CN214801743U - 一种设施型渔农综合种养系统 - Google Patents

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倪琦
陈石
顾川川
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    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
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    • Y02W30/40Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse

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Abstract

本实用新型涉及一种设施型渔农综合种养系统,养殖池可将大颗粒物质沉积到池底的排污装置内,并通过电动阀控制定时排入发酵罐,上部的溢水进入物理过滤箱,过滤后的残渣同样通过电动阀控制定时排入发酵罐,过滤后的水连通至低位菜盘,低位菜盘中以陶粒作为基质种植水培的蔬菜或水果,低位菜盘连通至集水池,集水池中的潜水泵将水通过紫外杀菌装置杀菌后流回养殖池;种植系统为土基种植区,发酵桶中的上层清液通过水泵连通至过物理过滤箱和/或种植系统,发酵桶中的沼渣为土基种植区提供植物肥料;蚯蚓养殖系统设于种植系统侧旁,其内养殖蚯蚓,土基种植和低位菜盘种植的植物的腐叶和烂叶给蚯蚓提供食物,蚯蚓粪为土基种植区域提供肥料。

Description

一种设施型渔农综合种养系统
技术领域
本实用新型涉及一种渔农综合种养系统,属于渔业机械技术领域。
背景技术
近年来,随着人们生活水平的提高,高品质的蔬菜和水产品已经成为了广大消费者的首选,蔬菜产业和水产业也已经成为现代都市农业发展的焦点。
渔农综合利用的概念在现有技术中早已被提出,但是对于如何提供一套设施化的渔农综合种养系统,以及对于系统之间的各个功能单元如何进行组合关联,还没有成熟的解决方案。
实用新型内容
本实用新型的目的是从战略的角度出发,提供一种设施型渔农综合种养的系统和方法,它将鱼类通过饲料产生营养物质层层利用,充分发挥各元素对于鱼类和植物的影响,同时集成了鱼类循环水的养殖模式和土基种植及无土栽培的技术,把水产养殖和农耕技术结合起来,达到了科学的协同共生,从而实现了养鱼不换水而无水质隐患、种菜不施肥而茁壮生产的生态共生效应;集成度高且产出明显。
本实用新型采取以下技术方案:
一种设施型渔农综合种养系统,包括鱼类养殖系统、种植系统、蚯蚓养殖系统;所述鱼类养殖系统包括养殖池,所述养殖池内部安装有生物填料及支架,可将大颗粒物质沉积到池底的排污装置内,并通过电动阀控制定时排入发酵罐,上部的溢水进入物理过滤箱,过滤后的残渣同样通过电动阀控制定时排入发酵罐,过滤后的水连通至低位菜盘,所述低位菜盘中以陶粒作为基质种植水培的蔬菜或水果,所述低位菜盘连通至集水池,所述集水池中的潜水泵将水通过紫外杀菌装置杀菌后流回养殖池;所述种植系统为土基种植区,发酵桶中的上层清液通过水泵连通至过物理过滤箱和/或种植系统,发酵桶中的沼渣为所述土基种植区提供植物肥料;所述蚯蚓养殖系统设于种植系统侧旁,其内养殖蚯蚓,土基种植和低位菜盘种植的植物的腐叶和烂叶给蚯蚓提供食物,蚯蚓粪为土基种植区域提供肥料。
优选的,所述发酵罐和集水池埋入地下。
优选的,所述水泵出口处通过三通分别与土基种植区和物理过滤箱连通。
优选的,所述养殖池和物理过滤箱分别设置定时器,通过定时器控制定时排污。
一种设施型渔农综合种养方法,采用上述的设施型渔农综合种养系统;养殖池具有自净化和污物分离的功能,将大颗粒物质沉积到池底的排污装置内,然后通过电动阀的控制定时排入发酵罐,上部溢水则进入物理过滤箱;过滤箱过滤后的残渣同样通过电动阀的控制定时排入发酵罐,过滤后的水进入后面的低位菜盘;低位菜盘中以陶粒作为基质种植的是水培的蔬菜和/或水果,菜盘中的水流入集水池,集水池中的潜水泵将水经过紫外杀菌处理后流回养殖池,完成了鱼类养殖系统的循环;发酵桶中通过调温和菌株接种使得过滤后的残渣充分发酵,之后的清液返回过滤箱进行回用或者给土基种植区提供水分,发酵后的沼渣则可以给土基种植的植物提供肥料;土基种植和菜盘种植的植物的腐叶和烂叶给蚯蚓养殖系统提供食物,而蚯蚓养殖系统中产出的蚯蚓粪则对土基种植区起到改土肥培的作用。
本实用新型的有益效果在于:
1)通过营养物质循环利用的原理,集成了一套设施型的渔农综合种养系统的,它将鱼类通过饲料产生营养物质层层利用,充分发挥各元素对于鱼类和植物的影响;把水产养殖和农耕技术结合运用,设计巧妙。
2)集成了鱼类循环水的养殖模式和土基种植及无土栽培的技术,把水产养殖和农耕技术结合起来,达到了科学的协同共生,从而实现了养鱼不换水而无水质隐患、种菜不施肥而茁壮生产的生态共生效应;
3)集成度高、营养利用率高且产出明显。
4)解决了鱼类养殖中污物处理的难题,同时也为植物种植提供了必要肥料保证,整个系统可以做到零排放。
5)易于在鱼类养殖和蔬菜种植中使用,且养殖密度高,能耗低,经济效益明显。
6)安全无污染,保护环境。
7)制作简单,安装拆卸简单,可以在农户中推广应用。
附图说明
图1是本实用新型设施型渔农综合种养方法的流程示意图。
图2是本实用新型设施型渔农综合种养系统的硬件配置图。
图3是将图2中个硬件配置之间的物料走向标示后的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进一步说明。
参见图1-图3,一种设施型渔农综合种养系统,包括鱼类养殖系统、种植系统、蚯蚓养殖系统;所述鱼类养殖系统包括养殖池,所述养殖池内部安装有生物填料及支架,可将大颗粒物质沉积到池底的排污装置内,并通过电动阀控制定时排入发酵罐,上部的溢水进入物理过滤箱,过滤后的残渣同样通过电动阀控制定时排入发酵罐,过滤后的水连通至低位菜盘,所述低位菜盘中以陶粒作为基质种植水培的蔬菜或水果,所述低位菜盘连通至集水池,所述集水池中的潜水泵将水通过紫外杀菌装置杀菌后流回养殖池;所述种植系统为土基种植区,发酵桶中的上层清液通过水泵连通至过物理过滤箱和/或种植系统,发酵桶中的沼渣为所述土基种植区提供植物肥料;所述蚯蚓养殖系统设于种植系统侧旁,其内养殖蚯蚓,土基种植和低位菜盘种植的植物的腐叶和烂叶给蚯蚓提供食物,蚯蚓粪为土基种植区域提供肥料。
在此实施例中,参见图2-图3,所述发酵罐和集水池埋入地下。
在此实施例中,参见图3,所述水泵出口处通过三通分别与土基种植区和物理过滤箱连通。
在此实施例中,所述养殖池和物理过滤箱分别设置定时器,通过定时器控制定时排污。定时器的工作原理本身属于现有技术,关于控制系统的控制方式此次不进行赘述。
上述的设施型渔农综合种养系统工作时:养殖池具有自净化和污物分离的功能,将大颗粒物质沉积到池底的排污装置内,然后通过电动阀的控制定时排入发酵罐,上部溢水则进入物理过滤箱;过滤箱过滤后的残渣同样通过电动阀的控制定时排入发酵罐,过滤后的水进入后面的低位菜盘;低位菜盘中以陶粒作为基质种植的是水培的蔬菜和/或水果,菜盘中的水流入集水池,集水池中的潜水泵将水经过紫外杀菌处理后流回养殖池,完成了鱼类养殖系统的循环;发酵桶中通过调温和菌株接种使得过滤后的残渣充分发酵,之后的清液返回过滤箱进行回用或者给土基种植区提供水分,发酵后的沼渣则可以给土基种植的植物提供肥料;土基种植和菜盘种植的植物的腐叶和烂叶给蚯蚓养殖系统提供食物,而蚯蚓养殖系统中产出的蚯蚓粪则对土基种植区起到改土肥培的作用。
本实用新型通过营养物质循环利用的原理,集成了一套设施型的渔农综合种养系统的,它将鱼类通过饲料产生营养物质层层利用,充分发挥各元素对于鱼类和植物的影响;把水产养殖和农耕技术结合运用,设计巧妙。
以上是本实用新型的优选实施例,本领域普通技术人员还可以在此基础上进行各种变换或改进,在不脱离本实用新型总的构思的前提下,这些变换或改进都应当属于本实用新型要求保护的范围之内。

