一种鱼菜共生种养循环系统的制作方法

文档序号:20670343发布日期:2020-05-08 17:16阅读:328来源:国知局
一种鱼菜共生种养循环系统的制作方法

本发明涉及种养循环领域,尤其涉及一种鱼菜共生种养循环系统。



背景技术:

目前的农业生产过程中,鱼类的养殖和蔬果的种植是分开的两个系统,养殖过程中产生的粪便被直接当做垃圾丢弃,而用于浇灌蔬果需要大量的水和肥料,粪便、水和肥料等无法循环利用,造成了一定的资源浪费,需要作出改进。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种鱼菜共生种养循环系统,以解决上述技术问题。

本发明为解决上述技术问题,采用以下技术方案来实现:

一种鱼菜共生种养循环系统,包括透明玻璃材质的鱼池,所述鱼池底部设置有隔离网,所述隔离网边缘与鱼池内壁固接,所述鱼池底面贯穿固设有若干渗水孔;所述鱼池下方设置有种植平台,所述种植平台顶面与鱼池底面通过多个支撑杆固接,所述种植平台顶面铺设有泥土,所述种植平台顶面位于每个渗水孔下方皆设置有洒水机构。

优选的,所述种植平台内部贯穿开设有若干第二渗水孔;所述种植平台下方设置有净化池,所述净化池底部通过多个第二支撑杆与种植平台底面固接,所述净化池内设置有若干浮萍。

优选的,所述净化池顶部固设有水泵,所述水泵的进水端与第一吸管连接,所述第一吸管延伸至净化池底部,所述水泵的出水端与第二吸管连接,所述第二吸管延伸至鱼池内。

优选的,所述鱼池左侧内壁沿鱼池高度方向固设有滑轨,所述滑轨上滑动连接有木质滑块,所述木质滑块顶面固设有凸块,所述凸块正上方设置有控制器,所述控制器与水泵无线连接,所述控制器底面设置有用于控制水泵启闭的按钮,所述控制器固设在滑轨顶端。

优选的,所述净化池侧壁上设置有进水管。

优选的,所述洒水机构包括洒水盘、电机、连接杆;所述洒水盘呈圆锥状,所述洒水盘位于渗水孔下方,所述洒水盘底面与电机的电机转轴垂直固接,所述电机通过连接杆与种植平台顶面固接。

优选的,所述第一吸管、第二吸管皆为橡胶材质。

本发明的有益效果是:

1、本发明通过设置鱼池、种植平台、净化池上下三层结构,在养鱼和种植蔬果的同时,使鱼池底部含有鱼类粪便的粪水通过渗水孔流淌至种植平台上浇灌蔬果,粪水内富含的营养物质被泥土和蔬果吸收后,经第二渗水孔流淌至净化池内,净化池内的浮萍可以进一步吸收水中多余的氨氮等营养物质,水泵可以将净化池内的水抽送至鱼池内,从而达到了资源的有效循环利用,节约大量的水资源和肥料,避免了资源的浪费。

2、电机可以带动洒水盘转动,含有粪便的粪水经渗水孔流淌到洒水盘上后,洒水盘将粪水打散并均匀洒出,使粪水可以均匀的洒落到泥土上。

3、水泵通过第二吸管向鱼池内送水,当鱼池内的水上涨时带动木质滑块沿滑轨上移,上移一定距离后,凸块按压控制器上的按钮控制水泵停止工作;当鱼池内水位下降后,木质滑块下移使凸块与按钮脱离,从而控制水泵启动向鱼池内送水,使鱼池内的水始终处于流动状态,并保持鱼池内的水位稳定。

4、隔离网可以将鱼池内的鱼与鱼池底部的粪便隔离,防止鱼在鱼池底部活动将沉积在鱼池底部的粪便搅动起来导致粪便无法经渗水孔流至种植平台。

附图说明

图1为本发明的结构示意图;

图2为图1的a部放大示意图;

图3为图1的b部放大示意图;

附图标记:1-泥土;2-连接杆;3-种植平台;4-进水管;5-鱼池;6-隔离网;7-渗水孔;8-第二渗水孔;9-浮萍;10-第二支撑杆;11-净化池;12-支撑杆;13-第二吸管;14-水泵;15-第一吸管;16-按钮;17-控制器;18-凸块;19-木质滑块;20-滑轨;21-洒水盘;22-电机转轴;23-电机。

具体实施方式

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例和附图,进一步阐述本发明,但下述实施例仅仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本发明的保护范围。

下面结合附图描述本发明的具体实施例。

如图1-3所示,一种鱼菜共生种养循环系统,包括透明玻璃材质的鱼池5,鱼池5底部设置有隔离网6,隔离网6边缘与鱼池5内壁固接,鱼池5底面贯穿固设有若干渗水孔7;鱼池5下方设置有种植平台3,种植平台3顶面与鱼池5底面通过多个支撑杆12固接,种植平台3顶面铺设有泥土1,种植平台3顶面位于每个渗水孔7下方皆设置有洒水机构,洒水机构包括洒水盘21、电机23、连接杆2;洒水盘21呈圆锥状,洒水盘21位于渗水孔7下方,洒水盘21底面与电机23的电机转轴22垂直固接,电机23通过连接杆2与种植平台3顶面固接,种植平台3内部贯穿开设有若干第二渗水孔8;种植平台3下方设置有净化池11,净化池11底部通过多个第二支撑杆10与种植平台3底面固接,净化池11内设置有若干浮萍9,净化池11侧壁上设置有进水管4。通过鱼池5、种植平台3、净化池11上下三层结构,可以利用鱼池5养鱼、种植平台3种植蔬果,有效节约了空间,鱼池5底部含有鱼类粪便的粪水通过渗水孔7流淌至种植平台3上浇灌蔬果,粪水内富含的营养物质被泥土和蔬果吸收后,经第二渗水孔8流淌至净化池11内,净化池11内的浮萍可以进一步吸收水中多余的氨氮等营养物质,水泵14可以将净化池11内的水抽送至鱼池5内,从而达到了资源的有效循环利用,节约大量的水资源和肥料,避免了资源的浪费。电机23可以带动洒水盘21转动,含有粪便的粪水经渗水孔7流淌到洒水盘21上后,洒水盘21将粪水打散并均匀洒出,使粪水可以均匀的洒落到泥土1上。

