことです。リフジウムは、水量を増やしたり、ライブロックや砂床で生物濾過を行うための魚のいない場所を提供したりするなど、さまざまな目的に使用できるため、近年、リーフアクアリストの間で非常に人気が高まっています。魚のいないリフジウムには、カイアシ類、ヨコエビ類、等脚類、その他の動物プランクトンの個体群が生息しています。

水槽では、昼夜を再現するために規則的な周期照明が用いられます。これは、魚や無脊椎動物にとって、生活リズムを確立し、休息を促し、安心感を与えるという点で有益です。生活リズムを確立するだけでなく、サンゴやイソギンチャクなど多くの無脊椎動物が生存するためには、高出力の照明が必要です。魚とライブロックのみを飼育する海水水槽では、照明はそれほど重要な問題ではありません。
サンゴやその他の光合成を行う無脊椎動物を含む海水水槽では、藻類(自由生活性藻類と共生藻類の両方)の成長が望まれるため、より強い照明が必要となります。光の強度は光源と光源からの距離によって変化するため、照明要件は光合成有効放射量(PAR)と呼ばれる測定値を用いて表されることがあります。[ 18 ]
光源には、自然光、蛍光灯、VHO蛍光灯(超高出力蛍光灯)、T-5蛍光灯、コンパクト蛍光灯、LED 、メタルハライドランプなど、さまざまな種類があります。それぞれの照明には長所と短所があり、初期費用、維持費、得られるスペクトル、寿命、効率、出力など、あらゆる面で違いがあります。
最も原始的な光源は自然光です。これは、太陽光の強度が最も高い赤道付近の地域でのみ有効です。自然光を効率的に利用するには複雑な計画が必要となるため、この方法は大規模なサンゴ礁システムにのみ適用されます。趣味の世界では、自然光は光のスペクトルが低いため、しばしば避けられます。黄色みがかった色合いは好ましくないと考えられ、藻類の繁殖を促すとされていますが、研究によるとそうではないことが示されています。
白熱電球は長年にわたり段階的に廃止されてきました。エネルギーの無駄が多く、1ワットあたり15~30ルーメンしか発生しません(理想的な光源であれば1ワットあたり683ルーメンまで発生する可能性があります)。古い水槽用照明器具によく見られます。頻繁に切れ、多くの熱を発し、通常は適切なスペクトルを持っていません。ほとんどの白熱電球は、市販されている効率的な小型電球に交換できます。
一般的な蛍光灯は、商業施設の天井によく見られる照明器具です。蛍光灯は、白熱電球よりも水槽に適した色温度の選択肢が豊富です。また、白熱電球よりも効率が良く、1ワットあたり平均90~95ルーメンです。ただし、通常の蛍光灯の欠点は、水槽の深い部分まで光が届かないことです。
蛍光灯技術には、いくつかの改良型が存在する。主なものとしては、超高出力(VHO)、パワーコンパクト蛍光灯(PC)、T-5高出力(HO)などが挙げられる。
VHO蛍光灯は、通常、同じ長さの電球の標準ワット数の約3倍の高出力で動作します。光出力が高いという利点がありますが、電球の直径が大きいため、反射板の効率が制限され、水槽のフードに取り付けられる電球の数も制限されます。
PC照明も高出力蛍光灯の一種ですが、管が細く、サイズを小さくするために複数本が折り畳まれていることがよくあります。家庭用照明として市販されているらせん状の省エネ電球のほとんどは、このコンパクト蛍光灯です。PC電球は、適切な光スペクトルを維持するために、6ヶ月から1年ごとに交換することが推奨されています。
T-5 HOライトは、蛍光灯の最新版です。標準的な蛍光灯よりもわずかに高い電力で動作しますが、標準的な蛍光灯よりも大幅に薄く作られているため、より効率的な反射板設計が可能になり、水槽内により多くの光を取り込むことができます。高品質のT-5システムは、同等の電力のコンパクト蛍光灯やVHO照明器具と同等、あるいはそれ以上の出力を発揮することがよくあります。一方、T-5照明は入手可能な蛍光灯の中で最も高価なタイプです。特に、複数のT-5電球を交換する必要がある長期的なコストを考えると、高い光出力が必要な場合、T-5システムよりも同等のメタルハライドランプシステムを使用する方が、ワットあたりのコストがはるかに安くなることがよくあります。
蛍光灯は種類を問わず、ワットあたりのルーメン効率は同じです。電球の形状や反射板の形状の違いが、全体の光出力の違いを生み出します。
