本發(fā)明涉及農業(yè)養(yǎng)殖系統(tǒng),具體地說,是涉及一種鱘魚與植物共生的生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)。
背景技術:
目前鱘魚養(yǎng)殖技術對水資源的依賴很高,鱘魚排出的糞便和飼料殘餌會造成水體氨氮濃度增加,從而提高了養(yǎng)殖風險。而富營養(yǎng)化的廢水的排放又造成環(huán)境污染和社會公害。再者,依靠頻繁換水和循環(huán)水處理模式的養(yǎng)殖方式,使其成本居高不下。遍覽社會上各種養(yǎng)殖方法,卻難覓優(yōu)質、高效和低成本的養(yǎng)殖模式。
為了解決鱘魚養(yǎng)殖存在的問題,本發(fā)明的目的是提供一種鱘魚與植物共生的優(yōu)質、高效和低成本的生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng),將循環(huán)水養(yǎng)殖技術與植物種植相結合,可以有效降低鱘魚養(yǎng)殖對水資源的依賴程度,減少換水和循環(huán)水處理成本的投入,徹底解決因養(yǎng)殖而產生的富營養(yǎng)化的廢水排放對環(huán)境所造成的污染和危害,大幅提高經濟效益。
為了實現(xiàn)本發(fā)明的目的,本發(fā)明提供一種鱘魚與植物生態(tài)的養(yǎng)殖系統(tǒng),所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)包括:溫室本體,養(yǎng)殖池,種植床,管路,虹吸裝置,和蚯蚓養(yǎng)殖裝置。
所述養(yǎng)殖池和種植床通過管路連接,所述種植床內設有蚯蚓養(yǎng)殖裝置,所述種植床回流養(yǎng)殖池管路連接虹吸裝置,所述養(yǎng)殖池在種植床底部。
并且,所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)種植床為無土栽培基質
并且,所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng),養(yǎng)殖鱘魚,種植植物,其特征在于,植物光合作用釋放氧氣,提高溫室氧氣濃度,為養(yǎng)殖池增加溶氧量,鱘魚呼吸排放的二氧化碳是植物的肥料,鱘魚和植物共生促進生長。
并且,所述養(yǎng)殖池的鱘魚排出的糞便,通過異養(yǎng)菌的作用,分解成為氨氮化合物溶解在廢水中,廢水通過管路流入到種植床經過硝化細菌和反硝化細菌的作用,分解成硝酸鹽和亞硝酸鹽,被種植床內植物作為營養(yǎng)物質吸收,被植物根系過濾過的廢水經管路回流養(yǎng)殖池。
并且,所述種植床內,經過根系過濾的廢水,通過虹吸裝置,形成潮汐式脈沖水流,為植物根系提供營養(yǎng)和氧氣。
本發(fā)明的有益效果為:
本發(fā)明提供的一種鱘魚與植物共生的生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)實現(xiàn)了鱘魚和植物共生,有效利用養(yǎng)殖池富營養(yǎng)化的廢水,減少環(huán)境污染和社會公害并實現(xiàn)了鱘魚和植物生態(tài)養(yǎng)殖,滿足了低成本可持續(xù)發(fā)展。
具體實施方式
以下結合具體實施例,對本發(fā)明作進一步的解釋:
本發(fā)明選用市場銷售1斤左右健康鱘魚苗,所用飼料市場采購。
實施例1
一種鱘魚與植物共生的養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng),包括:溫室本體,養(yǎng)殖池,種植床,管路,虹吸裝置,和蚯蚓養(yǎng)殖裝置。
所述養(yǎng)殖池和種植床通過管路連接,所述種植床內設有蚯蚓養(yǎng)殖裝置,所述種植床回流養(yǎng)殖池管路連接虹吸裝置,所述養(yǎng)殖池在種植床底部。
所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)種植床基質為有孔陶礫。
所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng),養(yǎng)殖鱘魚,種植植物,植物光合作用釋放氧氣,提高溫室氧氣濃度,為養(yǎng)殖池增加溶氧量,鱘魚呼吸排放的二氧化碳是植物的肥料,鱘魚和植物共生促進生長。
所述養(yǎng)殖池的鱘魚排出的糞便,通過異養(yǎng)菌的作用,分解成為氨氮化合物溶解在廢水中,廢水通過管路流入到種植床經過硝化細菌和反硝化細菌的作用,分解成硝酸鹽和亞硝酸鹽,被種植床內植物作為營養(yǎng)物質吸收,被植物根系過濾過的廢水經管路回流養(yǎng)殖池。
