清河水库浮游生物与鲢鳙鱼产力估算

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大水面鲢鳙鱼生态养殖放养量及鱼产力探讨

大水面鲢鳙鱼生态养殖放养量及鱼产力探讨

2020.4冯家山水库位于陕西省渭河支流千河的下游,总库容4.2亿米3,平均水深24米,有效养殖水面2万亩,年平均进水流量15.2米3/秒,年平均水温11.8℃,属温带半湿润气候。

水库水体无污染,水质达到国家Ⅰ类饮用水标准,是一座集防洪、灌溉、供水、养殖、发电、旅游等综合利用的大型水利工程。

就渔业养殖而言,浮游动植物资源丰富,环境条件适宜鱼类生长。

2000年以前以网箱养鱼为主,2000年以后水库作为宝鸡市饮用水源地,转型以鲢、鳙鱼生态养殖为主。

近年来,为了保障水库水质达到Ⅰ类饮用水标准,充分发挥大型水库综合效益,主管部门高度重视生态渔业在利用净水鱼类稳定调控水库生态系统和净化水质中的独特作用。

在保证水质全面达标的前提下,怎样充分利用好冯家山水库丰富的无公害水资源,提高水库渔业效益,是各级领导探讨研究的重要课题。

作为水库管理和水产工作者,根据20多年来管理水库渔业的技术经验,总结提出了保护水质和发展水库渔业净水性鱼类——鲢鳙鱼合理放养量和捕捞量,以期为既是水源地、又能合理发展水库渔业提供参考。

一、近4年鲢鳙鱼生态养殖情况2016-2019年,共向水库投放鲢鳙鱼种24.5万千克,鲢、鳙鱼比例5∶5,平均规格0.15千克/尾,总数量163.3万尾。

2016-2019年,利用“赶、拦、刺、张”联合渔法实施水库捕捞4次,共捕获花白鲢商品鱼78.75万千克,起捕规格1.5千克/尾以上(其中鲢鱼33.05万千克/尾,平均规格2千克;鳙鱼45.7万千克,平均规格3千克/尾)。

4年累计向水库投放鲢鳙鱼种163.3万尾,按4年生长周期30%计算损耗为49万尾(偷捕、自然死亡、鱼鹰水鸟、敌害生物损害、泄水放流等),4年捕捞数量31.8万尾,回捕率为31.8÷(163.3-49)=27.8%,实际库存鱼种数量应为163.3-49-31.8=82.5万尾。

通过测量,水库正常水位时有效养殖水面为2万亩,平均每亩现存鱼种数量为41.25尾(表1)。

水生生物学主要参考文献

水生生物学主要参考文献

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23. 陈奖励、何昭阳、赵文主编。

第三章 水域生产力

第三章  水域生产力

第五节:水域初级生产力
一、生态系统的基本结构 (一)生物圈 (二)生态系统的基本结构 1.非生物环境 1.1无机物 1.2有机物 1.3土壤及气候条件
(二)生态系统的基本结构
2.生产者:自养生物,利用无机物生产食物 水体:水生维管束植物、浮游植物、底栖藻类及 3-5%的化能细菌 3.消费者-异养生物 3.1大型消费者 草食动物-草鱼、鳊鲂鱼类、浮游动物等 肉食动物-一级、二级、三级…肉食动物 3.2小型消费者,又称为分解者、腐养者、渗养者 或吸收者 按能量分:循环库和储存库
5.净初级生产力(PN)=PG-R1 6.整个生态系统 PG=R1+R2+Rb+PN
(二)初级生产力的测定方法
1.收获量测定法 2.黑白瓶法(氧气测定法) 2.1原初氧 2.2白瓶:光合作用以后的氧含量 2.3黑瓶:呼吸作用之后的含氧量 2.4计算 PG=白瓶溶氧的增加量+黑瓶的减少量=(白瓶-原初 氧)+(原初氧-黑瓶)=白瓶-黑瓶 PN=白瓶-原初氧 2.5依据: 1㎎O2≌0.375gC≌3.51卡≌14.64焦耳 1㎎O2≌5.3㎎浮游植物湿重≌0.775g浮游植物干重
三、初级生产力的测定方法
(一)初级生产力的几个概念 1.生物量(现存量B):特定瞬间,某一空间内的生物 的个体数量、重量或能量 2.生产量(P):一定时间区限内某一生态系统所生 产出的有机体的数量、重量或能量 3.P/B系数 年、月、日 4.初级生产力(毛初级生产力PG) 植物固定光能的速率或地表单位面积、单位时间内 光合作用产生的有机质的量
二、生态系统中的能流
(一)食物链、食物网和营养层次 1.食物链 1.1捕食链 1.2寄生链 1.3腐生链 2.食物网 以上三种食物链彼此联系成为复杂的食物网 3.营养层次 食物网中,处于食物链中的动植物其所经历的转化次数称 为营养层次

