Изобретение относится к промышленному рыболовству, а именно к способам промыслового прогноза мест скоплений пелагических рыб-планктонофагов.
Известен способ прогноза мест скоплений рыбы в котором на основе данных об атмосферном давлении математическим моделированием выделяют места резких горизонтальных градиентов вертикальной скорости течения в каждом промысловом квадрате и находят зоны интенсивного перемешивания, куда и посылают промысловые суда. Способ работоспособности в Азовском море на промысле тюльки.
Недостатком этого способа является неприменимость его для прогнозирования промысловой перспективности районов нагула других пелагических рыб-планктонофагов.
Известен также способ определения промысловой перспективности районов нагула тихоокеанской сайры, включающий выполнение судовой съемки участка
нагульного ареала сайры с последующим определением значений поверхностной температуры воды и концентрации кормового зоопланктона в слое 100-0 м. Перспективным для промысла выделяют район с температурой воды на поверхности 9-12°С и биомассой кормового зоопланктона не менее 300-500 мг/м, при этом биомассу кормового зоопланктона определяют в слое 100-0 м с помощью сети Джеди-37.
Недостатком этого способа является то, что площади оконтуренных районов, где предполагается скапливание сайры по этим параметрам, чрезвычайно велики, в связи с чем промысловые суда затрачивают до 50- 70% времени на поиски скоплений сайры.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ определения промысловой перспективности районов нагула тихоокеанской сайры. Способ включает определение района с благоприятными для нагула сайры условиями, который оценивается как перспективный
сл
с
ч| VI О СО
XI о
для образования скоплений сайры и рекомендуется поисковому и промысловому флоту для проверки с целью обнаружения в нем скоплений.
Способ реализуют следующим образом Проводят съемку на акватории нагула сайры судами в течение 2-3, нр не более 4 сут. Расстояние между станциями составляет 15-20 миль. При этом выполняют океанологические и гидробиологические измерения, включающие определение температуры воды на поверхности и на стандартных горизонтах - 10, 20, 30, 50, 75 и 100 м, определение градиента в сезонном термоклине; определение толщины верхнего квазиоднородного слоя (ВКС), численное значение которой используют для расчета биомассы кормового зоопланктона в этом слое, определение биомассы кормового зоопланктона, для чего облавливают сетью Джеди-37 планктон в слое 100-0 м и находят его объем.
Для прогнозирования используют расчетные значения биомассы кормового зоопланктона (БКЗ) в ВКС по каждой станции Расчет проводят следующим образом: объем планктона, полученный путем отбора крупной фракции из всего улова, предварительно приводят к темному времени суток, для чего численные значения, полученные на станциях в дневное время (с 07 до 19 ч), увеличивают в 1,5 раза; после этого полученные значения делят на объем воды, пропущенный сетью Джеди-37 в ВКС (Овкс):
БКЗ
VK3
QBKC
где VK з. - объем кормового зоопланктона в слое 100-0 м.
Полученные данные вместе со значениями температуры воды на указанных горизонтах используют при определении перспективных для образования скоплений сайры районов. Для этого отбирают станции, значения факторов среды которых да ны в табл.1.
Станции с такими характеристиками картируют и оконтуривают. Полученный таким образом участок оценивают как перспективный для образования сайровых скоплений. В него направляют поисковые и промысловые суда с целью обнаружения самих скоплений.
В пределах перспективного для образования сайропых скоплений участка обычно формируются скопления имеющие промысловое , коюрыс погле съемки об наружин ног пы1п сжымм и промысловыми
судами Однако из-за большой площади выделяемого участка на их обнаружение уходит иногда до 2 сут после съемки.
После того как обнаруживают скопление, промысловые суда переходят на такой участок и ведут на них промысел.