メタルハライドランプは、一般的に市販されている照明の中で最も出力が高いものです。1ワットあたり約90~100ルーメンの明るさを発します。これは蛍光灯とほぼ同じです。メタルハライドランプの利点は、この光出力を非常に狭い範囲に集中させることができる点です。一方、蛍光灯は水槽全体を均一に照らします。これは点光源照明と呼ばれることが多く、多くの高度な水槽レイアウトで見られる波打つような視覚効果の原因となっています。この光出力の集中により光強度が増し、メタルハライドランプはほとんどの水槽の最下層まで光を届けることができます。メタルハライドランプは、6500Kから20,000Kまで幅広い色温度で入手可能ですが、50,000Kもの高色温度の電球も時折見られます。メタルハライド照明の欠点は、初期費用が高いことと、発熱量が多いことです。
メタルハライドランプは蛍光灯よりも高価な場合が多いですが、一部のリーフアクアリウムでは必須です。ハライドランプは光だけでなく熱も集中させます。稼働中のランプの表面は瞬時に2度または3度の火傷を引き起こすほど高温になるため、この照明技術は慎重に使用する必要があります。発生する熱によって水槽内の温度が許容範囲を超えて上昇する可能性があり、水槽の種類によっては冷却装置が必要になる場合もあります。
水槽照明技術の最新版として、LED照明が挙げられます。LEDは他のどの技術よりもはるかに効率的である可能性を秘めていますが、まだ完全には開発されていません。LEDは点光源という利点に加え、ほとんどの出力レベルに調整可能です。これにより、より高度な照明スケジュール、雲のシミュレーション、さらには雷雨の再現も可能になります。これまでのところ、LEDは主に市販製品において月面照明として利用されています。
サンゴ飼育愛好家の中には、独自のLED照明器具を作り始めた人もいます。サンゴに対するLEDの効果については、特にLED照明に関心のあるほとんどの人が求めている鮮やかな色彩を得るために重要な紫外線を放出する能力に関して、まだ結論が出ていません。[ 19 ]
LED照明は、7年の寿命が見込まれることから、リーフタンクの照明として最もエネルギー効率が高く、環境負荷の少ない選択肢の一つと言えます。また、ほとんどのLEDライトは自然のサンゴ礁に見られるような光の筋を作り出すため、太陽光の自然な外観を再現するのに役立ちます。
発光体またはLED器具の数は、飼育している光合成生物、熱として失われる入力エネルギー、水槽の水深における光のPAR、および使用する光スペクトル(PUR)などの要因に基づいて大きく異なります。自然を最も忠実に再現する光スペクトルが最も効率的です。これには、約410 nmから485 nmのスペクトルの青色光と、6500Kから14000Kの白色(昼光)スペクトルが含まれます。黄色と緑色のスペクトルが多い暖白色発光体は避けるべきです。平均的な深さの水槽の場合、結果は1ガロンあたり0.8ワットから1.5ワットの範囲になります。[ 20 ]
水槽の照明を検討する際には、一般的にワット数と色温度の 2 つの要素を考慮する必要があります。照明の種類 (蛍光灯、メタルハライドランプなど) によって、発光する光のワット数は大きく異なり、照明システムによっては数十ワットから数百ワットまであります。ワット数は色を示すものではありませんが、電力に相当し、基本的に光の明るさを決定します。水中での光散乱のため、水槽が深いほど、より強力な照明が必要になります。ケルビン(多少不正確ではありますが) で測定される色温度は、ランプから発せられる光の色を指し、黒体放射の概念に基づいています。太陽光の色温度は約 5900 K であり、色温度が 5000 K を超える照明システムは、海水と淡水の両方の環境で植物を育てるのに最適です。10,000 K の光は青みがかった白色に見え、魚やサンゴの色を強調します。さらに高輝度な14,000Kと20,000Kの電球は、海底の照明条件を模倣した深い青色の光を発し、そこに生息する無脊椎動物や家畜にとって最適な環境を作り出します。
海水水槽の住人のほとんどは、アフリカ、東南アジア、紅海の熱帯サンゴ礁や海域に固有の種です。海水水槽の水温は、住人の自然環境を模倣する必要があり、一般的には23~28 ℃(73~82 °F)に維持されます。外気温が水槽の希望温度よりも低い地域では、通常、水槽用ヒーターを使用する必要があります。外気温が希望温度よりも高い地域や、冷水システムの場合は、 「チラー」と呼ばれる冷却装置を使用して水槽の水を冷却します。
海水魚飼育者は、水槽内の水質を示す様々な化学指標を検査するのが一般的です。これには以下のようなものが含まれます。