水库鲢鳙鱼种放养密度和搭配比例

水库鲢鳙鱼种放养密度和搭配比例

大中型水库鲢鳙鱼种放养密度和搭配比例水库有大、中、小之分,渔业条件各不相同。

因此,鱼类的养殖方式,放养密度和搭配比例也各不相同。

大、中型水库具有是面大、水深、库容大的特点,生态条件复杂且难控制。

目前的养殖方式主要是利用库内的天然饵料进行较为合理的粗养。

放养密度主要是根据水域的供饵能力决定的,不同水域的供饵能力不同,鱼产力(水域生产某种鱼所能达到的最高产量)也不同。

从理论上讲,一个水域某种鱼的合理放养密度,应当是放养后存活鱼群恰好能达到这种鱼产力的密度,或者说是某种鱼对饵料的利用强度同饵料资源增殖能力相适应的密度,低于或高于此密度均属不合理,但在生产中很难达到这个要求。

通常是通过渔获物分析,根据某种鱼放养后的生长情况,逐年对密度加以调整,使之逐步趋于合理。

在鱼种规格13.2厘米,放养鱼种回捕率约40%,商品鱼的起捕率达到70%左右,成鱼起捕标准1千克/尾的情况下,不同营养类型的大、中型水库每年鱼种的放养密度和搭配比例:鱼产力(千克/亩):富营养型水库:30~40,中营养型水库:20~30,贫营养型水库:15~20;放养密度(尾/亩):富营养型水库:110~140,中营养型水库:80~110,贫营养型水库:50~80;鲢鱼的搭配比例(%):富营养型水库:35~40,中营养型水库:30~35,贫营养型水库:25~30;鳙鱼搭配比例(%):富营养型水库:50~55,中营养型水库:55~60,贫营养型水库:60~65;草、鲤、鳊、鲴等搭配比例(%):富营养型水库:5~15,中营养型水库:5~15,贫营养型水库:5~15。

