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        魚菜共生的關(guān)鍵技術(shù)及發(fā)展前景

        2020-04-19 13:57歐明燭馬菁華任啟飛
        綠色科技 2020年1期
        關(guān)鍵詞:氧量氨氮共生

        歐明燭,馬菁華,楊 朔,劉 芳,任啟飛

        (貴州省植物園,貴州 貴陽 550004)

        1 引言

        隨著社會生活水平的總體提升,人們對餐桌上的安全有了更高的標(biāo)準(zhǔn),有機(jī)健康的食品越來越受到消費者的青睞,零添加無污染的種養(yǎng)技術(shù)受到人們的關(guān)注。魚菜共生是一種基于生物共生原理而開發(fā)應(yīng)用的新型復(fù)合農(nóng)業(yè)種植技術(shù),將水產(chǎn)養(yǎng)殖和水耕栽培有機(jī)融合,在城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)中,這種新型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式備受人們的矚目,具有較好的市場應(yīng)用前景。

        2 魚菜共生的技術(shù)原理及發(fā)展進(jìn)程

        魚菜共生技術(shù)理念起源于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中的稻田養(yǎng)殖,通過稻田環(huán)境養(yǎng)殖鯉魚、田螺等水產(chǎn)種類,實現(xiàn)稻米生產(chǎn)和養(yǎng)殖業(yè)的雙產(chǎn)出。無土栽培技術(shù)的發(fā)展為魚菜共生技術(shù)奠定基礎(chǔ),1970年魚菜共生理念被提出[1],在50年間該項技術(shù)取得長足發(fā)展,實現(xiàn)“養(yǎng)魚不換水、種菜不施肥”的高效、清潔、健康的生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖模式[2]。

        我國在20世紀(jì)80年代末期,開始對集約型魚菜共生系統(tǒng)的專題進(jìn)行初步探究,開發(fā)了我國首套具有實驗性質(zhì)的魚菜共生種植系統(tǒng),該技術(shù)順利通過驗收并被鑒定為國內(nèi)、國際領(lǐng)先[3]。此外,我國不少機(jī)構(gòu)和企業(yè)開展魚菜共生系統(tǒng)建設(shè)及技術(shù)研究,為我國魚菜共生發(fā)展儲備了力量[4,5]。

        3 魚菜共生系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)

        3.1 場地選擇及設(shè)施建設(shè)

        常見的魚菜共生場地包括池塘、棚室。池塘是漁業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)方式,傳統(tǒng)的漁業(yè)生產(chǎn)由于大量使用魚餌和魚藥,導(dǎo)致養(yǎng)殖水體惡化,魚病頻發(fā)等問題,云南省開展了“池塘魚—菜共生”示范,項目實施對池塘水質(zhì)明顯改善,在水里養(yǎng)魚、水面上種植蔬菜,明顯提高水產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益[6]。棚室魚菜共生模式是魚菜共生生產(chǎn)的重要部分,棚室生產(chǎn)能減少外界環(huán)境的干擾,生產(chǎn)產(chǎn)量相對穩(wěn)定,但是目前棚室魚菜共生模式存在投入成本高,冬夏極端天氣易造成魚、菜死亡的情況從而造成損失[7]。

        3.2 魚菜種養(yǎng)技術(shù)

        魚菜共生系統(tǒng)的優(yōu)點在于低養(yǎng)護(hù)成本,其種養(yǎng)技術(shù)主要體現(xiàn)在對蔬菜和魚類品種的選擇方面。養(yǎng)什么魚可以根據(jù)市場需求及當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖習(xí)慣決定,常見的有羅非魚、青魚、胭脂魚、鰱魚、鱸魚等。蔬菜品種通常具備根系量大、再生能力強、洗濕等特點,目前在魚菜共生系統(tǒng)中常應(yīng)用的蔬菜有蕹菜、青菜、萵苣等。魚菜共生系統(tǒng)中魚、菜的品種較為單一,這是限制該技術(shù)推廣的重要因素。