净化池11顶部固设有水泵14,水泵14的进水端与第一吸管15连接,第一吸管15延伸至净化池11底部,水泵14的出水端与第二吸管13连接,第二吸管13延伸至鱼池5内,第一吸管15、第二吸管13皆为橡胶材质;鱼池5左侧内壁沿鱼池5高度方向固设有滑轨20,滑轨20上滑动连接有木质滑块19,木质滑块19顶面固设有凸块18,凸块18正上方设置有控制器17,控制器17与水泵14无线连接,控制器17底面设置有用于控制水泵14启闭的按钮16,控制器17固设在滑轨20顶端。水泵14通过第二吸管13向鱼池5内送水,当鱼池5内的水上涨时带动木质滑块19沿滑轨20上移,上移一定距离后,凸块18按压控制器17上的按钮16控制水泵14停止工作;当鱼池5内水位下降后,木质滑块19下移使凸块18与按钮16脱离,从而控制水泵14启动向鱼池5内送水,使鱼池5内的水始终处于流动状态,并保持鱼池5内的水位稳定。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。



技术特征:

1.一种鱼菜共生种养循环系统,包括透明玻璃材质的鱼池(5),其特征在于:所述鱼池(5)底部设置有隔离网(6),所述隔离网(6)边缘与鱼池(5)内壁固接,所述鱼池(5)底面贯穿固设有若干渗水孔(7);

所述鱼池(5)下方设置有种植平台(3),所述种植平台(3)顶面与鱼池(5)底面通过多个支撑杆(12)固接,所述种植平台(3)顶面铺设有泥土(1),所述种植平台(3)顶面位于每个渗水孔(7)下方皆设置有洒水机构。

2.根据权利要求1所述的一种鱼菜共生种养循环系统,其特征在于:所述种植平台(3)内部贯穿开设有若干第二渗水孔(8);所述种植平台(3)下方设置有净化池(11),所述净化池(11)底部通过多个第二支撑杆(10)与种植平台(3)底面固接,所述净化池(11)内设置有若干浮萍(9)。

3.根据权利要求2所述的一种鱼菜共生种养循环系统,其特征在于:所述净化池(11)顶部固设有水泵(14),所述水泵(14)的进水端与第一吸管(15)连接,所述第一吸管(15)延伸至净化池(11)底部,所述水泵(14)的出水端与第二吸管(13)连接,所述第二吸管(13)延伸至鱼池(5)内。

4.根据权利要求3所述的一种鱼菜共生种养循环系统,其特征在于:所述鱼池(5)左侧内壁沿鱼池(5)高度方向固设有滑轨(20),所述滑轨(20)上滑动连接有木质滑块(19),所述木质滑块(19)顶面固设有凸块(18),所述凸块(18)正上方设置有控制器(17),所述控制器(17)与水泵(14)无线连接,所述控制器(17)底面设置有用于控制水泵(14)启闭的按钮(16),所述控制器(17)固设在滑轨(20)顶端。

5.根据权利要求2所述的一种鱼菜共生种养循环系统,其特征在于:所述净化池(11)侧壁上设置有进水管(4)。

6.根据权利要求1所述的一种鱼菜共生种养循环系统,其特征在于:所述洒水机构包括洒水盘(21)、电机(23)、连接杆(2);所述洒水盘(21)呈圆锥状,所述洒水盘(21)位于渗水孔(7)下方,所述洒水盘(21)底面与电机(23)的电机转轴(22)垂直固接,所述电机(23)通过连接杆(2)与种植平台(3)顶面固接。

7.根据权利要求1所述的一种鱼菜共生种养循环系统,其特征在于:所述第一吸管(15)、第二吸管(13)皆为橡胶材质。


技术总结
本发明公开了一种鱼菜共生种养循环系统,包括透明玻璃材质的鱼池,所述鱼池底部设置有隔离网,所述隔离网边缘与鱼池内壁固接,所述鱼池底面贯穿固设有若干渗水孔;所述鱼池下方设置有种植平台,所述种植平台顶面铺设有泥土,所述种植平台顶面位于每个渗水孔下方皆设置有洒水机构,所述种植平台下方设置有净化池。本发明通过设置鱼池、种植平台、净化池上下三层结构,在养鱼和种植蔬果的同时,使鱼池底部的粪水流淌至种植平台上浇灌蔬果,粪水内富含的营养物质被泥土和蔬果吸收后,流淌至净化池内,净化池内的浮萍可以吸收水中多余的氨氮等营养物质,水泵可以将净化池内的水抽送至鱼池内,从而达到了资源的有效循环利用,避免了资源的浪费。

技术研发人员:陈金良;金勇;马宗新;姜青山;王艳;陈丽娟;赵洋
受保护的技术使用者:安徽金易德农业科技有限公司
技术研发日:2020.01.10
技术公布日:2020.05.08
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