鱼菜共生耕作体系有以下几种模式:1、闭锁循环模式:养殖池排放的水经由硝化床微生物处理后,以循环的方式进入蔬菜栽培系统,经由蔬菜根系的生物吸收过滤后,又把处理后的废水返回至养殖池,水在养殖池、滤液床、种植槽三者之间形成一个闭路循环。2、开环模式:养殖池与种植槽(或床)之间不形成闭路循环,由养殖池排放的废水作为一次性灌溉用水直接供应蔬菜种植系统而不形成返还回流,每次只对养殖根据种植部份的技术差异又分为以下几种共生方式:池补充新水。组织志愿者参与维护工作,加深他们对于环保事业的重要性的认识。北京智能鱼菜共生系统原理
主流技术实现,为了实现鱼菜的合理搭配和大规模种养,国际上的主流做法是将鱼池和种植区域分离,鱼池和种植区域通过水泵实现水循环和过滤。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。这种方式适合种植各类蔬菜。2.深水浮筏栽培(DWC:DeepwaterCulture):蔬菜种植于水槽上,通过泡沫等漂浮材料将其托起。蔬菜的根向下通过浮筏的孔延伸到水中吸收养分。这种方式比较适用于叶类蔬菜。天津小型鱼菜共生养殖模式制定详细计划应对突发情况,如天气变化或疾病暴发,以确保稳定收益。
在鱼菜系统中,永远都不需要换水,你只需要在水分因植物叶片的蒸腾作用而变少后加水就可以了。维持鱼菜系统的正常运转很简单!一旦鱼菜系统成熟,维护成本很低。然而对于水培,需要俩三天就测试一次电导率。对于鱼菜系统则不需要如此频繁的测试,因为整个系统是天然的,而且更倾向于稳定与平衡。你需要每周测试一次ph值及氨含量,其他的指标只需每月测试一次。鱼菜共生更高产。一个加拿大的机构研究表明,六个月以后系统已经完全成熟,鱼菜系统中的植物比水培系统中生长的更快更好。
从1997年开始,维尔京群岛大学的詹姆斯Rakocy博士和他的同事们研发出了一种基于深水栽培(deepwaterculture)的大型鱼菜共生系统。之后,世界各国多个大学逐步开展相关技术研究,探索大规模鱼菜共生农业生产的技术方法。粮农组织也把小型鱼菜共生系统作为可持续农业模式向全球推荐。这几年,规模化的鱼菜共生系统逐步在世界各地建设投产,室内的鱼菜共生工厂也开始出现。当前,整个鱼菜共生家庭园艺和农业产业正在快速发展。国内专注鱼菜共生领域的农业公司还不多。很多农场只是把鱼菜共生作为三产概念引入农场,并没有实际采用鱼菜共生技术进行大规模栽培和向市场供应蔬菜和水产。鱼菜共生模式还有助于恢复城市生态环境,为鸟类等野生动物提供栖息地。
随着人工智能技术发展,物联网、传感器和自动化技术也进入了新型鱼菜共生生态养殖系统的构建当中。养殖户根据自身种植植物和养殖鱼类的特点来研发集成性计算机控制系统,配备智能化设施,进一步提升鱼菜共生技术的智能化水平。智能化管理系统可实时监测水质及微生物、藻类的生长情况;可以利用计算机智能控制系统进行智能投喂,科学控制鱼类饵料投喂量;可以实现自动化喷水和水质调控,通过水质检测及时发现鱼类潜在的病虫害风险,科学控制光照时间,全方面促进鱼菜共生技术向智能化转型,降低劳动力投入,提升养殖户收入。针对年轻人开设专项职业技能培训课程,以促进就业机会。北京智能鱼菜共生系统原理
根据地方特产选取合适植物或鱼类,更容易形成独特品牌形象,提高市场认可度。北京智能鱼菜共生系统原理
水质监测:为了考察鱼菜共生系统对养殖塘水质污染情况的改善作用,实验选择了水质中溶氧量、氨氮含量、酸碱度、透明度等4个关键性技术指标进行实时检测。同时,在该村选择了生态条件相似的养殖塘作为对照组。从表1统计的四个水质监测指标来看,在实验开展的初期,两个养殖塘的溶氧量、氨氮含量、酸碱度、透明度数值相差不大,说明选取的两个养殖塘生态条件接近。随着实验不断开展,鱼菜共生实验养殖塘的溶氧量明显大于对照组养殖塘,而氨氮含量则小于对照组养殖塘。根据溶氧量和氨氮含量指标特点,说明鱼菜共生系统有助于改善养殖塘的生态环境。此外,研究显示随着实验进行,养殖塘内水质的酸碱度变化不明显。而对于水质的透明度来说,鱼菜共生养殖塘透明度更高,说明水质的鱼菜共生系统对水中悬浮杂质的固化作用明显。北京智能鱼菜共生系统原理