所述種植床內,經過根系過濾的廢水,通過虹吸裝置,形成潮汐式脈沖水流,為植物根系提供營養(yǎng)和氧氣。
實施例2
一種鱘魚與植物共生的養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng),包括:溫室本體,養(yǎng)殖池,種植床,管路,虹吸裝置,和蚯蚓養(yǎng)殖裝置。
所述養(yǎng)殖池和種植床通過管路連接,所述種植床內設有蚯蚓養(yǎng)殖裝置,所述種植床回流養(yǎng)殖池管路連接虹吸裝置,所述養(yǎng)殖池在種植床底部。
所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)種植床基質為火山石。
所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng),養(yǎng)殖鱘魚,種植植物,植物光合作用釋放氧氣,提高溫室氧氣濃度,為養(yǎng)殖池增加溶氧量,鱘魚呼吸排放的二氧化碳是植物的肥料,鱘魚和植物共生促進生長。
所述養(yǎng)殖池的鱘魚排出的糞便,通過異養(yǎng)菌的作用,分解成為氨氮化合物溶解在廢水中,廢水通過管路流入到種植床經過硝化細菌和反硝化細菌的作用,分解成硝酸鹽和亞硝酸鹽,被種植床內植物作為營養(yǎng)物質吸收,被植物根系過濾過的廢水經管路回流養(yǎng)殖池。
所述種植床內,經過根系過濾的廢水,通過虹吸裝置,形成潮汐式脈沖水流,為植物根系提供營養(yǎng)和氧氣。
實施例1
一種鱘魚與植物共生的養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng),包括:溫室本體,養(yǎng)殖池,種植床,管路,虹吸裝置,和蚯蚓養(yǎng)殖裝置。
所述養(yǎng)殖池和種植床通過管路連接,所述種植床內設有蚯蚓養(yǎng)殖裝置,所述種植床回流養(yǎng)殖池管路連接虹吸裝置,所述養(yǎng)殖池在種植床底部。
所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)種植床基質為麥飯石。
所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng),養(yǎng)殖鱘魚,種植植物,植物光合作用釋放氧氣,提高溫室氧氣濃度,為養(yǎng)殖池增加溶氧量,鱘魚呼吸排放的二氧化碳是植物的肥料,鱘魚和植物共生促進生長。
所述養(yǎng)殖池的鱘魚排出的糞便,通過異養(yǎng)菌的作用,分解成為氨氮化合物溶解在廢水中,廢水通過管路流入到種植床經過硝化細菌和反硝化細菌的作用,分解成硝酸鹽和亞硝酸鹽,被種植床內植物作為營養(yǎng)物質吸收,被植物根系過濾過的廢水經管路回流養(yǎng)殖池。
所述種植床內,經過根系過濾的廢水,通過虹吸裝置,形成潮汐式脈沖水流,為植物根系提供營養(yǎng)和氧氣。
實施例1
一種鱘魚與植物共生的養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng),包括:溫室本體,養(yǎng)殖池,種植床,管路,虹吸裝置,和蚯蚓養(yǎng)殖裝置。
所述養(yǎng)殖池和種植床通過管路連接,所述種植床內設有蚯蚓養(yǎng)殖裝置,所述種植床回流養(yǎng)殖池管路連接虹吸裝置,所述養(yǎng)殖池在種植床底部。
所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)種植床基質為鵝卵石。
所述生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng),養(yǎng)殖鱘魚,種植植物,植物光合作用釋放氧氣,提高溫室氧氣濃度,為養(yǎng)殖池增加溶氧量,鱘魚呼吸排放的二氧化碳是植物的肥料,鱘魚和植物共生促進生長。
所述養(yǎng)殖池的鱘魚排出的糞便,通過異養(yǎng)菌的作用,分解成為氨氮化合物溶解在廢水中,廢水通過管路流入到種植床經過硝化細菌和反硝化細菌的作用,分解成硝酸鹽和亞硝酸鹽,被種植床內植物作為營養(yǎng)物質吸收,被植物根系過濾過的廢水經管路回流養(yǎng)殖池。
所述種植床內,經過根系過濾的廢水,通過虹吸裝置,形成潮汐式脈沖水流,為植物根系提供營養(yǎng)和氧氣。
以上所述的實施例只是本發(fā)明的幾種較佳的方案,并非對本發(fā)明做任何形式上的限制,在不超出權利要求所記載的技術方案的前提下還有其他的變體或改型。