Aquaponic Gardening | 设计方案

2023-05-18 23:00:13

系统设计


鱼菜系统的场地位置已经确定好了,那么接下来,我们就一起探索鱼菜共生系统的几种设计方案。当设计自己的系统时,建议你拿出纸和铅笔,画一画,更直观,更形象,更容易迸发灵感。

本章主要讨论了几种最主流的鱼菜系统设计,咱们直奔主题。


潮汐系统

潮汐系统的设计是最容易被理解及组装的结构。对于初级玩家,这是一个非常不错的选择。

潮汐系统结构如下图所示,种植床在鱼池之上。潜水泵放置在鱼池底部,将水抽到种植床顶部,通过重力流入种植槽内部。种植槽内部的水通过虹吸装置流回鱼池内,完成一次循环。

该系统的好处简单粗暴,就是好组装,好维护,不用多余的沉淀池。但是该系统中种植床与鱼池的储水体积比不能过大,如果种植床体积过大,鱼池中水抽干了,种植床也没达到回流的水位,那么鱼会承受巨大的压力。因此,该系统增加种植床扩容是个问题。不过也有解决办法,咱们先卖个关子。



CHOP恒高一泵(增加沉淀池)

适合中级菜鸟的进阶版系统,是加入虹吸装置及沉淀池的系统,如图所示。水从种植床通过虹吸作用流入沉淀池,潜水泵置于沉淀池中,持续不断的将清澈的水送入鱼池中,顺便说一句,也可用浮控开关控制潜水泵的启动,当沉淀池中的水位到达某一高度时,潜水泵被触发启动。

鱼池中的水位始终保持在某一高度,如图所示,水通过鱼池上方的溢流管流出,就是该溢流管控制着水位。随着水从鱼池中流入种植床,床内的水位不断升高,直到达到虹吸装置的启动高度,随着虹吸现象的发生,种植床内的水流奔腾而出,冲入沉淀池内,一个完整的循环结束。这种系统,水位的剧烈变化在沉淀池内实现。澳大利亚鱼菜大师Murray Hallam称这种系统为CHOP(constant height one pump),中文姑且翻译成,恒高一泵(这翻译有些牵强)。

CHOP恒高一泵系统的优点是鱼池中的水位始终保持不变,这对于小鱼来说是非常理想的,生活的空间忽高忽低谁受得了?!此外,系统仅需要一个潜水泵,因此消耗较少的电能,比较经济。

CHOP恒高一泵系统的缺点是你不得不加入一个沉淀池,沉淀池不可太高,否则无法放入种植床下,此外,沉淀池要有足够的体积,可以容纳种植床中全部的水。若沉淀池容积不够大,可能会出现池内水被抽干,潜水泵烧坏的风险。


CHOP2恒高一泵2型

2011年,鱼菜大师Murray Hallam 开发出一种新型系统,叫做CHOP2 ,再一次姑且叫做恒高一泵2型吧,它消除了鱼池高度必须高于种植床高度的缺点。CHOP2 系统中,沉淀池(sump tank)内的潜水泵将水同时抽取到种植床及鱼池中,水再分别通过虹吸及溢流管回流到沉淀池中,完成循环。Murray Hallam 解释到,可以把CHOP2理解为一个系统中,存在俩个小型水循环系统。顺便一提,沉淀池体积只要可以容纳种植床内的水体就可,不必考虑鱼池体积,为什么自己猜。

CHOP2由于其简单易改造的特点,成为广受欢迎的类型。只要你有一个强大的潜水泵,及一个足够大的沉淀池,你可以随时增加种植床来满足你的需求。关于扩展沉淀池,也可以用虹吸桥将沉淀池链接,从而达到增大储水体积的目的。

不过这系统也是有一个缺点,可能聪明的你已经发现了。由种植床回流的干净的水,由鱼池回流的充满代谢物的水,在沉淀池中混合,整体而言,降低了系统的过滤效率。但是由于在该系统中,携带大量氧气的水流奔涌不息,那小小的缺点就可以忽略不计了。


圆桶鱼菜系统

圆桶鱼菜系统是由美国人Travis Hughey在2003年发明的。Hughey的初衷是想使用廉价及可循环的材料来搭建系统,为的是非洲兄弟们也可以享受鱼菜共生的乐趣。在2005年他完成了《圆桶鱼菜系统指导手册》的编写,如今你可以在他的个人网站上免费下载该手册。

该系统主要由三部分组成(材料都是可循环的塑料):蓄水桶,种植桶及鱼池桶。其中,蓄水桶可以看做一种定时放水的装置。

潜水泵置于鱼池桶中,将水抽入到最高处的蓄水桶,当桶中水位到达某一特定高度,内部的小型虹吸装置启动,将水注入到一个配重物内,当水足够多,配重物便拉开阀门,蓄水桶内的肥水果断冲入种植床内。随着蓄水桶内水位降低,虹吸装置停止,随后配重物内的水通过其底部的排水孔流入种植床内。(不要问我蓄水桶内到底长啥样,我也是不明真相的群众,也不要问我这个配重物是啥?counterweight,就是它)当配重物清空时,阀门关闭,新的循环开始。流入种植桶内的肥水,通过桶边的出水口排出到鱼池桶中。

该系统的详细信息被记录在名为Barrel-ponics(Hughey 2001)的指导手册中。全球有很多鱼菜爱好者都体验了圆桶鱼菜系统的好处,如果你选择了它,相信我,你不是一个人在战斗。


混合系统

现在我要向大家介绍比较高级的混合鱼菜系统,即包含了固态介质的种植床,又有深水床(DWC)或者营养液膜(NFT)系统。

固态介质的种植床确实可以种植各种各样的作物,小柿子,草莓,甚至香蕉树,木瓜树等。但是收获之时,会遇到一些麻烦,你可能需要花费些力气才能把它们拉出来。为了保证种植床内的透气性及清洁,需要把残留的细小根系从床内挑拣出来,不过对于常年生作物,比如辣椒,也不是什么大事,但是对于生长快速绿叶作物,就比较麻烦了。尤其如果你是一个沙拉爱好者,会有很多的工作等着你。

这时,就体现出深水床(DWC)或者营养液膜(NFT)系统的优势了。不过最开始的育苗阶段可以在基质中,28天后将幼苗移植到深水床的浮板上。由于作物根系在水中处于自由状态,收获时可以轻松取出,并切断根系,大大降低劳动力。

不过需要提醒一下,为了保证水质,必须要有过滤装置,否则固体排泄物流入水床内,会依附在作物根系上,严重影响根的呼吸,导致植物萎靡。不过呢,有个简单的办法,只要把种植床置于水床之前,让鱼池中的水首先流入种植床内,最后流入水床内,就可以达到过滤水体的目的,效果不错但不完美。关于鱼便便,我有些不成熟的建议,最好把它们留在系统内,它们可以成为蚯蚓的食物,也可以为作物提供养分。

这个系统还在不断改进完善中。为了追求极致,很多人建议在水流出种植床后,安装一个过滤装置,可以把逃逸出来的最后一点便便拿下,保证流入水床内的水质。你也可以在种植床后放置一个沉淀池,沉淀池内安装一个潜水泵,水泵周围用过滤棉或过滤网保护,将过滤后的水送入水床内,周期性的清晰过滤棉,"污水"要倒回系统内,供养植物。


最后想说一点,鱼菜系统只要理解了原理,其实很简单,大家也不必拘泥于上述形式,可以自己创造,自己设计,失败了也没什么!重要的享受过程!


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