Этот способ имеет следующие недостатки. Акватория перспективного участка, особенно в июле-августе, занимает очень
0 большую площадь, вынуждая вовлекать зна- чигельное количество судов для обнаружения скоплений в его пределах. В районе центральных и северных Курильских островов, где отечественный флот в последние
5 годы ведет основной лов сайры, данный способ не позволяет надежно выявлять сай- ровые скопления из-за того, что океанологические и гидробиологические особенности этого района отличны от района южных Ку0 рильских островов, где традиционно ведется сайровый промысел, Кроме того, промысловый сезон в районе центральных и северных Курильских островов заканчивается не в конце сентября - начале октября,
5 как в районе южных Курильских островов, а в конце ноября-декабре, что не позволяет использовать данный способ в течение всего- промыслового сезона. Недостатком также является жесткость привязки значе0 Нйй факторов к календарному месяцу, что в теплые или холодные по типу гидрологических процессов годы затрудняет выбор критериев, объективно отражающих данный сезон (месяц промысла).
5 Цел ь изобретения - снижение трудозатрат флота на поисковые операции в районе промысла путем повышения точности прогнозирования районов с благоприятными для нагула сайры условиями и определение
0 в пределах скоплений сайры стабильных для промысла участков, на которых сохраняется высокая концентрация сайры в пределах синоптического периода.
Поставленная цель достигается тем, что
5 в качестве критериев для определения промысловой перспективности района используют градиент в сезонном термоклине, толщину ВКС, концентрацию кормового зоопланктона в ВКС и концентрацию фи0 топланктона в ВКС. При этом как благоприятные для образования скоплений выделяют участки, которые имеют градиент а сезонном термоклине не менее 0,19°/м, толщину ВКС не менее б м, концентрация
5 кормового зоопланктона в ВКС не менее 0,4 г/м3 и концентрация фитопланктона в ВКС 0,01-5,6 г/м . В пределах участков с такими характеристиками наиболее благоприятными для нагула и образования скоплений вы- деляют те, на которых значение
ранни кормгшою зоопланктона е ВКС наибольшее.
После обнаружения сайрового скопления наиболее стабильными и перспективными для промысла считают те участки, которые имеют наибольшие значения градиента в сезонном термоклине.
Способ заключается в следующем. Намечают акваторию для обследования и строят схему станций для судовой сьемки с таким расчетом, чтобы при расстоянии между ними 15-20 миль имеющиеся в наличие научно-поисковые суда выполнили съемку за 2-3, но не более чем за 4 сут. Назначают время начала съемки и опреде- ляют для каждого судна участок съемки, Съемку выполняют всеми судами синхронно. Результаты океанологических и гидробиологических измерений по каждой станции передают во время ежедневных се- ансов радиосвязи в штаб поиска, который базируется на одном из поисковых судов или плавзаводе. Перечень таких данных включает координаты, дату и время выполнения станции; толщину ВКС; градиент в сезонном термоклине;-биомассу кормового зоопланктона в слое 100-0 м; биомассу фитопланктона в слое 100-0 м. Данные по кормовому зоопланктону приводят к темному времени суток, для чего значения его био- массы на станциях, полученные с 7 до 19 ч, увеличивают в 1,5 раза. Затем рассчитывают значения концентрации кормового зоопланктона (ККЗ) и концентрации фитопланктона (КФ) в ВКС, для чего значе- ния биомасс кормового зоопланктона, приведенные к темному времени суток, и биомассы фитопланктона в слое 100-0 м рассчитывают не на объем, пропущенный сетью Джеди-37 в слое 100-0 м, а на объем, пропущенный ею только в ВКС, по формулам
Ук.з.
QBKC
КФ
QBKC
где V кз - вес кормового зоопланктона (масса крупной фракции планктона), обловленного сетью Джеди-37 в слое 100-0 м;
- вес фитопланктона (масса мелкой фракции планктона), обловленного сетью Джеди-37 в слое 100-0 м;
QBKC-объем воды, пропущенный сетью Джеди-37 в ВКС.
Толщину ВКС и градиент в сезонном термоклине определяют следующим образом. Нижней границей ВКС считают горизонт, на котором вертикальный градиент температуры воды принимает значение
5
10 15 20 25 30 5 0
5
0
5
0.1 °/м. Таким образом, з-ч юлщмн1, FU г принимают расстояние от нижней сю границы до поверхности моря. Нижняя граница ВКС, кроме того, является верхней границей сезонного термоклина. Соответственно за нижнюю его границу принимают горизонт, на котором температурный градиент уменьшается от 0,1 до 0.1 /м. При этом величина градиента равна разности температур на верхней и нижней границах термоклина к его толщине.
