工厂化鱼菜共生通过结合循环水养殖与无土栽培技术,将高密度循环水养殖系统与无土栽培融合到同一个系统,利用高密度循环水养殖系统产生的有机物质作为无土栽培系统植物生长营养源,残饵粪便以及养殖尾水经微生物矿化分解之后作为植物生长的营养物质,经植物吸收及净化之后的养殖尾水再输送到养殖系统循环利用,从而实现养殖到种植的生态循环。菌:水中的微生物会居住在介质、植物根系或水管内壁等氧气充足的区域中约15-20小时便会以细胞分裂的方式进行繁殖,其中转换氨为氮肥的菌均称为硝化菌。硝化菌是净化鱼塘水质的关键角色。水:然后,被植物根部净化后的水再循环回鱼池,便形成一个重复利用水资源的循环。鱼菜共生农法使用的循环水,也可称之为“生态水”或“系统水”。渔业与农业结合,不仅增加收入,还能保障家庭营养需求,实现双赢局面。四川低碳鱼菜共生系统搭建
每周使用测试套件检查氨水平,以确保水中的氨含量低而硝酸盐含量高。水箱中过量的氨应稀释,除去或转化。然后,养殖者应力争保持高水平的溶解氧以避免生病的鱼。氧气罐和气泵将保持溶解氧水平升高并防止海湾出没。困扰水族系统的另一个问题是绿藻,它喜欢阳光。藻类的过度生长会较大程度上降低氧气含量并降低pH值。种植者可以通过用深色防水布遮蔽鱼缸,将鱼缸涂成黑色或在培养基床上添加岩石直到覆盖水面来轻松抑制藻类的生长。鱼菜共生模式多样,有太多不同的种植技术,不论是用于小型种植室还是大型商业空间,现成的鱼菜共生系统都可以使各地的种植者获得发展业务的动力。江西低碳鱼菜共生系统充分利用社交平台扩大影响力,与粉丝互动增强黏性。
在栽培部分,主要的技术模式有以下几种:1.基质栽培:蔬菜种植在如砾石或者陶粒等基质中。基质起到生化过滤和固态肥料过滤的作用。硝化细菌生长在基质表面,具体负责生化过滤和固态肥料过滤。这种方式适合;2.营养膜管道栽培(NFT:NutrientFilmTechnique)通常采用PVC管作为种植载体,营养丰富的水被抽到PVC管道中。植物通过定植篮的固定,种植于PVC管道上方的开口内,让自己的根汲取水分和吸收营养。这种方式主要用于叶类蔬菜。3.气雾栽培:直接将养鱼的水雾化后喷洒到植物的根系,以达到营养吸收的目的。这种方式也主要用于叶类蔬菜,在喷雾之前需要对水进行充分过滤净化,以免堵塞喷雾装置。
除了种植多样化的蔬菜外,还应因地制宜,发展餐饮、观光、科普教育等业务,以增加收入,使利润达到较大化,当然这些业务需要额外的投入,需要进行综合考虑。在中国,大中城市富裕阶层对真正的有机蔬菜需求量还是很大的,只是苦于有机市场的混乱,已对有机行业失去信任。鱼菜共生对大多数消费者来说还很陌生,甚至根本没听说过,因此规模化鱼菜共生在运营初期需要不少的广告投入,要让消费者了解鱼菜共生的有机性,然后再去谈交易,所以在商业化初期盈利很困难,等更多的消费者开始认可鱼菜共生产品里,订单才会源源不断的来。利用现代科技,如传感器监测水质,使得管理更加精确高效。
“鱼菜共生”是把水产养殖和蔬菜种植有机整合,鱼粪残饵等通过微生物分解转化成为蔬菜的天然肥料,是一种可持续循环型零排放的低碳生产模式。在山西省晋中市祁县峪口乡中梁村,当地因地制宜发展“鱼菜共生”新型循环农业模式,将黄骨鱼与西红柿进行整合,不仅能有效节水节肥,减少病虫害,提高水产和蔬菜品质,还提升了产量和综合生产效益,拓宽了农民增收渠道。水产养殖和蔬菜生产是两种完全不同的技术,它们是怎么实现共生的呢?带着这样的疑问,记者进入基地的一栋暖棚,只见一排排菜槽里的生菜、油菜长得郁郁葱葱,往里走,12个巨大的养鱼池整齐排列,池内,一条条景观鱼游得正欢,工作人员正在管理蔬菜、喂食鱼儿。在这里,鱼菜“和谐相处”、共同生长的景象已成为日常。开展科普讲座,加强公众对科学知识理解,引导正确行为。湖南智能鱼菜共生系统制作
不同国家间分享经验与技术,有助于推动国际间关于可持续发展的讨论。四川低碳鱼菜共生系统搭建
鱼菜共生(aquaponics)将两种技术的优点结合,又解决了各自的主要缺点。你说神奇不神奇?!在我们真正探索鱼菜共生是不是真的那么牛逼之前!我们先来了解一下hydroponics和aquaculture。水培种植(hydroponics),水培种植是一种不用土壤,只使用水和营养液来培养植物的技术。英文中aquaponics后半部分的ponics,就是来自hydroponics。在北美洲,大部分的温室西红柿,罗勒,生菜都是通过这种技术种植的。鱼菜和水培都不需要土壤。植物的根系都处于高氧气含量,富含养分的水中,并且植物的生长速率都明显高于土壤种植的作物。以上是鱼菜共生和水培种植共同的优点。四川低碳鱼菜共生系统搭建
鱼菜共生(Aquaponics)是一种新型的复合耕作体系,它将水产养殖(Aquaculture)与水耕栽培(Hydroponics)这两种原本完全不同的农耕技术通过巧妙的生态设计,达到科学的协同共生,从而实现养鱼不换水而无水质忧患,种菜不施肥而正常成长的生态共生效应。在传统的水产养殖中,随着鱼的排泄物积累,水体的氨氮增加,毒性逐步增大。而在鱼菜共生系统中,水产养殖的水被输送到水培栽培系统,由细菌将水中的氨氮分解成亚硝酸盐,然后被硝化细菌分解成硝酸盐,硝酸盐可以直接被植物作为营养吸收利用。这种系统让动物、植物、微生物三者之间达到一种和谐的生态平衡关系,是可持续循环型零排放的低碳生产模式,也...