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。高新技术企业严格品控,鱼菜共生设备性能稳定,耐候性强,适配户外长期使用。四川低碳鱼菜共生系统模式

“鱼菜共生”种养结合、生态循环、绿色低碳,“以水养鱼、以菜净水、水体共用”,减少化肥农药使用,提高蔬菜和水产品品质,提升菜棚生态环境质量,解决了在养殖过程中存在的养殖水体污染问题,维护水体生态平衡,实现水体的良性循环,支撑宁夏水产养殖业健康发展以及资源的可持续利用。鱼菜共生智慧工厂内采用绿色防控技术,生产安全优良农产品。其内可种植叶菜类(如生菜、芹菜、红薯叶、木耳菜...)和果菜类(番茄、黄瓜、西葫芦、西瓜...)等蔬菜。辽宁鱼菜共生服务商生态观光农业热门项目,鱼菜共生兼具实用性与观赏性,打造特色打卡景观。

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。
尽管水培作物不太可能遭受害虫侵害,但它们对于蚜虫,红蜘蛛和苍蝇是一个例外,有的种植户还专门从苗圃购买幼苗。诸如甲虫,瓢虫或瓢虫之类的掠食性昆虫有助于自然控制有害昆虫的存在。在某些情况下,有害昆虫甚至可以作为额外蛋白质的来源直接喂给鱼。也有各种各样的有机和化学喷雾剂,它们也可以消除鱼菜共生系统中的有害虫子。炎热的夏季会导致水温飙升,失去pH值并可能危害鱼类。空调或风扇可以帮助维持鱼类所需的温度。水生植物种植者还必须平衡鱼与植物的比例,因为太多的鱼会杀死鱼和植物。专注鱼菜共生技术研发与落地,响应科技兴农政策,助力农业数字化智能化升级转型。

鱼菜共生耕作体系模式: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、硝化床、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,由养殖池排放蔬菜种植系统而不形成返还回流,每次只对养的废水作为一次性灌溉用水直接供应殖池补充新水。在水源充足的地方可以采用该模式。智能鱼菜共生系统搭载云端管理平台,实时查看运行状态,轻松实现远程化管理。安徽新型鱼菜共生
数字化赋能传统种养,鱼菜共生智能系统自动调控,营造稳定适宜的生长环境。四川低碳鱼菜共生系统模式
鱼菜系统从RAS中营养物质的积聚发展而来,因此它是本手册的主要重点。水产养殖是全球蛋白质生产日益重要的来源。事实上,水产养殖几乎占全球食用鱼的一半,水产养殖产量在2012年初次与捕捞渔业登陆相匹配。水产养殖可能减少世界渔业的压力,并显着减少为人类提供动物蛋白提高而不可持续发展的陆地动物养殖系统。但是,水产养殖的两个方面需要解决,以提高这种农业技术的可持续性。水产养殖可持续性的一个主要问题是处理富营养废水,这是上述所有水产殖方法的副产品。四川低碳鱼菜共生系统模式
作为具备鱼菜共生研发、生产、数字化配套、运维一体化服务能力的源头厂商,芾驰智能落户上海智慧岛数据产业园,纳入长三角农业硅谷产业布局,区域科创资源支撑技术持续创新。企业以成熟智能制造信息化体系为基础,依托工业互联网搭建智慧农业物联网服务平台,单套或集群共生设备均可接入云端统一管控,自动采集分析水体、作物、设备运行数据,为种养优化提供数据支撑。长年技术迭代让企业获评高新技术企业、专精特新中小企业,股权挂牌拓宽产业升级资金渠道,联动科研院所开展多品种共生试验,优化系统适配能力,推出标准化、定制化两套产品线。依托崇明生态岛绿色规划,设备搭载水循环净化、节能温控模块降低资源消耗,企业深入农业产区简化设备...