鱼菜共生方式:养殖水体直接与基质培的灌溉系统连接,养殖区排放的废液直接以滴灌的方式循环至基质槽或者栽培容器,经由栽培基质过滤后,又把废水收集返回养殖水体,这种模式设计更为简单,用灌溉管直接连接种植槽或容器形成循环即可。大多用于瓜果等较为高大植物的基质栽培,需注意的地方是,栽培基质必须选质豌豆状大小的石砾或者陶粒,这些基质滤化效果好,不会出现过滤超载而影响水循环,不宜用普通无土栽培的珍珠岩、蛭石或废菌糠基质,这些基质因排水不好而容易导致系统的生态平衡破坏。水生蔬菜系统,这种方式就如中国的稻鱼共作系统,不同之处在于养殖与种植分离式共生,即于栽培田块铺上防水布,返填回淤泥或土壤,然后灌水,构建水生蔬菜种植床,把养殖池的水直接排放农田,再从另一端返还叫集回流至养殖池,这样废水在防水布铺设下无渗漏,而水生蔬菜又能充分滤化废液,同样达到良好的生物过滤作用,有点类似自然的的沼泽湿地系统。如茭白与鱼共生、水芋慈菇等水生蔬菜的共生,都可以采用该系统设计。植物通过光合作用净化水质,为鱼类创造良好的生活环境。福建智能鱼菜共生养殖模式
发展鱼菜共生的都市农业有什么优点?一是节约能源。鱼菜共生系统不用换水,独一的消耗就是自然蒸发和作物吸收,一般传统种养殖模式的补水率往往在50%,而鱼菜共生模式只需要5%,相较传统方式省水95%。二是节约土地。鱼菜共生高密度养鱼,高密度种植,一样的面积既有蔬菜产出还有水产品产出,特别是立体栽培模式能够明显增加大棚蔬菜的产量。三是低碳环保。传统养鱼的尾水排放都是巨大的污染源,鱼菜共生系统不使用化石能源,独一的能源需求就是电力,系统将鱼的排泄物经过物理过滤和生物过滤“两道关”,转化为种菜的“营养液”,实现“0排放”的渔业养殖新模式。四是不受季节和气候限制。鱼菜共生模式可循环持续,一年四季都能生产。五是省人工。鱼菜共生属于无土栽培,无重体力劳动,不跟土壤打交道,系统半自动化运行,特别节省人工,随着国家农业人力资源日益短缺,鱼菜共生的省人工优势会日益凸显。深圳智能鱼菜共生系统原理消费者越来越倾向选择无农药、有机蔬果,此模式恰好满足这一趋势,引导健康潮流。
共生方式分类:硝化床栽种法:养殖水体与种植系统分离,两者之间通过砾石硝化滤床设计连接,养殖排放的废水先经由硝化滤床(或槽)的过滤,硝化床上通常可以栽培一些生物量较大的瓜果植物,以加快有机滤物的分解硝化。经由硝化床过滤而相对清洁的水再循环入水培蔬菜或雾培蔬菜生产系统作为营养液,用水循环或喷雾的方式供给蔬菜根系吸收,经由蔬菜吸收后又再次返回养殖池,以形成闭路循环。这种模式可用于大规模生产,效率高,系统稳定。
鱼菜共生的主要弱点:初始投资和运营成本较高。每个农民都需要进行鱼类,细菌和植物生产的专业培训。商业鱼菜共生初始投资大,管理专业程度高,目前全球范围内做得好的也很少。许多小型鱼菜共生系统因利润无法满足较初计划而失败,只能作为消遣时光的业余爱好,其中大多数蔬菜种类单一和单位产量低,通常是生产空心菜或生菜等叶菜,个别能生产黄瓜或西红柿,但黄瓜和西红柿的质量和产量都很低。空心菜和生菜所需要的营养较低,因此绝大部分鱼菜共生系统都能种植,但要种植西红柿、茄子等瓜果类的植物,则需要更高的技术和管理能力,否则产品质量和产量都不好,当然就谈不上利润。不同民族之间交流传统技艺,将智慧结晶融入现代实践之中。
鱼菜共生系统具有普遍的应用场景,主要包括以下几个方面:1.教育领域:学校和教育机构可以设置鱼菜共生系统作为教学工具,让学生直观地了解生态循环、农业科学和环境保护等知识。2.商业种植:一些专业的农业企业或种植户采用大规模的鱼菜共生系统进行商业化生产,提高土地利用效率,生产高质量的有机蔬菜和水产品。3.餐厅和酒店:部分餐厅和酒店可以安装鱼菜共生系统,为顾客提供自产的新鲜食材,提升品牌特色和竞争力。4.科研领域:用于开展相关的生态、农业和水资源利用等方面的研究,为改进和优化鱼菜共生技术提供数据支持。5.灾区和偏远地区:在资源匮乏或自然灾害后的地区,鱼菜共生系统能够提供相对单独和稳定的食物来源。邀请科研机构联合研发新技术,以提升整体产业水平。安徽鱼菜共生整体方案提供商
鱼菜共生模式在全球范围内得到普遍关注,各国纷纷尝试不同形式的实践。福建智能鱼菜共生养殖模式
无土农业已被用于减少影响单作作物的害虫和土传病害。通过避免植物与土壤之间的接触,以及由于无土栽培介质可在作物之间进行消毒和再利用,水培可实际上控制土壤传播的害虫和疾病。基质可以再利用满足集约生产的特殊要求。有些基质比土壤好得多,特别是在根区的持水能力和氧气供应方面。农民还通过加强对植物生长几个关键因素的控制来提高植物的生产性能。植物根部的营养素利用率可以更好地控制,监控和实时控制,从而实现更高的定量和定性生产。此外,大多数无土栽培方法使用传统土壤生产所需的一小部分水,因为营养液是循环利用的。福建智能鱼菜共生养殖模式
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...