鱼菜共生的优势:1、保护生态环境。鱼菜共生与传统农业相比,节约90-95%的水;实现种养殖废弃物循环利用,减少了农业污染。鱼塘具有调节温室气温的作用,减少了降温加热的能源消耗。2、天然有机。鱼菜共生系统种植中不使用农药、化肥,养鱼过程不使用kang生素。鱼体表的粘液中含有二三十种杀菌的物质,随着水流灌溉到种植槽中,这些来自鱼体表的杀菌物质能够帮助蔬菜根部防病;而同样的,植物根部分泌的抗细菌物质也能帮助鱼防病。3、无连作障碍:鱼菜共生系统没有传统土壤栽培的休耕、轮作,也没有连作障碍。传统土壤栽培连作时会进行土壤消毒,必然会给下轮栽培带来药害4、杂草免疫,节省劳动力:作物栽培在种植孔,根系漂浮在水中,天然隔绝杂草生长,因此完全无需喷洒除草剂。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。湖南鱼菜共生系统
鱼菜共生(Aquaponics)是一种新型的复合耕作体系,它把水产养殖(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。鱼菜共生让动物、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,也是有效解决农业生态危机的有效方法。重庆阳台鱼菜共生模式跨国公司正在联合开发更先进、高效且环保的新型设施,为未来奠定基础。
“在鱼菜共生系统中,鱼类和蔬菜共同生长在一个封闭的水循环系统中。鱼类产生的排泄物经过分解后成为蔬菜生长所需的营养,而蔬菜的根系则能够吸收水中的营养,同时净化水质。这种循环往复的过程,不仅提高了水资源的利用效率,还减少了化肥和农药的使用,不用清洗就可直接食用。”王维军现身说法,边说边摘下一颗番茄,直接放进嘴里咀嚼。这种“绿色自信”,源于“绿色模式”:因为整个系统利用的是微生物来处理水体,无须换水,独一的消耗就是自然蒸发和作物吸收。以前种植蔬菜,每棚每年用水量约400立方米,如今加了养鱼系统,用水量没有变化,土基蔬菜年化肥用量减少60%,年农药用量减少70%,鱼量增加了2吨左右,综合生产效益更高。
所谓“鱼菜共生”,就是将工厂化养殖与无土栽培有机结合,鱼塘和蔬菜共处一棚,鱼的排泄物过滤、沉淀、分解后,成了较佳的有机肥料,而蔬菜又是“清道夫”,辅以一众水循环处理设施,水流重回鱼池,从而实现“养鱼不换水,种菜不施肥”。说说简单,这一模式可不寻常,较近,记者专门前往探访,尝试解析背后的新质生产力。种养混搭,内有乾坤,“示范园采取的是高密度养殖,养殖密度是传统方式的20倍。一个30立方米的养殖桶,可养2000至2500条左右的加州鲈鱼。6个养殖桶,180立方米水体,每年可产15吨鱼以上,相当于外面土塘近十亩地的产量。而且,普通鱼塘一年出一次鱼,这里两年能出三次鱼。”杨先华是中以设施农业示范园的项目负责人,对这些数据如数家珍。加强监管机制以确保行业标准执行,从而保障消费者权益。
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。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。湖南鱼菜共生系统
许多艺术家受到启发,将其作为创作题材,把自然美融入作品之中。湖南鱼菜共生系统
DWC和NFT通常在商业环境中使用。培养基床只是装满多孔岩石(通常是粘土颗粒)的容器,鱼缸中的水被泵入容器中。可以连续抽水,也可以通过注满水和排干容器来抽水。泄洪方法(也称为潮起潮落)易于维护。在为水产养殖池挑选鱼之前,养殖者必须考虑当地水源的质量,可用的饲料来源以及向当地市场出售鱼是否可行。有多种食用和观赏鱼可供选择,包括罗非鱼,鳟鱼,blue,边缘,锦鲤和金鱼。不同的鱼需要不同的温度和饲料才能生存,因此请确保将鱼与正确的环境和预期目的匹配。湖南鱼菜共生系统
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...