CN107969372A - 一种鱼菜共生系统 - Google Patents
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Abstract
本发明旨在揭示一种鱼菜共生系统,包括鱼塘,其还包括水培种植管、第一蓄水池、第二蓄水池、抽水水管、第一水管、第二水管和第三水管;在海拔高度上,第一蓄水池、水培种植管、第二蓄水池、鱼塘从上而下依次布置;抽水水管用于把鱼塘内的水输送至第一蓄水池,第一水管用于把第一蓄水池内的水输送至水培种植管,第二水管用于把水培种植管内的水输送至第二蓄水池,第三水管用于把第二蓄水池内的水输送至鱼塘。该种鱼菜共生系统可以把富营养化的水转变为合适水养生物生存的水,同时还把富营养化的水中的营养物质作为植物的肥料,达到了变废为宝的目的,还减少了水资源的浪费,有利于降低养殖户的养殖成本。
Description
技术领域
本发明涉及养殖设备领域,尤其涉及一种鱼菜共生系统。
背景技术
当前,在养殖技术领域内,鱼塘的养殖过程中,水养生物在进食饲料后会排放排泄物,而排泄物中含有氨,使得鱼塘的水体中也含有氨,提高了水体的富营养化,而水的富营养化不利于水养生物的生长,甚至会影响水养生物的正常生长发育,因此,为了防止水体的富营养化对水养生物造成危害,养殖户需要定期更换部分养殖水,从而保证养殖水的水质满足水养生物的生长需求。
然而,养殖水直接排放的话,一方面造成水资源的浪费,增加了养殖费用,同时富含氨的养殖水直接排放也造成一定的浪费。
为此,需要针对现有技术中存在的问题提出改进。
发明内容
本发明旨在提供一种鱼菜共生系统,其能够减少水资源的浪费,合理地利用富营养化的水体中的营养物质,变废为宝,降低养殖的成本。
为了达到上述目的,本发明所提供的技术方案如下:
本发明提供了一种鱼菜共生系统,包括鱼塘,其还包括水培种植管、第一蓄水池、第二蓄水池、抽水水管、第一水管、第二水管和第三水管;在海拔高度上,所述第一蓄水池、水培种植管、第二蓄水池、鱼塘从上而下依次布置;所述抽水水管用于把所述鱼塘内的水输送至所述第一蓄水池,所述第一水管用于把所述第一蓄水池内的水输送至所述水培种植管,所述第二水管用于把所述水培种植管内的水输送至所述第二蓄水池,所述第三水管用于把所述第二蓄水池内的水输送至所述鱼塘。
进一步的,所述抽水水管设置有水泵和单向止回阀,所述单向止回阀阻止水从所述第一蓄水池逆流到所述鱼塘。
进一步的,所述第一水管、第二水管和第三水管均设置有阀门。
进一步的,所述第一水管、第二水管和第三水管上所设置的阀门为电磁阀。
进一步的,还包括控制装置,所述水泵和所述电磁阀均与所述控制装置电连接并受控于所述控制装置。
进一步的,所述第二蓄水池内设置有加热装置,所述加热装置与所述控制装置电连接并受控于所述控制装置。
进一步的,所述第二蓄水池内设置有温度检测装置,所述温度检测装置与所述控制装置通讯连接。
进一步的,所述第二蓄水池的上方覆盖有滤网。
进一步的,所述水培种植管倾斜设置,所述水培种植管靠近所述第一水管的一端的高度较高,所述水培种植管靠近所述第二水管的一端的高度较低。
进一步的,所述第一蓄水池内设置有硝酸盐浓度检测装置。
相对于现有技术,本发明的有益效果是:
本发明的一种鱼菜共生系统,其通过把鱼塘内富营养化的水输送至第一蓄水池,细菌在第一蓄水池内把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,之后把第一蓄水池内的水输送至水培种植管,硝酸盐被水培种植管的植物作为营养物质吸收,同时植物对水进行了净化,从水培种植管中排出的水将经由第二蓄水池重新排到鱼塘内。通过上述的循环,可以把富营养化的水转变为合适水养生物生存的水,同时还把富营养化的水中的营养物质作为植物的肥料,达到了变废为宝的目的,还减少了水资源的浪费,有利于降低养殖户的养殖成本。另外,在海拔高度上,第一蓄水池、水培种植管、第二蓄水池、鱼塘从上而下依次布置;这样,富营养化的水被泵上第一蓄水池后,将从上往下依次流进水培种植管、第二蓄水池和鱼塘中,只需采用一台水泵即可,运行成本低。
附图说明
图1为本发明的鱼菜共生系统的示意简图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供了一种鱼菜共生系统,如图1所示,其包括鱼塘1,其还包括水培种植管3、第一蓄水池2、第二蓄水池4、抽水水管5、第一水管6、第二水管7和第三水管8;在海拔高度上,第一蓄水池2、水培种植管3、第二蓄水池4、鱼塘1从上而下依次布置;抽水水管5用于把鱼塘1内的水输送至第一蓄水池2,第一水管6用于把第一蓄水池2内的水输送至水培种植管3,第二水管7用于把水培种植管3内的水输送至第二蓄水池4,第三水管8用于把第二蓄水池4内的水输送至鱼塘1。