pHは市販の緩衝剤、またはカルシウムを豊富に含む基質を用いることで上昇させることができます。校正済みのカルシウムリアクターは、 pHとアルカリ度の両方を維持するのに役立ちます。逆浸透脱イオン(RO/DI)装置で精製した水を使用することで、KHとpHの変動を防ぐことができます。
窒素循環とは、有毒なアンモニアが亜硝酸塩、そして最終的に硝酸塩へと変換される過程を指します。魚の排泄物(尿や糞)や腐敗物からアンモニアが放出されますが、海水水槽と淡水水槽の両方で放出されるアンモニアの大部分(約60%)は、魚のエラから直接水中に排出されます。生物学的(細菌による)硝化作用によって、アンモニアは亜硝酸イオン(NO₂⁻)に、そして硝酸イオン(NO₃⁻)に変換されます。硝酸塩は藻類や造礁サンゴに容易に取り込まれ、同化されます。硝酸塩の一部は嫌気性細菌プロセスによって遊離窒素に変換されますが、このプロセスを維持するのは非常に困難です。近年では、亜硝酸塩よりも魚類やほとんどの無脊椎動物にとって毒性の低い硝酸塩が、水換えによって物理的に除去されるまで水中に蓄積されていました。しかし、多くの海水アクアリストは現在、水槽の特別な区画、あるいは独立した水槽である「リフジウム」を使用しています。リフジウムは、その名の通り、メインの水槽(展示用水槽)と水を共有する、保護されたエリアです。リフジウムには通常、深い砂床があり、その中に無酸素ゾーンが形成されます。そこでは嫌気性細菌が硝酸塩を窒素ガスに変換し、硝酸塩を除去するのに有効です。また、硝酸塩を除去する別の手段として、リフジウムで様々な種類の大型藻類を栽培・収穫することもできます。海水アクアリウムでリフジウムが一般的になるにつれ、初心者でも硝酸塩濃度を容易に管理できるようになりました。アンモニアと亜硝酸塩は定期的に検査する必要があります。検出可能な濃度(つまり、0 ppmを超える濃度)は、問題があることを示している可能性があります。硝酸塩は、リーフタンクでは2 ppm、魚のみの水槽では20 ppmを超えてはなりません。少量の硝酸塩が蓄積することは、場合によっては許容される。なぜなら、一部の家畜、特に魚類は硝酸塩に対して比較的耐性があるからだ。ほとんどのサンゴは硝酸塩を同化できるものの、高濃度の硝酸塩環境では生存はおろか、繁栄することは期待できない。
その他に推奨される検査項目としては、カルシウム、炭酸塩アルカリ度、マグネシウム、その他の微量元素の検査などがあります。飼育者が飼育したい特定の生物に適した水質パラメーターを調べておくことは、多くの場合有益(かつ必要)です。
順化とは、特に浸透圧調節能力を持たない無脊椎動物など、新しい海洋生物を水槽に入れる際に行うプロセスです。このプロセスによって、生物は新しい環境の水質に徐々に慣れ、水質の急激な変化によるショックを防ぐことができます。順化にはいくつかの方法があり、例えば、点滴チューブを使用したり、計量カップなどの器具を使って水槽の水を新しい生物の入った容器にゆっくりと混ぜたりする方法があります。
点滴法または滴下法による順化は、海水魚を新しい環境に導入するための安全で穏やかな方法であり、比較的簡単に実行できます。この手順は、あらゆる種類の海水魚と淡水魚の順化に使用できます。まず、魚を袋の水ごと、魚が十分に水に浸かる大きさのバケツまたは容器に入れ、バケツを水槽の横の床に置きます。プラスチック製のエアラインチューブとエアギャングバルブを使用して、水槽からバケツまでサイフォン式の点滴ラインを設置します。ギャングバルブを使用して滴下速度を調整しながら、水槽の水をバケツにゆっくりと滴下し、バケツに滴下される水が袋の水の元の体積の約2~3倍になるまで続けます。バケツ内の水のpH、塩分濃度、温度を測定して、これらのパラメーターが水槽の水と一致しているかどうかを確認した後、魚を優しく取り出して水槽に入れます。[ 26 ]
海水水槽の適切な維持には、水換えが欠かせません。大型水槽(約200 USガロン(760 L) )は水質が安定しており、窒素サイクルが水槽内で完全に確立されていれば水換えは不要となる場合もありますが、これはアクアリストの間では議論の的となっています。水換えは、サンゴ礁水槽で急速に消費されるカルシウム、炭酸塩アルカリ度、マグネシウムのバランスを維持するとともに、他の微量元素のレベルを維持し、さまざまな発生源から蓄積され、高度なろ過方法でも除去できない有毒溶質を除去するために行われます。定期的な水換えだけでは、特にカルシウム、炭酸塩、マグネシウムのレベルが十分に維持できない場合は、(カルシウムなどの)サプリメントが必要になります。水換えでは、水槽の総容量の一部を抜き取り、新しいプレミックス海水と交換します。プレミックス海水は、亜硫酸水素塩などの添加剤を使用するか、ろ過によって脱塩素および/または脱クロラミン処理されています。水温が5%以上変化する場合は、水温を同じにする必要があります。塩分濃度は水槽の塩分濃度に合わせるか、塩分濃度を変更する場合は非常にゆっくりと添加してください。pHを安定させるために、海水を熟成させ、エアレーション(例えば、パワーヘッドやエアストーンを入れたバケツなど)を行うことが推奨されます。
