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。植物通过光合作用净化水质,为鱼类创造良好的生活环境。海南低碳鱼菜共生系统
那么,鱼菜共生这项技术的“智能”体现在哪里呢?农政齐民科技(天津)有限公司是专注于鱼菜共生建、育、养、销全产业链的专业企业,利用鱼菜共生原理,采用“物联网+自动化+新硬件+人工智能算法处理”作为解决方式,历经十年的研发实践,成功研发出一套0土壤、0化肥、0农药、0营养液、0污染、0排放的全封闭生态节水自循环种植养殖的鱼菜共生智慧生产系统。该系统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,把传统农业农作需要撒种、间苗、除草、捉虫、施肥、浇水、收获等七个环节,减少为撒种(裁苗)、收获等两个环节。食用鱼通过欧标认证,蔬菜通过有机认证。室内可控环境生产,365天不间断生产,不惧自然灾害和寒冬酷暑。低碳鱼菜共生可行性报告由于生产地点接近消费点,从而减少了物流带来的碳排放,对抗全球变暖。
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。
鱼菜共生就是通过在池塘或是水池中通过养鱼和无土栽培结合的一种共生模式,鱼释放出富含营养成分的废物,这些废物成为作物吸收的天然肥料。通过互补,作物为鱼类提供了清洁的纯净水,这就是完美的共生关系。鱼菜共生的出现给那些无法获得耕地和水的人来说那就是雪中送炭。鱼菜共生系统经济价值非常高。鱼菜共生中的水被回收,哪怕在干旱季节也可以生产农作物,使用鱼菜共生模式有很多令人兴奋的好处,例如提高用水效率,无需土壤,生长更快和降低病虫害。不同地区可以根据当地气候选择适合的植物和鱼类,以优化产出。
鱼菜共生系统是一种结合了水产养殖和水培技术的可持续农业模式,它通过生态设计实现了养鱼和种菜的互利共生。以下是一些关于鱼菜共生系统的经典语录和理念:1.鱼菜共生系统通过微生物的作用,将鱼的排泄物转化为植物可吸收的营养,实现了养鱼不换水、种菜不施肥的生态共生效应。2.这种系统不仅提高了水的利用率,避免了对环境的污染,还为家庭提供了新鲜的蔬果,是一种可持续的农业发展方式。3.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,是有效解决农业生态危机的创新方法。通过模仿自然湿地生态,使得更多珍稀动植物得到庇护与繁衍。海南低碳鱼菜共生系统
让孩子们亲身参与,不仅能学到知识,更会培养责任感及关爱生命意识。海南低碳鱼菜共生系统
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。海南低碳鱼菜共生系统