在水库渔业生产中,如放库鱼种的规格不到13.2厘米或回捕率达不到40%,或2~3龄的鲢、鳙个体生长已超过1千克,则鱼类的放养量应适当增加,反之,则应适当减少。

同理,若当年起捕率达不到70%,则下一年度的鱼种放养量亦应适当减少,反之,则应适当增加。

养殖鱼类搭配比例的调整亦需因库制宜。

有的水库,水土保持较差,库水经常混浊,则鲢、鳙的搭养比例可适当减少,草鱼、鲤、鲫的搭养比例可适当增加。

淮北南湖塌陷区水域生浮游生物组成与鱼产力的估算

淮北南湖塌陷区水域生浮游生物组成与鱼产力的估算

淮北南湖塌陷区水域生浮游生物组成与鱼产力的估算金显文;邓道贵;孟永乐【摘要】2006年1-12月对南湖塌陷区水域浮游生物组成进行调查.经鉴定,浮游植物共计7门45属70种,优势种群为绿藻和蓝藻,年平均生物量为1.65 mg/L,浮游植物提供的鱼产力为12.4 kg/hm2;浮游动物23属29种,象鼻潘(Bosmina sp.)、短尾秀体溞(Diaphanosoma brachyurum)、透明溞(Daphnia hyalina)、广布中剑水蚤(Mesocy-clops leuckarti)、长肢多肢轮虫(Polyarthra dolichoptera)和暗小异尾轮虫(Trichocerca pusilla)为主要优势种,年平均生物量为0.46 mg/L,浮游动物提供的鱼产力为6.83 kg/hm2.南湖浮游生物的种类和生物量呈季节性分布,南湖浮游生物可提供的总鱼产潜力为25.43 kg/hm2.根据该湖浮游植物的优势种和生物量南湖为中营养型湖泊.【期刊名称】《淮北师范大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2013(034)004【总页数】4页(P48-51)【关键词】南湖;浮游生物;鱼产力【作者】金显文;邓道贵;孟永乐【作者单位】淮北师范大学生命科学学院,安徽淮北235000;淮北师范大学生命科学学院,安徽淮北235000;淮北南湖水产养殖场,安徽淮北235000【正文语种】中文【中图分类】Q932淮北南湖原是一片荒草废滩,后因采煤导致的机械潜蚀、地下冻土融化所引起塌陷,经多年的积水而形成的典型封闭小型塌陷湖泊,经过多年的复垦治理,1995年被批准为国家城市湿地公园.南湖公园占地面积5.2 km2,其中水域面积约2.1㎞2,平均水深2.5~4 m.该公园距市中心仅2.5 km,交通十分便利,是淮北城市规划建设的重要组成部分,是淮北市的“城中湖”.南湖水质达到国家2级地表水标准,也是淮北市城市重要水源储蓄地.目前已经形成融自然生态、休闲、旅游观光、渔业养殖为一体的国家级城市湿地公园.为更好地保护湿地生态系统,淮北市相关部门要求南湖水域渔业养殖必须采用自然放养的原则,因此,合理利用水体生物资源,估算鱼产潜力,有十分重要的意义.国内外对湖泊水库鱼产力的估算有3种方式:一是根据生物或非生物因素和鱼产量相关方程式推算;二是根据能量流中的转化原理估算饵料基础可能提供的鱼产量;三是根据环境因素的综合作出水体的渔业分类[1].目前,国内主要运用第二种方法来估算湖泊水库渔产潜力,对此方法涉及的主要参数即饵料利用率、饵料系数及P/B系数已开展大量的研究[1-11].淮北塌陷区水域浮游生物的分布状况已经有过一些研究[12-14],但关于南湖鱼产力估算方面的研究未见报道.本研究通过对南湖塌陷区水域浮游生物多样性状况进行调查,并依据浮游生物的生物量对南湖鱼产力进行估算,旨在为南湖水产养殖和湿地自然保护区的工作提供一定的理论依据及参考.1.1 采集时间和地点2006年1-12月,每月从南湖沿岸带和湖心各设1个采样点采集浮游生物样品. 1.2 浮游生物样品的采集与鉴定浮游甲壳动物用5 L采水器在湖心处分层采集混合水样20 L,并通过Φ64 μm的浮游生物网过滤收集浮游动物,采集的标本用4%的福尔马林固定.浮游植物样品用5 L采水器从表层至底层每隔1 m采集混合水样1 L,用鲁哥试液固定后带回实验室,沉淀48 h后,小心吸取上清液,浓缩至50 mL.轮虫用浮游植物的样品进行计数.样品在OLYMPUS显微镜下鉴定和计数.浮游甲壳动物的鉴定主要参照《中国动物志·淡水枝角类》和《中国动物志·淡水桡足类》[15-16],浮游植物的鉴定主要参照《中国淡水藻类——系统、分类及生态》[17],轮虫的鉴定主要参照《中国淡水轮虫志》[18].浮游植物和浮游动物的观察计数及生物量的估算参照章宗涉等的研究方法[19].1.3 Shannon-Wiener多样性指数1.4 鱼产力的估算方法以浮游生物现存量估算南湖鱼产力,估算公式:F=[m×(P/B)×α]/E.其中F鱼产潜力(kg/hm2),m为浮游生物年平均生物量(mg/L),α为饵料利用率,E为饵科系数,(P/B)为主要饵料生物的现存量与生产量比值[1-2,4-5].2.1 浮游植物调查发现,南湖浮游植物共7门45属70种,其中绿藻22属41种、蓝藻10属14种、硅藻7属8种、隐藻2属2种、甲藻2属2种、裸藻1属2种、金藻1属1种.小球藻(Chlorella vulgaris)、美丽胶网藻(Dictyosphae⁃rium pulchellum)、小新月藻(Closterium venus)、空球藻(Eudorina elegans.)和铜绿微囊藻(Microcystis aeru⁃ginosa)等为主要的优势种.浮游植物种类和生物量呈季节性分布,冬、春季节主要以小型绿藻为主,夏、秋季节主要以大型群体蓝藻和群体绿藻为主;浮游植物生物量年变动范围在0.47~4.02 mg/L之间,最大值出现在2006年7月,最小值出现在2006年1月,年平均生物量为1.65mg/L.2.2 浮游甲壳动物浮游甲壳动物15种,其中枝角类9属9种、桡足类5属6种.浮游甲壳动物优势种包括短尾秀体溞(Diaphanosoma brachyurum)、象鼻溞(Bosmina sp.)