水質化学の急激な変化を避けるため、交換用水は逆浸透(RO)、脱イオン(DI)、蒸留、または水道水など、水槽と同じ水源のものを使用する必要があります。水道水ベースの塩ミックスを逆浸透ベースの塩ミックスに交換する場合は、水槽の生体が浸透圧ショックに陥らないように、交換用水を数時間かけてゆっくりと加える必要があります。ただし、通常の状況では大量の水換えは推奨されないため、これは実際には関係ありません。水道水は、硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩、その他の溶解性固形物が高濃度で含まれていることが多く、厄介な藻類、特に珪藻の増殖を促進するため、海水水槽には推奨されません。珪藻は錆色の粉状の藻類として現れ、すべての水道水に過剰に含まれるケイ酸塩の中で増殖します。機械式、活性炭式、逆浸透式、脱イオン式の4段階ろ過プロセスでろ過された水が、最も簡単に純水を得るための方法として推奨されます。4段階または5段階のRO/DIろ過装置は100ドル程度から入手可能で、水道水を海水水槽で使用できる水に変換する費用対効果の高い手段です。
現在、海水水槽で飼育されている種のほぼすべては野生で捕獲されたものですが、水槽で飼育された個体が実行可能な代替手段としてますます一般的になっています。商業規模で入手可能なクマノミなどの海水水槽魚のリストは増加しています。2019年の報告によると、飼育下で繁殖された種は400近く知られており、そのうち46種が一般的に入手可能であると考えられています。 [ 27 ]インドネシアとフィリピンでは多くの採集が行われており、シアン化物やその他の破壊的な採集方法の使用は推奨されていませんが、残念ながら一般的です。ライブロックの大部分も野生で採取されており、フロリダでのこの採取に対する最近の規制により、フィジー産や養殖の岩石への移行が起こっています。天然の岩はサンゴのポリプによって作られるため、形成に数世紀とは言わないまでも何年もかかり、無数の海洋生物にとって重要な生息地です。そのため、天然のライブロックの商業規模での採取は、保護活動家から批判されています。さらに、愛好家向けに販売されている多くの動物種は、愛好家が満たすことができない非常に特殊な食餌や生息環境の要件を持っています(例:ベラ属、ツノダシ)。これらの動物は、野生の個体と比較して、ほぼ確実にすぐに死んでしまい、寿命が著しく短くなります。多くの場合、これらの特殊な環境要件により、不適切な飼育環境で飼育されている家畜の色や外観が悪くなります。これらの問題は、取引に金銭的利益を持つ個人や組織によって軽視されることがよくあります。保護を支持する愛好家は、認定された網で捕獲された魚(ただし、そのような主張の正当性を確認することは難しい場合があります)または養殖された魚、養殖されたサンゴのみを購入し、正当なサンゴ礁保護活動を支援する必要があります。ほとんどのサンゴは「フラグ化」することができ、これは、より大きな養殖サンゴの一部を分離し、その後個々の個体に育てることができ、家庭用水槽内でサンゴを増殖させることができます。サンゴの断片(フラグメント)の取引は、海洋水族館愛好家にとって、自然環境への影響を最小限に抑えながら、新しくユニークなサンゴを入手できる素晴らしい機会を提供します。ただし、希少種や、飼育下での飼育実績がない種は避けるべきです。
さまざまな企業が魚の飼育を商業化してきました。大量の魚を繁殖させることに重点を置いた大規模な事業の出現により、海水魚の飼育はかつてないほど普及しました。淡水魚と比較して、海水魚の飼育における最大の障壁はおそらく初期費用でしょう。サンゴと設備が揃った100ガロン(380リットル)のリーフタンクは2,500米ドル以上かかる場合もありますが、予算を重視する家庭の愛好家であれば、その半分以下の費用で満足のいく結果を得ることができます。