CN203851604U - 生态循环鱼菜共生种植、养殖系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型为一种采用过滤分离养殖废水并将固废与液废分别利用栽培不同特性蔬菜的生态循环鱼菜共生种植、养殖系统。包括养殖容器、与养殖容器底部连通的弯管接头、位于养殖容器内的下端伸入弯管接头第一端中且与弯管接头滑动配合而上端有溢流孔的排水管、第一端伸入弯管接头第二端中且与弯管接头滑动配合的排污管、位于排污管第二端处的过滤床和位于过滤床底部的贮水池、通过集水管与贮水池连通的无土栽培池,带水泵的第一端伸入无土栽培池中的循环管的第二端位于养殖容器顶部,养殖容器中有网箱、有蔬菜栽培孔的浮板。结构简单,成本低廉,操作方便,养殖废弃物生态转化充分、利用率高,种养效率高,适用于农户家庭、工业化规模生产。
Description
技术领域:
本实用新型属于农业和渔业领域,特别与生态循环鱼菜共生种植、养殖系统有关。
技术背景:
鱼菜共生复合耕作体系把水产养殖与蔬菜生产这两种原本完全不同的农耕技术,通过生态设计有机组合在一起,实现了养鱼基本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。
目前鱼菜共生耕作体系主要有以下几种模式:一是闭锁循环模式,即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;二是开环模式,即养殖池与种植槽(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,每次只对养殖池补充新水;三是直接共生模式,即直接在养殖池中栽培水生蔬菜,蔬菜直接利用养殖水中鱼虾等排放的氨氮,起到净化水质作用。
但是,以上方式,存在着可栽培面积小,体系利用率不高,鱼的密度不宜过大,种、养效率不高,系统稳定性较差。共生系统控制不好会导致生态失衡现象,以及操作较为繁琐,投资及操作成本较高等问题。特别是其养殖中的鱼粪、植物碎屑等固体废物未进行有效的充分处理与利用。
实用新型内容:
本实用新型的目的是为了克服以上不足,提供结构简单,成本低廉,操作方便,养殖废弃物生态转化充分、利用率高,种养效率高,适用于农户家庭,乃至工业化规模生产等各种形式的生态循环鱼菜共生种植、养殖系统。
本实用新型的目的是这样来实现的:
本实用新型生态循环鱼菜共生种植、养殖系统,包括养殖容器、与养殖容器底部连通的弯管接头、位于养殖容器内的下端伸入弯管接头第一端中且与弯管接头滑动配合而上端有溢流孔的排水管、第一端伸入弯管接头第二端中且与弯管接头滑动配合的排污管、位于排污管第二端处的过滤床和位于过滤床底部与过滤床连通的贮水池、通过集水管与贮水沁连通的无土栽培池,带水泵的第一端伸入无土栽培池中的循环管的第二端位于养殖容器顶部,养殖容器中有网箱、有蔬菜栽培孔的浮板,有网箱、浮板的养殖容器、有溢流孔的排水管、以及排污管等组成养殖设施,养殖容器可为养殖池或槽、桶;由排水管、排污管、过滤床及其底部的贮水池、集水管、水泵及循环管组成水循环处理设施,其中,过滤床上设置砾石、陶粒、砂子、塑料块、活性碳等材料,主要为过滤养殖废水中的鱼粪、植物碎屑等固体杂质,并起到利用微生物将有机固体杂质进行硝化降解的作用;由无土栽培池和置于养殖容器内的泡沫浮板、网箱等蔬菜栽培床组成水生蔬菜种植设施,水培系统以种植对氮肥吸收能力较强的叶菜类为主,养殖容器内则以选择根系发达、适合水生栽培的叶菜为主;过滤床组成基质栽培设施,通过充分利用过滤的固体废物,以种植吸肥能力强的瓜果类蔬菜为主。
上述的养殖容器底部为锥形。
上述的养殖容器底部为斜面。