        3.3 魚菜共生微生態(tài)系統(tǒng)

        建設(shè)魚菜共生系統(tǒng)的關(guān)鍵是達(dá)到魚-菜-菌的生態(tài)平衡,不少研究者開展了該系統(tǒng)微生態(tài)平衡方面的研究,蔡淑芳等開展了蔬菜種植密度對魚菜共生系統(tǒng)氮素轉(zhuǎn)化影響的研究,得到了提升氮素轉(zhuǎn)化效果的優(yōu)化栽培密度[8]。楊天燕等的研究采用現(xiàn)代高通量測序技術(shù)比較了在魚菜共生池塘與普通池塘中微生物群落結(jié)構(gòu)的差異,為魚菜共生菌群平衡提供理論基礎(chǔ)[9]。李志娟的研究表明魚:菜比例為1∶8的時候比較適合落地式魚菜共生系統(tǒng)正常運行[10]。

        4 魚菜共生的實施應(yīng)用

        4.1 水污染處理

        (1)模型建立:以某農(nóng)村原生態(tài)黑魚養(yǎng)殖池塘為實驗地實施例。根據(jù)實地測量,該養(yǎng)殖塘的占地面積可達(dá)2000 m2,養(yǎng)殖塘內(nèi)主要的魚種為黑魚。種植面積以15%的養(yǎng)殖塘面積設(shè)計,約為300 m2,該領(lǐng)域中共放置70個浮板。按照行間距0.3 m、列間距0.2 m的距離將空心菜幼苗固定在網(wǎng)片空隙當(dāng)中。該魚菜共生系統(tǒng)初期,投入黑魚魚尾預(yù)計8000尾左右,每條魚尾的重量約在35 g。根據(jù)黑魚的生長習(xí)性,每天6:00和18:00分別投喂人工飼料,投放量為魚尾總重量的2.5%左右。

        (2)模型選址:對該村以及養(yǎng)殖塘的實施條件進(jìn)行分析。首先該村臨近湖泊,魚塘養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是村民經(jīng)濟(jì)收入的主要來源。但是受到近年來湖泊水質(zhì)環(huán)境的惡化,該村的養(yǎng)殖塘、河道、農(nóng)業(yè)用水污染情況嚴(yán)重。符合實施例實驗?zāi)康摹F浯?,實驗項目得到該村村委會的大力支持。通過與村委會負(fù)責(zé)人的協(xié)商溝通以及環(huán)境保護(hù)宣傳,村委會和村民已經(jīng)逐漸認(rèn)識到水體污染情況以及水體污染為村民帶來的經(jīng)濟(jì)危害和生理危害。通過向村委會和村民普及魚菜共生知識,村維護(hù)高度認(rèn)可本項目在治理本村水體污染、提高村民經(jīng)濟(jì)收入的作用,愿意積極配合實驗開展。

        (3)水質(zhì)監(jiān)測:為了考察魚菜共生系統(tǒng)對養(yǎng)殖塘水質(zhì)污染情況的改善作用,實驗選擇了水質(zhì)中溶氧量、氨氮含量、酸堿度、透明度等4個關(guān)鍵性技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行實時檢測。同時,在該村選擇了生態(tài)條件相似的養(yǎng)殖塘作為對照組。監(jiān)測統(tǒng)計結(jié)果如表1所示。

        表1 魚菜共生養(yǎng)殖塘與對照組養(yǎng)殖塘水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果對比

