种养分离(松耦合)系统,通过将系统分隔为三个独立的板块进行运转,即养殖区,微生物处理区(矿化处理区),种植区。养殖产生的有机废弃物被单独分离,不参与系统循环,经发酵系统制成液态有机肥,再输入到栽培区,同时将外源基质肥作为二培基质,共同为蔬菜提供养料。而被过滤后的水体被生物滤池处理后再回到养殖区。系统运行中,以youzhi的条件来对三个板块进行独立操控,因此,对于系统水体理化指标,生物质因素的改变,则是采取分隔处理的原则,同时满足养殖鱼类,微生物以及植物对不同环境条件的需求。
而智能化鱼菜系统则是基于UVI模式系统或/和种养分离(松耦合)系统的基础再融入现代农业技术,通过增加设施设备投入来优化生产环境,控制系统各个板块的反应进程来建设系统和实现生产管理。





鱼菜共生的历史发展
尽管人们对鱼菜共生早在哪里出现有一定争议,但在久远的年代确能找到其存在和痕迹。在古代,中国南方和泰国、印度尼西亚等东南亚国家就有稻田养鱼的历史,养殖的种类包括:鲤鱼、鲫鱼、泥鳅、黄鳝、田螺等。比如浙江丽水稻田养鱼,距今1200多年历史。
鱼菜共生的历史发展
尽管人们对鱼菜共生早在哪里出现有一定争议,但在久远的年代确能找到其存在和痕迹。在古代,中国南方和泰国、印度尼西亚等东南亚国家就有稻田养鱼的历史,养殖的种类包括:鲤鱼、鲫鱼、泥鳅、黄鳝、田螺等。比如浙江丽水稻田养鱼,距今1200多年历史。
鱼菜共生系统实现养鱼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,产出绿色无污染的健康农产品。可从多方面降低生产成本,提高经济效益:水面种菜水下养鱼的模式降低了生产成本;水培蔬菜净化鱼类生长环境,鱼发病少,减少渔药和调水剂的使用量,养殖成本降低;与传统土壤栽培比,系统的水培种植不需土地翻耕、起垄、施肥、浇水、除草等劳作,有效降低人力成本;水培蔬菜的生产周期的时间较长,可实现多茬收割,增加蔬菜收获总量。