《南黄海“海洋牧场”开始投放人工鱼礁礁体》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: liguiju
  • 发布时间:2018-06-26
  • 记者6月24日获悉,坐落在吕四渔场的江苏省南黄海海域国家级海洋牧场示范区,迎来了2018年首次人工鱼礁投放。按照江苏省海洋与渔业局统一部署,由省海洋渔业指挥部具体实施,2000多个人工鱼礁礁体将于2018年陆续投放入海,为鱼儿建设美丽家园。

      海洋牧场是一种现代渔业经济发展模式,在海洋生物资源增殖养护和海洋生态环境修复方面具有重要意义。据了解,人工鱼礁为混凝土构件,礁体高达3米,重约6吨,可以为鱼类等提供繁殖、生长、索饵和庇敌的场所,达到保护、增殖和提高渔获量的目的。

      省海洋渔业指挥部从2016年起启动南黄海海洋牧场建设,于2017年11月成功创建国家级海洋牧场示范区。2018年将继续在示范区开展人工鱼礁投放,计划投放人工鱼礁礁体2320个、9万空方左右,形成海洋牧场区面积9平方公里左右。

      据了解,南黄海海床比较松软,为确保顺利投放,专家组经过反复论证,最终选择了距离南通近海岸直线40海里的吕四渔场154渔区,这块海域海床比较稳定,为小黄鱼和银鲳的国家级种质资源保护区。