После окончания съемки и получения данных по всем станциям из всего их перечня выбирают те, на которых градиент в сезонном термоклине имеет значения не менее 0,19 °/м, толщина ВКС не менее 6 м, ККЗ не менее 0,4 г/м3, КФ 0,01-5,6 г/м3.
Эти станции картируют и оконтуривают. Полученные таким образом участки оценивают как благоприятные для нагула сайры. Кроме того, в пределах такого участка (участков) выделяют места с наибольшими значениями ККЗ, оцениваемые как наиболее благоприятные для нагула и образования сайровых скоплений. Именно в эти места в первую очередь направляют поисковые суда на предмет проверки наличия в них скоплений сайры. Как правило, именно на таких участках формируются сайровые скопления. В случае отсутствия скопления, например из-за того, что значительная часть косяков еще не обнаружила данный участок, проверке подвергается вся акватория с комплексом благоприятных для нагула сайры условий.
После, обнаружения скопления на его облов направляют всэ промысловые суда. Вместе с этим по данным съемки на акватории участка со скоплением выявляют места, наиболее перспективные для сайрового промысла. Таковыми являются наиболее устойчивые во времени, а именно те, у которых градиент в сезонном термоклине имеет наибольшие значения (более 0,23 °/м). По рекомендации штаба поиска промысловые .суда ежедневно начинают промысловый цикл (ночной лов) именно с этих участков. Вероятность сохранения в них скоплений наибольшая.
Все заключения, сделанные по предлагаемому способу, имеют силу до конца текущего естественного синоптического периода. Однако, учитывая, что существенные изменения в гидросфере происходят в большинстве случаев после прохождения над районом циклона, сопровождающегося штормовой погодой, в определении сроков прогноза руководствуются прогнозом штормовых ситуаций. Метеопрогнозы, в том
числе и прогнозы штормовых ситуаций, передаваемые ежедневно в факсимильном виде Токийским и Хабаровским гидрометеоцентром, принимаются каждым судном по радиоканалу.
Таким образом, при планировании работ нужно учитывать, что продолжительность синоптического периода обычно 4-7, иногда до 10 сут, а периодичность возникновения штормовых ситуаций 8-14 сут. Поэтому периодичность проведения съемок составляет 6-8, но не более 10-14 сут.
На фиг.1 изображено распределение сайровых скоплений (А) и перспективных для образования скоплений сайры участков 9-12 августа 1987 г., выделенных разными способами: Б-по аналогу; В -по прототипу; Г - по предлагаемому способу; 1 - участок со скоплением, 2 - перспективный для образования скоплений сайры участок.
Пример 1. Прогнозирование промысловой обстановки по предлагаемому способу проведено в Южно-Курильской (Тихоокеанской) сайровой экспедиции 1988 г. Для обследования выбран участок эквато- рии у центральных Курильских островов.
На интересующем участке нагульного ареала сайры проводят судовую съемку (съемка проведена тремя судами с 24 по 26 августа). Все данные ежедневно передают в штаб поиска, после чего заносят их в таблицу (табл.2). Расстояние между станциями съемки в прибрежной зоне 15 миль, между остальными станциями 20 миль. После получения всех данных по съемке определяют участки с комплексом благоприятных для нагула сайры условий (2), для чего из всех станций отбирают и оконтуривают те, у которых градиент в сезонном термоклине 0,19-0,61 °/м, ККЗ 0,4-9,2 г/м3, ВКС 6-25 м, КФ 0,1-5,6 г/м3. Затем в его пределах выделяют участок с наибольшими значениями ККЗ (3) (фиг.2Б). Такой участок оценивают как наиболее благоприятный для нагула сайры. Затем в этот участок направляют одно поисковое судно для проверки его на предмет обнаружения в нем промыслового скопления. Скопление обнаружено на участке с наибольшими значениями ККЗ (4) (фиг.2 В).