、透明溞(Daphnia hyalina)、广布中剑水蚤(Mesocy⁃clops leuckarti)、球状许水蚤(Schmackeria forbesi)和汤匙华哲水蚤(Sinocalanus dorrii).生物量年变动范围在0.09~1.36 mg/L,最大值出现在2006年10月,最小值出现在2006年2月,年平均生物量为0.41 mg/L.2.3 轮虫南湖轮虫共计9属14种,南湖轮虫优势种为暗小异尾轮虫(Trichocerca pusilla)、长肢多肢轮虫(Poly⁃arthra dolichoptera)和小链巨头轮虫(Cephalodella catellina).年平均生物量在0.01~0.24 mg/L之间,年平均生物量为0.05 mg/L.数据统计显示,南湖浮游植物、轮虫和浮游甲壳动物的Shannon-Weiner多样性指数(H′)分别为2.91、2.6和2.54,表明南湖水质为β-中度污染.2.4 鱼产力的计算2.4.1 浮游植物提供的鱼产力浮游植物的年平均生物量为1.65 mg/L,P/B系数取50,饵料系数为40,鱼类对浮游植物利用率为20%,平均水深为3 m,则南湖浮游植物提供鱼产力为:(浮游植物总生物量×P/B×饵料利用率×水深× 666.6×15)/(饵料系数×1 000)=12.4 kg/hm2.2.4.2 浮游动物提供的鱼产力浮游动物的年平均生物量0.46 mg/L(浮游甲壳动物年平均生物量0.41 mg/L,轮虫的年平均生物量为0.05 mg/L),P/B系数为20,饵料利用率为25%,饵料系数为10,平均水深3 m,则南湖浮游动物提供的鱼产力为:(浮游动物年平均生物量×P/B×饵料利用率×水深×666.6×15)/(饵料系数×1 000)=6.83kg/hm2.2.4.3 有机碎屑、细菌提供的鱼产力估算有机碎屑、细菌提供的鱼产力按浮游植物的一半计算[2],故鱼产力为12.4kg/hm2×50%=6.2 kg/hm2.浮游生物提供的总鱼产力为25.43 kg/hm2,南湖水域面积为2.1㎞2,约为210 hm2.因此,南湖水域鱼产力为5 340.4 kg.淮北属于暖温带半湿润季风性气候,南湖浮游生物的种类和生物量与温度呈显著的相关性[12],夏秋季节种类多、数量多,冬春季节则种类少,数量少,呈明显的季节性分布.浮游植物和浮游动物平均生物量分别在0.69~21.00 mg/L和0.28~17.60 mg/L之间,故南湖属于中型营养型湖泊[21-22];浮游生物的Shan⁃non-Weiner多样性指数也表明南湖水质为中度污染,其主要原因是南湖为采煤后塌陷所形成的封闭性小型湖泊,地表径流、浅层地下水和矿井水是主要的水源补给,周边居民生活用水对其影响很大.利用浮游生物生物量来估算水库湖泊的渔产潜力是国内外常用的一种方法,但国外的估算对象主要是一些底栖或营养级别较高的鱼类,而国内主要以鲢鱼和鳙鱼等淡水养殖鱼类为估算对象,有很大的偏差[1].鱼类的食性、水体的营养类型及地区差异的不同,参照的P/B系数、饵料系数和饵料利用率不同,估算的结果也大不一样.南湖为北方地区,中度营养型湖泊,故估算时P/B系数、饵料系数和饵料利用率浮游植物分别为50%、40%和20%,浮游动物分别为20%、10%和25%[1,4].南湖为自然养殖水体,除滤食性的鱼类以浮游植物、浮游动物为饵料外,还有少量鱼类可能以底栖生物为饵料,因此,能够被开发利用的渔产力(实际渔产力)要小于本文估算的鱼产力25.43 kg/hm2,只相当于滤食性鲢鱼和鳙鱼的渔产潜力. 近几年,南湖水域的渔业养殖主要以个体承包方式经营,在开发中没能做到合理制定长远发展规划,引发一系列负面效应:鱼病检测手段滞后;在养殖品种上,还是以传统的鲤、鲫、草、鲢、鳙为主,处于粗养状态;养殖户投放不足或只捕不放,制约渔业自身的健康发展[23].因此,根据南湖生物资源的组成和现存量,合理制定长远发展规划,根据市场需求,适度引进一些优质品种,如河蟹、虾、鳜鱼、黄颡鱼、鮰鱼等,走特色发展之路,构建立体混合精养模式.除此,建立良好的鱼类疾病的防治预案,真正实现塌陷区渔业的可持续性发展[24].目前,南湖已经形成融自然生态、休闲、旅游观光、渔业养殖为一体的国家级城市湿地公园.因此,在不影响水体水质的前提下科学指导渔业生产,充分利用现有生物资源,合理放养,适度捕捞,长期对水体进行监测,最大限度地发挥“城中湖”功能.【相关文献】[1]何志辉.湖泊水库鱼产力的估算[J].水产科技情报,1982,4:2-5.[2]邢玉杰,林治宝,胡志平,等.坤龙水库浮游生物调查及鱼产力分析[J].水利渔业,2007,27(2):61.[3]姜爱兰,王信海,丁辰龙,等.连环湖他拉红泡浮游生物组成及渔产潜力评估[J].青岛农业大学学报:自然科学版,2009,26(1):19-23.[4]王玉凤,王瑞梅.浑江水库浮游生物调查及鲢鳙鱼产潜力的估算[J].水利渔业,1994,70(2):30-33.[5]申岑,焦媛春,白岩青,等.拉市海浮游生物群落特征及其初级生产力和鱼产力的估算[J].云南师范大学学报,2012,32(4):52-58.[6]洪荣华,刘其根,陈来生.千岛湖的渔产潜力估算及可持续发展途径[J].水产科技情报,2005,32(4):175-177.[7]谢春华,杨品红,王晓艳,等.澧县王家厂水库浮游生物组成及渔产潜力估算[J].水库养鱼技术问题与发展总集,2009:83-86.[8]金宏,向建国,唐文熙.大通湖渔场浮游生物及其鱼产力的调查[J].内陆水产,2005,7:22-24.[9]何志辉.浮游生物量和鱼产力[J].淡水渔业,1982,4:21-24.[10]袁改霞,肖荣欣,王辉,等.大庆黑鱼泡水源浮游植物初步调查及鱼产力估计[J].中国农学通报,2010,26(7):89-93.[11]房岩,孙刚,刘倩.长春南湖水体的鱼产力估算[J].广东农业科学,2011,19:112-113. 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水体治理中鲢鳙生物操纵作用的实验研究

