




魚菜共生,“魚”是什么魚,“菜”又是什么菜,魚和菜關系怎么處
魚菜共生理念
對于這一點,在整個魚菜共生模式中,它起到一個非常有主導性的問題。算是整個系統的應用核1心理念“養魚不換水,魚菜共生技術,種菜不施肥”,這樣魚菜共生的模式就完成了一個完整的生態循環模式。但目前的魚菜共生系統,還遠遠達不到這樣的生態模式,還是需要更多的時間去發展

IAVS系統即潮汐砂培(粒培)系統,養殖水體被抽吸到砂培種植床并通過水泵的定時開閉來實現種植床的潮汐,水體中的有機物質被過濾并沉積在砂床的表面,微生物對不斷積累的有機物質進行分解礦化,給植物提供養分,植物吸收凈化后的水體再回到養殖區,實現養殖水體的循環利用。

虹吸粒培系統是在IAVS系統基礎之上演變而來,砂培種植床被分隔為單個介質(陶粒、鵝卵石、礫石、火山巖等)種植箱,箱內部設置虹吸裝置,夏體式魚池搭配種植箱。養殖水體被抽吸到種植箱,水位達到一定高度后虹吸自啟動,將種植箱內的水排掉,殘餌和糞便被介質過濾,并在箱內被微生物逐步分解礦化,給植物提供營養,被介質過濾以及植物吸收凈化后的水體再回到魚池,從而實現養殖水體的循環利用。
魚菜共生的技術原理就是自然界物質循環的方式之一(圖1),即以水為媒介,建立水產養殖動物與植物,植物與微生物以及微生物與微生物之間的互利共生機制,
以促進微生物對養殖有機廢棄物的礦化分解和植物對營養物質的吸收利用,從而實現“養魚不換水而無水質憂患,種菜不施肥而正常成長”的生態共生效應。
魚菜共生系統中,隨著魚類排泄物和飼料殘渣的增多,異養微生物(包含氨化菌)首先開始繁殖,有機廢物被分解并礦化為小分子營養物質,為自養菌(包含硝化細菌)的繁殖提供了條件。其中,有機物質當中的含氮物質經氨化作用轉化為氨氮(NH3-N),在硝化細菌的作用下,NH3-N被氧化為NO2-N,并進一步被氧化為NO3-N,致使NH3-N以及NO2-N含量逐漸下降并趨于零,而NO3-N含量逐漸上升。此時,微生物的代謝旺盛,系統對有機物質的凈化能力強。故NO3-N的出現是系統微生態開始建立的主要標志。養殖有機廢棄物在微生物的作用下被逐級礦化,繼而成為養分被植物根系吸收,從而實現對養殖水體的凈化。


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