        從表1統(tǒng)計的四個水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)來看,在實驗開展的初期,兩個養(yǎng)殖塘的溶氧量、氨氮含量、酸堿度、透明度數(shù)值相差不大,說明選取的兩個養(yǎng)殖塘生態(tài)條件接近。隨著實驗不斷開展,魚菜共生實驗養(yǎng)殖塘的溶氧量明顯大于對照組養(yǎng)殖塘,而氨氮含量則小于對照組養(yǎng)殖塘。根據(jù)溶氧量和氨氮含量指標(biāo)特點,說明魚菜共生系統(tǒng)有助于改善養(yǎng)殖塘的生態(tài)環(huán)境。此外,研究顯示隨著實驗進(jìn)行,養(yǎng)殖塘內(nèi)水質(zhì)的酸堿度變化不明顯。而對于水質(zhì)的透明度來說,魚菜共生養(yǎng)殖塘透明度更高,說明水質(zhì)的魚菜共生系統(tǒng)對水中懸浮雜質(zhì)的固化作用明顯。

        4.2 家庭養(yǎng)殖

        4.2.1 模型建立

        以某村村民家庭場所為實驗用地,開展魚菜共生家庭養(yǎng)殖實驗。實驗場地設(shè)備為長寬高分別為1 m、4 m、1.5 m的養(yǎng)魚缸,上方設(shè)置相同尺寸的種植床,蓋板上按照行間距0.3 m、列間距0.2 m間隙預(yù)留種植孔。養(yǎng)魚缸內(nèi)種植的蔬菜為空心菜,魚類為羅非魚。該系統(tǒng)實驗初期投放的羅非魚魚尾數(shù)量為15尾,每條魚尾的重量約在30 g,每天6:00和18:00投放飼料,投喂量魚尾羅非魚總重量的2.5%左右。

        4.2.2 水質(zhì)監(jiān)測

        在不更換水的條件下,對養(yǎng)魚缸水質(zhì)中的溶氧量、氨氮含量、酸堿度、透明度等4個關(guān)鍵性技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行實時檢測,結(jié)果如表2所示。從統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,實驗進(jìn)行20 d后,水質(zhì)溶氧量有所降低,后保持穩(wěn)定,而水質(zhì)氨氮含量則有所升高,后保持穩(wěn)定。且長期觀察發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)的魚菜物種均保持良好長勢,未出現(xiàn)死亡情況。表明了魚菜共生系統(tǒng)建立平衡后,系統(tǒng)可以實現(xiàn)自我調(diào)節(jié)。

        表2 養(yǎng)魚缸內(nèi)水質(zhì)指標(biāo)變化情況

        5 魚菜共生的發(fā)展前景

        隨著信息化產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展,一些高端信息技術(shù)也應(yīng)用在了魚菜共生系統(tǒng)當(dāng)中。趙月玲等[11]開發(fā)了一套基于傳感器技術(shù)的魚菜共生實施監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)對已有魚菜共生系統(tǒng)的智能化管理,達(dá)到了節(jié)約水資源、提高產(chǎn)量的目的。孫劍等[12]開發(fā)了一套基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的魚菜共生實時監(jiān)測系統(tǒng),提高了魚菜共生系統(tǒng)的精細(xì)化管理水平。丁小濤等[13]的研究縮小了魚菜共生系統(tǒng),創(chuàng)造性地提出了陽臺區(qū)域的魚菜共生系統(tǒng),提高了成熟居民的蔬菜自給率,美化了城市生活環(huán)境。未來魚菜共生的研究方向應(yīng)當(dāng)集中在以下幾個方向:①將生物水處理方法引入到魚菜共生系統(tǒng)中,進(jìn)一步提高蔬菜對魚類養(yǎng)殖水的凈化作用。②對建立的魚菜共生生產(chǎn)模式所涉及到的各項參數(shù)、指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)方式進(jìn)行數(shù)學(xué)模型建立,以提高智能化管理水平。③進(jìn)一步研究集成魚菜共生系統(tǒng),針不同模式下的系統(tǒng)的工程特點,開發(fā)不同的相關(guān)智能管理設(shè)備,提高系統(tǒng)的準(zhǔn)確操作能力,使得系統(tǒng)運轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,提高產(chǎn)值。

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