水体治理中鲢鳙生物操纵作用的实验研究

第28卷第6期南 京 理 工 大 学 学 报Vol.28No.62004年12月Journal of N anjing U niversity of Science and T echnology Dec.2004文章编号:1005-9830(2004)06-0668-05水体治理中鲢鳙生物操纵作用的实验研究Ξ崔福义1ΞΞ,林 涛2,马 放1,张立秋1(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;2.河海大学环境科学与工程学院,江苏南京210098)摘要:针对水体中水蚤类浮游动物的孳生,该文提出利用鲢、鳙鱼对其进行生物控制。

在30g/m 3水体的放养生物量下,对微型生态系统中鲢、鳙鱼的生物操纵作用进行了实验研究。

结果表明:鲢、鳙鱼的放养,尤其是混养可有效抑制水体中水蚤类浮游动物的孳生,而且水体中氮、磷等营养物质得到了一定程度的去除、有机物指标下降、溶解氧水平有所提高。

在混养系统中,浮游藻类尤其是蓝、绿藻的生物量也被控制在较低的水平,从而有效控制和缓解了水体富营养化的进程。

关键词:鲢鱼;鳙鱼;水蚤;浮游动物;生物操纵中图分类号:T U 991.2文献标识码:A 学科代码:610.30富营养化水体中大量孳生的水蚤类浮游动物因在常规的水处理工艺中难以有效去除,成为继藻类之后又一困扰水厂正常生产运行的水处理问题。

大量的文献调研表明,目前国内外尚缺乏从水处理的角度对水蚤类浮游动物进行控制的研究[1]。

在借鉴国内外一些学者利用“生物操纵”技术治理水体富营养化工作经验的基础上[2,3],本文提出了一种与经典的生物操纵技术不同的生物操纵方案:以水体食物链(网)中的顶级消费者鲢、鳙鱼为操纵对象,在一定的放养量条件下,对其抑制水体中水蚤类浮游动物的孳生和恢复水体水质的生物操纵作用进行了研究。

1 实验装置及方法实验采用了4个容积为1.2m 3的玻璃水箱(尺寸为2m ×0.6m ×1m ),每天提供10h 9000lux 左右的光照强度。

养鱼

养鱼

2008-6-24/content/_503683/
2.夏花鱼种鲢、鳙、草、鲂、青等鱼类夏花鱼种来自平谷区峪口渔场,夏花鱼种入箱时间为2006年6月22日~28日,放养密度为8.6万尾/箱,即:白鲢5.2万尾/箱、鳙鱼3.4万尾/箱,合计50箱;草鱼13万尾/箱,合计2箱;鲂鱼10.4万尾/箱,合计1箱;7月10日投放青鱼夏花1.2万尾/箱,合计1箱。8月8日~15日,鲢鳙鱼种疏养后分为100箱,草鱼疏养后分为4箱,鲂鱼疏养后分为2箱,青鱼仍为1箱,合计107箱。
2.鲢鳙鱼种的生长与水温变化有着密切的关系,鲢鳙鱼种的生长速度(在鱼种生长适宜的水温范围内)与水温变化呈正相关。
3.社会效益、生态效益与经济效益明显。一是可有效地实现保水与富民双赢的目标,预计2007年生产鲢鳙鱼种800万尾,青、草、鲂等鱼种100万尾,不仅可以保障密云水库生物净水所需鱼种来源,而且可产生显著的社会效益,保证渔业可持续发展,同时通过鱼种生产和成鱼捕捞可带动农产3100户,户均增收1万元;二是密云水库每年渔获量达200多万公斤,其中,鲢鳙等滤食性、杂食性鱼类消耗了近5000多万公斤的浮游生物及有机碎屑等物质,实践证明,鲢鳙鱼在适宜的放养密度下对密云水库的水体具有净化作用,生态效益明显;三是利用沙厂水库网箱培育鱼种比从池塘购进鱼种更利于保护水源,密云水库鱼类资源增殖所需鱼种有了固定来源渠道,不仅可以保证科学的放养品种、数量,而且由于培育鱼种的水环境与密云水库水环境相近,可以提高放流鱼种的成活率,同时可以避免多渠道购进鱼种所带来的鱼病,保证水源不受污染;四是利用沙厂水库作为密云水库种源基地,设置网箱培育鲢鳙鱼种,可节约池塘面积300亩;五是预期效益持久,通过科学管理和设施维护,可以保证网箱养鱼设施使用10年以上,之后农民可从产生的利润中出资更新设备,继续进行育种生产。