基于上述的结构,本发明的一种鱼菜共生系统通过把鱼塘1内富营养化的水输送至第一蓄水池2,细菌在第一蓄水池2内把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,之后把第一蓄水池2内的水输送至水培种植管3,硝酸盐被水培种植管3的植物作为营养物质吸收,同时植物对水进行净化,从水培种植管3中排出的水将经由第二蓄水池4重新排到鱼塘1内。通过上述的循环,可以把富营养化的水转变为合适水养生物生存的水,同时还把富营养化的水中的营养物质作为植物的肥料,达到了变废为宝的目的,还减少了水资源的浪费,有利于降低养殖户的养殖成本。另外,在海拔高度上,第一蓄水池2、水培种植管3、第二蓄水池4、鱼塘1从上而下依次布置;这样,富营养化的水被泵上第一蓄水池2后,将从上往下依次流进水培种植管3、第二蓄水池4和鱼塘1中,只需采用一台水泵51即可,运行成本低。
在本实施例中,抽水水管5设置有水泵51和单向止回阀52,单向止回阀52阻止水从第一蓄水池2逆流到鱼塘1。
在本实施例中,第一水管6、第二水管7和第三水管8均设置有阀门。设置阀门使得当需要输送水的时候才进行输送,同时能够使水保持在对应的蓄水池内一段时间,让水能够在对应的蓄水池内发生生化转变和被进一步处理。优选地,第一水管6、第二水管7和第三水管8上所设置的阀门为电磁阀9。为了方便控制水泵51和电磁阀9,该鱼菜共生系统中还包括控制装置(图中未示出),水泵51和电磁阀9均与控制装置电连接并受控于控制装置。
在本实施例中,第二蓄水池4内设置有加热装置41,加热装置41与控制装置电连接并受控于控制装置。由于适于植物养殖的水温不同于适于水养生物养殖的水温,例如水养生物养殖的最佳水温一般为28度,而植物养殖的最佳水温一般为23度,这就需要把从水培种植管3输出的水进行加热,因此在该鱼菜共生系统中还设置有第二蓄水池4,并在第二蓄水池4内设置加热装置41,在第二蓄水池4内把水加热到理想的温度后,再输送到鱼塘1中。优选地,第二蓄水池4内还设置有温度检测装置42,温度检测装置42与控制装置通讯连接。温度检测装置42时刻检测第二蓄水池4内的水温,并实时反馈给控制装置,控制装置根据温度检测装置42反馈来的信息实时控制加热装置41的运行。
在本实施例中,第二蓄水池4的上方覆盖有滤网43。设置滤网43能够防止植物的根茎进入第二蓄水池4的管道而造成第二蓄水池4的管道堵塞。
在本实施例中,水培种植管3倾斜设置,水培种植管3靠近第一水管6的一端的高度较高,水培种植管3靠近第二水管7的一端的高度较低。水在水培种植管3内在重力的作用下自动流向第二水管7所在的一端,当第二水管7的阀门打开后,水自动流走。
在本实施例中,第一蓄水池2内设置有硝酸盐浓度检测装置21。虽然富营养化的水体能转化出硝酸盐供植物吸收,但也存在硝酸浓度不足或过高的情况,因此设置硝酸盐浓度检测装置21时刻检测水中的硝酸盐的浓度,在浓度不足时加入硝酸盐以提高浓度,在浓度过高时加入水以稀释浓度,以保证植物的正常生长发育。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种鱼菜共生系统,包括鱼塘,其特征在于:还包括水培种植管、第一蓄水池、第二蓄水池、抽水水管、第一水管、第二水管和第三水管;
在海拔高度上,所述第一蓄水池、水培种植管、第二蓄水池、鱼塘从上而下依次布置;
所述抽水水管用于把所述鱼塘内的水输送至所述第一蓄水池,所述第一水管用于把所述第一蓄水池内的水输送至所述水培种植管,所述第二水管用于把所述水培种植管内的水输送至所述第二蓄水池,所述第三水管用于把所述第二蓄水池内的水输送至所述鱼塘。
2.根据权利要求1所述的鱼菜共生系统,其特征在于:所述抽水水管设置有水泵和单向止回阀,所述单向止回阀阻止水从所述第一蓄水池逆流到所述鱼塘。
3.根据权利要求1所述的鱼菜共生系统,其特征在于:所述第一水管、第二水管和第三水管均设置有阀门。
4.根据权利要求3所述的鱼菜共生系统,其特征在于:所述第一水管、第二水管和第三水管上所设置的阀门为电磁阀。
5.根据权利要求4所述的鱼菜共生系统,其特征在于:还包括控制装置,所述水泵和所述电磁阀均与所述控制装置电连接并受控于所述控制装置。
6.根据权利要求5所述的鱼菜共生系统,其特征在于:所述第二蓄水池内设置有加热装置,所述加热装置与所述控制装置电连接并受控于所述控制装置。
7.根据权利要求6所述的鱼菜共生系统,其特征在于:所述第二蓄水池内设置有温度检测装置,所述温度检测装置与所述控制装置通讯连接。
8.根据权利要求1所述的鱼菜共生系统,其特征在于:所述第二蓄水池的上方覆盖有滤网。
9.根据权利要求1所述的鱼菜共生系统,其特征在于:所述水培种植管倾斜设置,所述水培种植管靠近所述第一水管的一端的高度较高,所述水培种植管靠近所述第二水管的一端的高度较低。
10.根据权利要求1所述的鱼菜共生系统,其特征在于:所述第一蓄水池内设置有硝酸盐浓度检测装置。
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