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發布時間:2021-08-16 17:08  
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農業示i范園和科技館都是體現先進農業技術的號窗口,魚菜共生示i范園和科技館在性質上更趨近于集生態農業和休閑旅游于一體的綜合性智慧農業示i范工程。根據測算,使用氣霧栽培技術的魚菜共生系統,在種養環節實現節水高達90%、節省土地80%、節省勞力80%、節省肥料85%,而且能在不施農i藥的情況下減少75%的病蟲害。該商業模式除了傳統銷售直接的農副產品,更是嫁接了休閑農業模式,讓周邊市民和外地旅客體驗不一樣的生態農業風情,感受別具一格的田園風光。
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省水農業
魚菜共生系統不用換水,唯yi的消耗就是自然蒸發和作物吸收,一般傳統種養殖補水率往往在50%,而魚菜共生僅需要5%,相比較傳統方式省水95%。
省地農業
魚菜共生高密度養魚,高密度種植,一樣的面積既有蔬菜產出還有水產品產出,特別是立體栽培模式能夠顯著增加大棚蔬菜的產量。
低碳環保農業
傳統養魚的尾水排放都是巨大的污染源,魚菜共生系統不使用化石能源,唯yi的能源需求就是電力,系統將魚的排泄物經過物理過濾和生物過濾“兩道關”,轉化為種菜的“營養液”,實現“0排放”漁業養殖新模式。
循環可持續農業
魚菜共生模式可循環持續,不受季節限制。
省人工農業
魚菜共生屬于無土栽培,無重體力勞動,不跟土壤打交道,系統半自動話運行,特別節省人工,隨著國家農業人力資源日益短缺,魚菜共生的省人工優勢會日益凸顯,一般的農村留守老人都可以勝任。
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循環水養殖系統(RAS)是一種潛在的適應策略,是一種生態友好、水資源高i效、高產的集約養殖體系。RAS在室內受控環境中工作,受降雨變化、洪澇、干旱、全i球變暖、氣旋、鹽度波動、海洋酸化和海平面上升等氣候因素的影響較小,同時考慮到環境可持續性和氣候變化對魚類生產的影響。限制 RAS至嚴格的兩個因素是能源消耗和溫室氣體排放(GHG)。特別是在發展中國家,由于系統設計復雜昂貴, RAS尚未得到廣泛應用。為了提高水產品生產、減少溫室氣體排放和適應氣候變化,需要對技術創新進行進一步研究,建立低成本、節能的 RAS系統。
為實現全i球漁業生產所需的進一步增長,水產養殖被認為是唯yi可行的解決辦法。但是,如果擴展的基礎不是可持續的農業系統,還可能帶來其他不利的環境影響。水產業的迅速發展與其環境可持續發展密切相關。總體而言,水產養殖日益受到各種不利環境影響的影響,其中包括對棲息地的破壞(如紅樹林、稻田、濕地)、水污染和富營養化、生物耗竭、疾病和寄生i蟲的蔓延以及溫室氣體排放。
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RAS是一種室內的陸基養魚設施,將魚類儲存在一個受控制的環境中,通過除去代謝廢物,然后過濾凈化后的水進入系統。用機械過濾、生物過濾、殺菌、氧化等方法凈化水。由于復雜程度和效率不同, RAS的水使用率超過90%;實際上, RAS提供了機會,加強廢物管理,減少水的使用和營養回收。雖然 RAS增加了魚類產量,但目前 RAS對全i球水產養殖產量的貢獻很小。鑒于一系列社會、經濟和技術挑戰, RAS尚未廣泛應用。RAS的主要挑戰是不足的系統設計和復雜的工程方法。其結果是, RAS的實施通常比發展中國家更多(澳大利亞、加拿大、歐洲和美國)。精密設備(如水溫調節器、過濾器和滅菌裝置)、高i級監控、傳感器和自動控制系統都用于 RAS。RAS是一種初始投資大、運行費用高的工程方法。
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在此基礎上,探討 RAS在環境可持續性和氣候變化適應性方面的應用,探討 RAS的應用機遇與挑戰,并就如何實現可持續水產養殖生產和適應氣候變化提出了一些建議。RAS在20世紀50年代i開始的第yi個研究活動是在日本, RAS魚菜共生技術已經發展了40年。1970年代,一項德國項目證明了在 RAS中高密度養殖鯉魚的可行性。后來,丹麥水產業研究所開展了一項創新工作,進一步開發了 RAS技術;實際上,利用 RAS生產商業魚類的想法首i次提出于20世紀70年代中期,隨后在丹麥開始,它首i次建立了 RAS,1980年代以來, RAS在歐洲、北美、澳大利亞和其他水產養殖生產國進一步發展。表格1總結了 RAS開發的重要里程碑和步驟。