商南县莲花台水库水生生物资源调查与鱼产力估算

商南县莲花台水库水生生物资源调查与鱼产力估算

商南县莲花台水库水生生物资源调查与鱼产力估算作者:石建韩亚慧周小愿贾秋红金卫荣沈红保来源:《安徽农业科学》2024年第05期摘要[目的]科学评估莲花台水库鱼产力,合理利用渔业资源,保护水生生态环境。

[方法]2022年3月对该水库水生生物资源及水质进行了调查和监测,并测算了鱼产力和鲢鳙鱼种放养量。

[结果]该水库浮游植物分属6门21种,平均密度为27.194×106个/L,平均生物量为4.803 3 mg/L;浮游动物共计14属20种,平均密度为189.5 ind./L,平均生物量为0.560 mg/L;检测到底栖生物2大类3种,平均密度为66.66 ind./m2,平均生物量為3.837g/m2。

该水库总鱼产力为416.34 t,其中浮游植物和浮游动物供饵的鱼产力为295.19 t,底栖生物食性鱼类的鱼产力为3.07 t,腐殖质、有机碎屑及细菌提供的鱼产力为118.08 t。

根据鱼产力分析结果,鲢、鳙鱼鱼种的放养密度分别为1 067和344尾/hm2。

[结论]该水库拥有较大的鱼产力,将其合理开发利用可获得较好的经济效益,并保障水生生态系统的健康。

关键词莲花台水库;水生生物资源;调查;鱼产力中图分类号 S949 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)05-0099-04doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.05.024开放科学(资源服务)标识码(OSID):Resource Investigation on the Aquatic Organisms and the Assessment of Fish Productivity of Lianhuatai Reservoir of Shangnan CountySHI Jian,HAN Ya-hui,ZHOU Xiao-yuan et al(General Station of Fishery Research and Technology Extension of Shaanxi Province,Xi’an,Shaanxi 710086)Abstract [Objective] To scientifically evaluate fish productivity in Lianhuatai Reservoir,and make use of fishery resources,and conserve the aquatic ecosystem.[Method] In March 2022,the aquatic organism resources in this reservoir were investigated and monitored.According to the related standards,the fish productivity and stockings of silver carp and bighead carp fingerling were calculated.[Result]The phytoplankton in this reservoir belonged to 21 species of 6 phyta,the average density was 27.194×106 cells/L,the average biomass was 4.803 3 mg/L.Zooplankton was belonged to 20 species of 14 genera,the average density was 189.5 ind./L and the average biomass was 0.560 mg/L.The bentonic organisms belonged to 3 species of 2 categories,the average density was 66.66 ind./L,and the average biomass was 3.837 g/m2.Total fish productivity of this reservoir was 416.34 t,the fish productivity of phytoplankton and zooplankton was 295.19 t,the fish productivity of benthic feeding fish was 3.07 t,the fish productivity provided by humus, organic debris and bacteria was 118.08 t.According to the analysis results of fish productivity,the stocking densities of silver carp and bighead carp fingerlings were 1 067 ind./hm2 and 344 ind./hm2 respectively.[Conclusion] The reservoir had greater fish productivity.Through reasonable development and utilization,better economic benefits could be obtained and healthy aquatic ecosystem could be ensured.Key words Lianhuatai Reservoir;Aquatic organism resources;Investigation;Fish productivity基金项目现代农业产业技术体系国家大宗淡水鱼产业技术体系建设专项(CARS-45-57)。

大清河水系浮游植物多样性分析及评价

大清河水系浮游植物多样性分析及评价

第27卷 第4期 天 津 农 学 院 学 报 V ol. 27,No. 4 2020年12月 Journal of Tianjin Agricultural University December ,2020收稿日期:2019-06-27基金项目:国家自然科学基金(31672264)作者简介:陈佳林(1993—),男,硕士在读,主要从事水生生物多样性研究。

E-mail:********************。

文章编号:1008-5394(2020)04-0049-07 DOI:10.19640/ki.jtau.2020.04.010大清河水系浮游植物多样性分析及评价陈佳林,余海军,王茜通信作者(天津农学院 水产科学学院,天津 300392)摘 要:对大清河水系2018年5月和8月的浮游植物多样性进行了监测分析,结果表明大清河水系水体中共有浮游植物5门58种,物种较丰富。