На выделенном участке суточные уловы флота на этом скоплении 300-400 т.
После этого определяют наиболее перспективный для промысла участок, для чего в пределах фактического промыслового участка выявляют и оконтуривают места с наи- большими значениями градиента в сезонном термоклине. Этот участок полностью совпадает с промысловым участком(4).
В первой декаде сентября промысловый флот продолжал успешно вести добычу сайры на выделенном участке, вылавливая за сутки до 500-900 т (5). При этом в пределах
участка с наибольшими значениями градиента в сезонном термоклине, который оценивался как наиболее перспективный для промысла сайры, промысел велся наиболее эффективно,
0 Пример 2, Проведено выявление промысловой перспективности участков, прилегающих к острову Итуруп и островам Малой Курильской гряды.
Намеченная съемка выполнена с 5 по 7
5 октября с трех научно-поисковых судов по стандартной схеме (фиг.З А). Данные съемки занесены в таблицу, как и в примере 1. По результатам этой съемки определены участки с комплексом благоприятных для нагула
0 сайры условий (2), а в их пределах выделены участки с наибольшими значениями концентрации кормового зоопланктона в верхнем квазиоднородном слое(З), которые оценены как наиболее благоприятные для образова5 ния сайровых скоплений (фиг.З Б).
Результаты показали, что только западная часть фактического промыслового участка совпадает с акваторией наиболее перспективного для образования скопле0 ний участка, из чего следует, что находящиеся в пределах промучастка сайровые косяки будут смещаться. Наиболее вероятное направление смещения - из юго-восточной части промысловой акватории к северу
5 и северо-западу, к участкам с наибольшими значениями концентрации кормового зоопланктона. Кроме того, сделан вывод о том, что центр промысла в дальнейшем может переместиться в западном, а затем в юго-за0 падном направлении и что возможно образование промыслового скопления и в районе острова Шикотан.
Правильность прогнозов полностью подтвердилась. Центр промысла в конце
5 первой декады располагался у центральной части острова Итуруп (4), а небольшая часть флота вела успешно добычу сайры у острова Шикотан (фиг.2 В), Во второй декаде октября центр промысла сместился к Шикотану и
0 оба промысловых участка слились в один (5). При этом суточные уловы экспедиции сохранились на уровне 900-1400 т.
Пример 3 (сардина). Для выяснения перспектив промысла сардины 10-13 июля
5 проведена судовая съемка в районе южных Курильских островов (фиг.4 А). Все измерения и расчеты выполнены по примеру 1. В результате, как обычно, определен участок с комплексом благоприятных для нагула сардины условий (1) и участок с наибольшими значениями ККЗ (2), который оценивался как наиболее перспективный для образования сардиновых скоплений (фиг.4 В). Сразу стало очевидным, что в этом районе есть условия для нагула и образования скопле- ний сардины, а отсутствие устойчивых скоплений связано с временным отсутствием достаточного количества рыбы.
Исходя из этой информации весь флот оставлен в районе. В последующие дни об- становка на промысле сардины существенно улучшилась. Суточные уловы стали стабильными и держались на уровне 4-7 тыс.т (фиг. 4 В). Причем лов сардины велся, как и в примерах с сайрой, на акватории участка с наиболее благоприятными для на- Гула условиями (3), т.е. на участках с наибольшими значениями концентрации кормового зоопланктона в В КС.
Предлагаемый способ позволяет обна- руживать скопления рыб не только в традиционном районе отечественного сайрового промысла у южных Курильских островов, но и в других районах, в том числе в районе центральных и северных Курильских остро- BOB, а также в открытых океанических районах; проводить оценку промысловой перспективности районов нагула не только в июле-сентябре, но и во все другие периоды (месяцы) нагула рыбы, например в октяб- ре-ноябре-декабое на промысле сайры; использовать не специфические для каждого месяца критерии оценки промысловой перспективности районов нагула рыб, а еди
ные для всех месяцев, что исключдпт ятность ошибки в аномальные в гидрологи ческом плане годы.
