共生方式分類:養殖水體直接與基質培的灌溉系統連接,養殖區排放的廢液直接以滴灌的方式循環至基質槽或者栽培容器,經由栽培基質過濾后,又把廢水收集返回養殖水體,這種模式設計更為簡單,用灌溉管直接連接種植槽或容器形成循環即可。大多用于瓜果等較為高大植物的基質栽培,需注意的地方是,栽培基質必須選質豌豆狀大小的石礫或者陶粒,這些基質濾化效果好,不會出現過濾超載而影響水循環,不宜用普通無土栽培的珍珠巖、蛭石或廢菌糠基質,這些基質因排水不好而容易導致系統的生態平衡破壞。針對特定市場需求,可選育高附加值品種,提高產品競爭力和市場占有率。湖北智能魚菜共生廠商
魚菜共生(aquaponics)將兩種技術的優點結合,又解決了各自的主要缺點。你說神奇不神奇?!在我們真正探索魚菜共生是不是真的那么牛逼之前!我們先來了解一下hydroponics和aquaculture。水培種植(hydroponics),水培種植是一種不用土壤,只使用水和營養液來培養植物的技術。英文中aquaponics后半部分的ponics,就是來自hydroponics。在北美洲,大部分的溫室西紅柿,羅勒,生菜都是通過這種技術種植的。魚菜和水培都不需要土壤。植物的根系都處于高氧氣含量,富含養分的水中,并且植物的生長速率都明顯高于土壤種植的作物。以上是魚菜共生和水培種植共同的優點。上海低碳魚菜共生專業團隊隨著技術的發展,自動化控制使得維護工作變得輕松省心,較大程度上降低了勞動成本。
發展魚菜共生的都市農業有什么優點?一是節約能源。魚菜共生系統不用換水,獨一的消耗就是自然蒸發和作物吸收,一般傳統種養殖模式的補水率往往在50%,而魚菜共生模式只需要5%,相較傳統方式省水95%。二是節約土地。魚菜共生高密度養魚,高密度種植,一樣的面積既有蔬菜產出還有水產品產出,特別是立體栽培模式能夠明顯增加大棚蔬菜的產量。三是低碳環保。傳統養魚的尾水排放都是巨大的污染源,魚菜共生系統不使用化石能源,獨一的能源需求就是電力,系統將魚的排泄物經過物理過濾和生物過濾“兩道關”,轉化為種菜的“營養液”,實現“0排放”的漁業養殖新模式。四是不受季節和氣候限制。魚菜共生模式可循環持續,一年四季都能生產。五是省人工。魚菜共生屬于無土栽培,無重體力勞動,不跟土壤打交道,系統半自動化運行,特別節省人工,隨著國家農業人力資源日益短缺,魚菜共生的省人工優勢會日益凸顯。
魚菜共生不受自然環境的侵蝕,所以是一項可以長期經營的事業,還可以提高生長空間和利潤,無論種植者身在何處,高產量和低運營成本的結合都是使利益較大化的秘訣。魚菜共生有三種不同的養殖模式:深水養殖(DWC),營養膜技術(NFT)和培養基床。在DWC系統中,將農作物種植在漂浮在富含營養的水之上的泡沫筏中,并在固體廢物到達植物之前將其過濾掉。使用NFT,緩慢移動的水會匯入狹窄的通道,然后循環回到魚缸。過濾設備用于清理生物廢物中的水,然后將其再循環。利用智能手機APP實時監控水質參數,讓用戶隨時掌握系統狀況,無需專業知識即可操作。
水質監測:為了考察魚菜共生系統對養殖塘水質污染情況的改善作用,實驗選擇了水質中溶氧量、氨氮含量、酸堿度、透明度等4個關鍵性技術指標進行實時檢測。同時,在該村選擇了生態條件相似的養殖塘作為對照組。從表1統計的四個水質監測指標來看,在實驗開展的初期,兩個養殖塘的溶氧量、氨氮含量、酸堿度、透明度數值相差不大,說明選取的兩個養殖塘生態條件接近。隨著實驗不斷開展,魚菜共生實驗養殖塘的溶氧量明顯大于對照組養殖塘,而氨氮含量則小于對照組養殖塘。根據溶氧量和氨氮含量指標特點,說明魚菜共生系統有助于改善養殖塘的生態環境。此外,研究顯示隨著實驗進行,養殖塘內水質的酸堿度變化不明顯。而對于水質的透明度來說,魚菜共生養殖塘透明度更高,說明水質的魚菜共生系統對水中懸浮雜質的固化作用明顯。植物通過光合作用凈化水質,為魚類創造良好的生活環境。北京小型魚菜共生廠商
學習如何搭建一個簡易的系統,對任何人都是一種有趣且實用的體驗。湖北智能魚菜共生廠商
很多企業看到了“魚菜共生”的發展前景,紛紛引進這項技術,在寧夏賀蘭縣瑞信農業開發有限公司采摘園區的大棚內,一幅魚與菜和諧共生的場景躍然眼前:綠油油的芹菜生的“嬌嫩”,紅艷艷的番茄長勢喜人,鱸魚歡快地躍出水面,水循環系統靜靜地“工作”。“這里養魚不換水,種菜不施肥,其秘訣在于我們運用了‘魚菜共生’技術來達到溫室中養魚+種菜同步進行的效果?!睂幭馁R蘭縣瑞信農業開發有限公司總經理遲宏偉介紹,“魚池里的水經水循環系統流進種植槽,利用魚的排泄物和餌料殘渣經微生物分解,轉化為蔬菜生長所需的營養成分,再用養魚的尾水灌溉蔬菜,蔬菜將養分吸收完畢,凈化后的水再次回到魚池中”。湖北智能魚菜共生廠商