放水于有养殖鱼类和种植有蔬菜的浮板和网箱的养殖容器中养殖鱼类和培育蔬菜,养殖容器中多余的水通过排水管上端的溢流孔进入排污管,并排放入过滤床;鱼粪等固体杂质逐渐沉积于养殖容器的底部,待沉积一定数量后,提升排水管,固体杂质即随着污水通过排污管自流入过滤床表面,并沉积于过滤床中,因其主要为鱼粪、植物固体碎屑等有机物,通过过滤床中微生物的作用进行硝化降解后为良好的有机肥料,可用于蔬菜基质栽培;而流过过滤床的相对清洁的水仍含有水溶性氨氮成分,是良好的叶类蔬菜种植养料,将其收集后直接用于种植水培蔬菜或通过水泵返回入养殖池中,被生长于浮板或网箱中的水质净化处理能力强的水生蔬菜充分利用,并进行净化处理。这样整个生态系统中的固、液废物均得到充分利用,养殖水质得到有效净化,利于简便地实现生态循环,从而实现生态循环式鱼菜共生种植、养殖模式。
本实用新型具有如下优点:
1.养殖容器底部为锥形或斜面,有利于养殖固体废物的集中的排放;同时,上端带溢流孔的排水管可保持养殖用水量的相对恒定,多余的水量可通过其溢流孔流入排水管中并通过排水管和排污管自动流入过滤床中。
2.将养殖废水通过水循环处理设施过滤,分为固体废渣及含氨氮废水两部分。其中固体废渣通过留存过滤床,通过微生物的作用进行硝化降解为良好的有机肥料,以供栽培蔬菜用;过滤后相对清洁的废水中仍含有大量水溶性的含氨氮成份,通过返回养殖池中,被水质净化处理能力强的水生蔬菜充分利用,并进行净化处理。这样整个生态系统中的固、液废物均得到充分利用,养殖水质得到有效净化,利于简便地实现生态循环,从而实现鱼菜共生模式。
3.本鱼菜共生系统建立规模可大可小,小到家庭,后院的水族爱好,大到形成工业化立体种植的生态农耕模式;同时,该系统的过滤效果强,制作过程简单,制作成本低,具有生态环保等优点。
本实用新型结构简单,成本低廉,操作方便,养殖废弃物生态转化充分、利用率高,种养效率高,适用于农户家庭,乃至工业化规模生产。
附图说明:
图1为本实用新型结构示意图。
具体实施方式:
参见图1,本实施例生态循环鱼菜共生种植、养殖系统,包括底部为锥形的养殖池1、与养殖池底部连通的弯管接头2、位于养殖池内的下端伸入弯管接头第一端且与弯管接头滑动配合而上端有溢流孔3的排水管4、第一端伸入弯管接头第二端中且与弯管接头滑动配合的的排污管5、位于排污管第二端处的过滤床6和位于过滤床底部与过滤床连通的贮水池7、通过集水管8与贮水池连通的无土栽培池9。带水泵10的第一端伸入无土栽培池中的循环管11的第二端位于养殖池顶部。养殖池中有网箱12、有蔬菜栽培孔13的泡沫浮板14。养殖池1中养殖泥鳅等鱼类,网箱中种植蕹菜等,泡沫浮板蔬菜栽培孔中栽培水芹菜等。多余的水通过排水管4上端的溢流孔排放入排污管5,再流入过滤床6。鱼粪等固体杂质逐渐沉积于养殖池的锥形底部,待沉积一定数量后,通过提升排水管4,固体杂质即随着污水通过排污管5自流入过滤床6表面,并沉积于过滤床中,经硝化降解后供栽培蔬菜用;而流过过滤床6的相对清洁的水经贮水池7收集后通过集水管8汇集于无土栽培池9供蔬菜生长,并通过水泵10及循环管11返回入养殖池1中,被生长于网箱12中的蕹菜和泡沫浮板14中的水芹菜等吸收利用氨氮等水溶性有机质后,得到净化后的水又可供水产养殖用。这样整个生态系统中的固、液废物均得到充分利用,养殖水质得到有效净化,利于简便地实现生态循环,从而实现生态循环式鱼菜共生养植、生殖模式。
Claims (3)
1.生态循环鱼菜共生种植、养殖系统,其特征在于包括养殖容器、与养殖容器底部连通的弯管接头、位于养殖容器内的下端伸入弯管接头第一端中且与弯管接头滑动配合而上端有溢流孔的排水管、第一端伸入弯管接头第二端中且与弯管接头滑动配合的排污管、位于排污管第二端处的带过滤床和位于过滤床底部与过滤床连通的的贮水池、通过集水管与贮水池连通的无土栽培池,带水泵的第一端伸入无土栽培池中的循环管的第二端位于养殖容器顶部,养殖容器中有网箱、有蔬菜栽培孔的浮板。
2.如权利要求1所述的生态循环鱼菜共生种植、养殖系统,其特征在于养殖容器底部为锥形。
3.如权利要求1所述的生态循环鱼菜共生种植、养殖系统,其特征在于养殖容器底部为斜面。
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