Формула изобретения Способ определения промысловой перспективности районов нагула пелагических рыб-планктонофагов, включающий выполнение краткопериодных судовых сьемок на акватории водоема с сеткой станций и разрезов с расстоянием между ними 5-20 миль, измерение температуры воды на стандартных горизонтах в слое до 200 м, толщины верхнего квазиоднородного слоя (ВКС), величины градиента в сезонном термоклине, биомассы кормового зоопланктона и фитопланктона в ВКС и определение по полученным данным перспективных для промысла рыб районов, отличающийся тем, что, с целью более точного прогнозирования районов скопления рыб и снижения тем самым трудозатрат флота на поисковые операции, к благоприятным для образования скоплений пелагических рыб-планктонофагов и перспективным для их промысла относят те районы, которые имеют градиент в сезонном термоклине не менее 0,19 °/м, толщину ВКС не менее 6 м. концентрацию биомассы кормового зоопланктона в последнем не менее 0,4 г/м3 и фитопланктона 0,01-5,6 г/-м3, при этом наибоолее перспективными считают районы с наибольшими значениями концентрации кормового зоопланктона и наибольшими значениями градиента в сезонном термоклине.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗА МЕСТ СКОПЛЕНИЙ ПЕЛАГИЧЕСКИХ РЫБ-ПЛАНКТОНОФАГОВ | 2012 |
|
RU2495566C1 |
Способ определения пространственного распределения биомассы рыб | 2018 |
|
RU2736887C2 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ГЛУБИНЫ ВЕРХНЕГО КВАЗИОДНОРОДНОГО СЛОЯ ВЫСОКОШИРОТНЫХ МОРЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД | 2010 |
|
RU2450054C2 |
Способ проведения экологического мониторинга с помощью аквакультуры | 2020 |
|
RU2758337C1 |
ЛОВУШЕЧНЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | 2010 |
|
RU2450512C2 |
СПОСОБ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОМЫСЛОВОЙ АКВАТОРИИ | 2001 |
|
RU2185727C1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ ВОДОЕМА | 1996 |
|
RU2111656C1 |
СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ БИОИНДИКАЦИИ | 2007 |
|
RU2357243C1 |
СПОСОБ МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАТОМОВЫХ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В ЯПОНСКОМ МОРЕ | 2011 |
|
RU2460770C1 |
Способ предотвращения "цветения" воды с помощью представителя аборигенной ихтиофауны - молоди плотвы - при использовании искусственных плавающих нерестилищ-островов в средней полосе России | 2022 |
|
RU2817333C1 |
Изобретение относится к промышленному рыболовству. Намечают акваторию для обследования и строят схему станций для судовой съемки. Назначают время начала съемки. Определяют толщину верхнего квазиоднородного слоя, градиент в сезонном термоклине, биомассу кормового зоопланктона и биомассу фитопланктона. По полученным данным определяют районы промысловой перспективности, нагула промысловых рыб-планктонофагов. 4 ил., 2 табл.
Таблица 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКЕАНОДОГИЧЕСНИХ И ЩРОШОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В- ПЕРИОД СОДОВОЙ
СЪЈЩИ С 24 по 26 АШГСГА 1988 г.
РЕЗЛЬШЫ ОКШОДОГИЧЕСКИХ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМ
СЪЁМКИ С 24 по 26 АВГУСТА 1988 г.
Продолжение табл.2
В ПЕРИОД СУДОВОЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКЕАНОЯОГИЧЕСКИХ И ЩЦРОБИОДОГИЧЕСКИХ
С 24 по 26 АВГУСТА 1988 г.
Продолжение габл.2 В ПЕРИОД СУДОВОЙ
091
9ZC9ZZI
091
7Г). ;
х ,
-vv
с
/
OS I
9fr9fr
e2-I919
9
м
v
99
(ЛИ
ул:и//1
со о г- гВ
Г
Фиг Л
45
-I
-2
-3
Филатов В.Н | |||
Определение перспективных для промысла сайры участков по данным полигонных съемок в Южно-Курильском районе | |||
Известия ТИНРО, т.109, 1984, с.35- 40. |
Авторы
Даты
1992-11-23—Публикация
1989-11-16—Подача