其中种数最多的为绿藻门22种,占总种数的37.93%;最少的为金藻门1种,占比为1.72%;藻细胞密度最大的为硅藻门6 004.33×106个/L,占总藻细胞密度的59.69%,最小的为金藻门3.76×106个/L,占比为0.04%;优势种为铜绿微囊藻(Microcystisaeruginosa )、尖针杆藻(Synedra acus )、四角十字藻(Crucigenia quadrata )、二形栅藻(Scenedesmus dimorphus )、小席藻(Phormidium tenue )、尺骨针杆藻(Stauroneis anceps )、螺旋弓形藻(Schroederia spiralis );浮游植物细胞密度时间、空间分布不均,变化较大。

利用Shannon-Wiener 指数、Pielou指数和Margalef 指数计算大清河水系浮游植物多样性指数,综合评价其水质为中度污染。

关键词:大清河水系;浮游植物;多样性分析中图分类号:X824 文献标识码:AAnalysis and evaluation of phytoplankton diversity in Daqinghe basinChen Jialin, Yu Haijun, Wang Qian Corresponding Author(College of Fisheries, Tianjin Agricultural University, Tianjin 300392, China )Abstract: The phytoplankton diversity of Daqinghe basin was analyzed in May and August in 2018. The results showed that there were a total of 58 species and 5 phyla in Daqinghe basin, indicating a high diversity of species. Among them, chlorophyceae were the main phytoplankton groups. There were 22 species of chlorophyte in the mainstream, accounting for 37.93% of the total phytoplankton species. The minority were chrysophyta accounting for 1.72%. Bacillariophyta had the maximum cell density of 6 004.33×106 cell/L, accounting for 59.69% of the total cell density, while the chrysophyta were 3.76×106 cell/L, accounting for 0.04%. The universal dominant species in the river were Microcystis aeruginosa , Synedra acus , Crucigenia quadrata , Scenedesmus dimorphu s, Phormidium tenue , Stauroneis anceps and Schroederia spiralis . The cell density of phytoplankton hadunevenly spatial and temporal distribution. This paper used the Shannon-Wiener index, Pielou index and Margalef index to calculate the phytoplankton diversity of Daqinghe basin, indicating that the water quality in the Daqinghe basin was moderately polluted.Key words: Daqinghe basin; phytoplankton; biodiversity大清河系地处海河流域中部,东经113°39′~117°34′,北纬38°10′~40°102′之间,它西起太行山,东临渤海湾,北临永定河,南界子牙河,河系跨山西、河北、北京、天津4省市,总面积43 060 km 2。

清河水库鲢、鳙群体动态研究Ⅱ.最大持续渔获量估计

清河水库鲢、鳙群体动态研究Ⅱ.最大持续渔获量估计

清河水库鲢、鳙群体动态研究Ⅱ.最大持续渔获量估计
王宇庭;董双林
【期刊名称】《青岛农业大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2003(020)002
【摘要】根据可持续捕获量模型,在假定放养规模基本不变的情况下,用不同的捕捞死亡系数、自然死亡系数、开捕年龄求得清河水库的最大可持续渔获量,即在将开捕年龄从3龄推迟到4龄时,鲢、鳙的捕获量能达到到65kg/hm2/a和
64kg/hm2/a.
【总页数】4页(P131-134)
【作者】王宇庭;董双林
【作者单位】莱阳农学院水生生物科学与工程系,山东,莱阳,265200;中国海洋大学【正文语种】中文
【中图分类】S931.5
【相关文献】
1.鲢,鳙在天然条件下的摄食强度:(Ⅱ)武汉东湖鲢,鳙周年摄食强度... [J], 陈少莲;华元渝
2.草、鲢、鳙原种与常规草、鲢、鳙池塘养殖对比试验 [J], 成卫平
3.太湖鲢、鳙的食物组成及渔获量变化原因分析 [J], 刘恩生;鲍传和;曹萍;丁淑荃;杨启超
4.青、鲩、鳙、鲢等家鱼寄生原生动物的研究——Ⅲ.寄生鳙和鲢的原生动物 [J],
陈启鎏
5.清河水库鲢、鳙鱼种群动态研究Ⅰ.生产量的估计 [J], 董双林
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红旗泡水库鲢鳙饵料生物调查及鱼产潜力估算