  • 原文来源:;http://www.hellosea.net/news/focus/2018-06-25/51126.html
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    • 编译者:mall
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    • 近日,福建省莆田市秀屿区在南日横沙屿海域投放人工鱼礁。此次投放为期1个月左右,将有560块28.1立方米的框架型钢筋混凝土礁被投放到横沙屿海域指定区域。 “我们在海底设置人工鱼礁,吸引海洋生物聚集栖息,在礁区邻近海域人工放流恋礁鱼类贝类,形成一个有多种海洋生物栖息繁衍、生物多样性丰富的海洋牧场”。福建省海洋与渔业厅资源环保处相关负责人介绍。 建设人工鱼礁 打造海洋牧场 通过科学投放人工鱼礁、种植藻类、增殖水生生物等系统措施,建设发展海洋牧场,可以有效改善海域生态环境、养护渔业资源、提高海洋生物多样性,拓展渔业功能,将渔业增殖、生态修复、休闲娱乐、观光旅游、文化传承、科普宣传及餐饮美食等有机结合,带动海洋二三产业的发展。 南日岛人工鱼礁工程被列为“美丽莆田”建设的重点海洋生态修复工程,也是秀屿区创建国家级海洋牧场示范区主要建设内容。自2012年开始,秀屿区总投资1700万元,将南日岛小麦屿周边海域作为第一片区,开始建设1期~4期的人工鱼礁工程,投放礁体总空方量28474立方米,鱼礁区面积2平方公里。2017年,南日岛横沙屿周边约5平方公里海域被作为第二片区,开始建设5期~7期的人工鱼礁工程。 秀屿区海洋与渔业局有关人员表示,南日岛海域人工鱼礁区建成后,会更好地平衡生态系统,吸引藻类、贝类、鱼类等水生生物栖息,扩大石斑鱼、鲍等当地优势品种的养殖量,有助于进一步拓展海洋养殖的空间。 统筹谋划布局 科学合理投放 1985年,福建省就在沿海地区投放了第一批人工鱼礁。随着人们保护资源环境意识的提高,人工鱼礁的试验研究和示范建设逐步推广。从2007年开始,福建省依托“海洋牧场示范建设项目”专项资金支持,在霞浦县、蕉城区、诏安县、秀屿区等地扩大投礁规模。 起初,人工鱼礁是用废旧水泥船、废旧轮胎和废旧空心水泥板组合投放,投资金额和礁区规模较小,工程建设相对简单。如今,人工鱼礁用钢筋混凝土制成,逐渐规范。人工鱼礁的表面设计了方形、圆形、三角形的孔洞,便于鱼类和贝类生存、游动、附着。 人工鱼礁的投放位置也很讲究,主要在水质好、水深超过12米的非航道区且没有海防设施的海域。更重要的是,礁区海底要较平坦,底质较硬,风浪小,适宜海洋生物繁殖生长。 为了加强对海洋牧场示范区的技术支持,在人工鱼礁建设过程中,福建省有关部门要求建设单位与有关科研、设计单位签订技术合同,由省水产研究所作为技术支撑单位,负责资源监测和效果评估、海域使用论证和环评等,由省水产设计院负责开展地质勘察、礁区环境与资源调查、设计和效果评估等。工程设计方案通过专家评审后实施,提高了建设人工鱼礁工程的科学性和合理性。 人工鱼礁建设是一项系统工程,涉及生态环境、水产资源、鱼类行为、海洋动力、水工材料、礁体沉降防范、生态效果调查评估及工程质量跟踪监测等多类学科。“尽管我国在人工鱼礁领域开展了20多年的研究,但是相关规程、标准和建设程序及规章制度尚需进一步完善。”福建省海洋与渔业厅资源环保处相关负责人说。 渔业资源回升 生态效益显著 2014年5月,秀屿区在南日岛人工鱼礁区投放30万只大规格皱纹盘鲍、40万尾石斑鱼、真鲷鱼苗。蕉城区在斗帽岛礁区邻近海域放流大黄鱼苗100万尾、曼氏无针乌贼苗10万尾。诏安县从2010年起,在城洲岛增殖放流野生仔一代黄鳍鲷幼鱼苗种以及人工培育的方斑东风螺苗71万粒。 福建省海洋与渔业厅组织技术部门对部分水域放流效果进行评估,结果显示:一是有效消减氮磷,改善生态环境;二是大宗物种资源呈明显恢复趋势。九龙江相对开阔的干流华安段流域的鲢、鳙鱼的回捕率为15%,氮、磷年消除量分别为0.353吨和0.074吨;而在相对封闭的白沙水库,回捕率较高,达到27%,氮磷消除量甚至可达到14.819吨和4.415吨。东山湾、诏安湾发现大黄鱼种群;三沙湾内尤其夏秋两季,大黄鱼资源量相当丰富。8月~10月,大黄鱼占总渔获物量在25%以上,最高可超过70%。由此可见,增殖放流的生态效益明显增强。
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    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
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    • 海洋牧场是全球海洋渔业发展转型升级的重要方向,受到中央和沿海各地政府的高度重视。中国科学院南海海洋研究所丁德文院士团队针对我国现代海洋牧场发展中存在的生态学问题,持续开展了海洋牧场生态系统研究工作,相关研究成果分别以“Construction and influencing factors of an early warning system for marine ranching ecological security: Experience from China’s coastal areas” “Trophic structure of fishes and macroinvertebrates in relation to environmental indicators in artificial reef ecosystems of Pearl River Estuary” “现代海洋牧场建设的人工生态系统理论思考”为题目发表在Journal of Environmental management、Ecological Indicators、《中国科学院院刊》等国内外知名期刊。 研究团队在系统总结国内外海洋牧场概念演进过程及其实践发展历程的基础上,剖析了现代海洋牧场建设存在生态学理论缺失、生态工程技术缺少、生态管理缺位等问题,并以问题为导向提出海洋牧场人工生态系统理论,海洋牧场渔业资源关键功能群构造及其生境营造原理方法,及包括方案规划设计、生态工程与智能工程建设、生态适应性管理模式在内的海洋牧场人工生态系统构筑基本范式,为我国现代海洋牧场建设探讨生态系统理论体系。 研究团队采用综合指标评估模型和系统动力学模型,构建了海洋牧场生态安全预警体系,并将该体系应用于2010-2035年中国沿海国家级海洋牧场生态安全评价与预警,探讨未来不同发展模式下中国海洋牧场生态安全的变化趋势。结果表明广东省、山东省和江苏省海洋牧场生态安全耦合协调性较高,资源成为影响中国63.6%区域海洋牧场生态安全协调发展的主要制约因素。在生态优先发展情景下,到2035年中国沿海海洋牧场生态安全将发展到最高水平,但仍有27%的研究区域(江苏、福建和海南省)存在生态安全高度预警。研究结果可为海洋牧场建设规划、管理维护和管理决策提供参考,实现开发与保护的平衡。 研究团队采用碳氮稳定同位素方法研究了珠江口万山、庙湾两个国家级海洋牧场示范区鱼类和大型无脊椎动物的食物网结构,结果表明万山海洋牧场以底栖生物/游泳生物食性鱼类为主,浮游生产是万山海洋牧场生态系统食物网的主要驱动能量(鱼类:80%,大型无脊椎动物:52%),海洋牧场生态系统具有较高的营养多样性和较低的营养冗余;而庙湾海洋牧场以底栖生物食性鱼类为主,底栖生产是庙湾海洋牧场生态系统食物网的主要驱动能量(鱼类:91%,大型无脊椎动物:78%)。大型无脊椎动物功能群以碎屑食性和肉食性类群丰度最高,是底栖食物网中的顶级捕食者。研究结果有助于深入了解珠江口海洋牧场生态系统食物网结构状况,可为珠江口海洋牧场人工鱼礁建设和渔业管理政策提供科学依据。 另外,研究团队完成的广东省管辖海域40个区域的海洋牧场选址生态适宜性评价,为广东省海洋牧场“十四五”规划编制提供了技术依据。研究团队研制的海洋牧场大型底栖生物原位调查设备、海洋牧场增殖放流鱼苗索饵游泳训练装置等装备,为广东省现代化海洋牧场建设提供了实用技术装备。 研究团队博士研究生焦梦雨、助理研究员周卫国、丁德文院士、索安宁研究员分别是论文的第一作者和通讯作者。研究工作得到南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)人才引进重大项目广东省海洋牧场规划、建设与管理工程技术研究项目(GML2019ZD0402)支持。 相关论文信息: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36840997/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X22002941?via%3Dihub  http://www.bulletin.cas.cn/zgkxyyk/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20220916&journal_id=zgkxyyk https://link.springer.com/article/10.1007/s00343-022-1423-8