Claims (4)

1.一种设施型渔农综合种养系统,其特征在于:
包括鱼类养殖系统、种植系统、蚯蚓养殖系统;
所述鱼类养殖系统包括养殖池,所述养殖池内部安装有生物填料及支架,可将大颗粒物质沉积到池底的排污装置内,并通过电动阀控制定时排入发酵罐,上部的溢水进入物理过滤箱,过滤后的残渣同样通过电动阀控制定时排入发酵罐,过滤后的水连通至低位菜盘,所述低位菜盘中以陶粒作为基质种植水培的蔬菜或水果,所述低位菜盘连通至集水池,所述集水池中的潜水泵将水通过紫外杀菌装置杀菌后流回养殖池;
所述种植系统为土基种植区,发酵桶中的上层清液通过水泵连通至过物理过滤箱和/或种植系统,发酵桶中的沼渣为所述土基种植区提供植物肥料;
所述蚯蚓养殖系统设于种植系统侧旁,其内养殖蚯蚓,土基种植和低位菜盘种植的植物的腐叶和烂叶给蚯蚓提供食物,蚯蚓粪为土基种植区域提供肥料。
2.如权利要求1所述的设施型渔农综合种养系统,其特征在于:所述发酵罐和集水池埋入地下。
3.如权利要求1所述的设施型渔农综合种养系统,其特征在于:所述水泵出口处通过三通分别与土基种植区和物理过滤箱连通。
4.如权利要求1所述的设施型渔农综合种养系统,其特征在于:所述养殖池和物理过滤箱分别设置定时器,通过定时器控制定时排污。
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