红旗泡水库鲢鳙饵料生物调查及鱼产潜力估算

红旗泡水库鲢鳙饵料生物调查及鱼产潜力估算刘茂奇;赵宝林;马成学;于洪贤【摘要】To investigate the plankton, 6 sample stations were set up during June of 2013 and September of 2014 in Hongqipao Reser-voir. There were 48 species phytoplankton in 6 phylums identified with an average density 375 ind./L and average biomass 0.991 mg/L. Total 14 species zooplankton include 2 species protozoan, 4 species rotifer, 3 species cladocera and 5 species copepods were i-dentified, with an average density 114 ind./L and average biomass 0.598 mg/L. Calculated from these, the fishery potential of silver carp and bighead carp be 133 489 kg, and the fishery potential of silver carp and bighead carp be 50 460 kg and 83 029 kg. The fish stocking ratio of silver carp and bighead carp should be about 2∶3; with silver carp fishing specifications 2.0 kg and bighead carp fish-ing specifications 2.5 kg calculation.%于2013年6月和2014年9月对红旗泡水库6个采样点进行2次浮游生物调查,共采集到浮游植物48种,分属6门,平均密度375ind./L ,平均生物量0.991 mg/L ;浮游动物14种,其中包括原生动物2种、轮虫类4种、枝角类3种、桡足类5种,平均密度114ind./L ,平均生物量0.598mg/L 。

渭河流域陕西段典型水库鱼产力及鲢 、鳙放养量估算

渭河流域陕西段典型水库鱼产力及鲢 、鳙放养量估算

渭河流域陕西段典型水库鱼产力及鲢、鳙放养量估算韩亚慧【摘要】于2014年6-8月对渭河流域陕西段4座水库的浮游生物和初级生产力进行了调查,根据调查结果测算了各个水库的鱼产力和鲢鳙放养量.结果显示,4座水库浮游植物种类共鉴定出8门40种属,密度为12.00×104~132.50×104个/L,生物量为0.3944~2.7670 m g/L;浮游动物的密度为50~2180个/L,生物量为0.2057~1.8520 mg/L;初级生产力(水柱平均日毛生产量)为0.4053~2.2065mg(O2)/(m2·d).基于浮游生物的鱼产力为鲢鱼32.55~230.70 kg/hm2,鳙鱼46.28~231.60 kg/hm2;基于初级生产力计算的鲢鱼产力为26.23~142.28kg/hm2,鳙鱼为14.75~80.31 kg/hm2.各个水库鲢鳙的合理放养量分别为98.13~621.63 kg/hm2、48.83~249.54 kg/hm2.【期刊名称】《河北渔业》【年(卷),期】2017(000)011【总页数】5页(P22-26)【关键词】渭河;陕西;水库;鱼产力;放养量【作者】韩亚慧【作者单位】陕西省水产研究所,陕西西安710086【正文语种】中文渭河是黄河的一级支流,发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山,主要流经陕西省的宝鸡、咸阳、西安、渭南等地,全长818 km,流域面积13.43×105 km2[1]。

从上世纪60年代开始,为调节水资源、兴利除害,渭河流域陕西省段已建有大中型水库近30座,总库容约为15.7×108 m3[1]。

近年来,为保障渭河流域社会经济的快速发展,研究者愈来愈重视水库渔业在利用鱼类稳定调控水库生态系统和保持水质中的独特作用。

水库渔业在发挥以上作用的过程中,需要根据水库的自然地理特征和生物学特性,评估水域的鱼产力,确定合理的鱼类放养量以发展水库渔业和保护水质。

鲢鳙对浮游动物群落结构的影响

鲢鳙对浮游动物群落结构的影响

鲢鳙对浮游动物群落结构的影响杨宇峰;黄祥飞【期刊名称】《湖泊科学》【年(卷),期】1992(004)003【摘要】1990年4—7月,在武汉东湖运用围圈的方法,研究了鲢(Hypophthalmichthys molitriac)、鳙(Aristichthys nobilis)对浮游动物群落结构的影响。

观察表明:在鲢鳙混养的围圈中,原生动物和小型轮虫的数量较多,而甲壳动物和大型轮虫较少。

在无鱼的围圈中,结果正好相反。

就浮游动物平均生物量而论,无鱼的两个围圈(55.035mg/L和38.374mg/L)比鲢鳙混养的两个围圈(3.028mg/L 和3.490mg/L)高得多。

甲壳动物(无节幼体除外)的体长频度分布表明:在无鱼的围圈中,大型甲壳动物的频度比有鱼的围圈高得多。

围圈实验表明:鲢鳙的摄食促进了浮游动物向小型化方向发展。

【总页数】9页(P78-86)【作者】杨宇峰;黄祥飞【作者单位】不详;不详【正文语种】中文【中图分类】Q958.15【相关文献】1.基于16Sr DNA比较研究混养三角帆蚌和鲢鳙对池塘养殖水体微生物群落结构的影响 [J], 唐永涛;赵良杰;杨洋;刘其根;凡迎春;吴杰洋2.滆湖控藻网围中鲢鳙对枝角类群落结构的影响 [J], 陈立婧;梅榛;孔优佳;刘其根3.鲢鳙占优势的千岛湖浮游动物群落结构特征及其与环境因子的相关性 [J], 杨丽丽;何光喜;胡忠军;史文;刘其根;陈来生;王金鹏;杨卫明4.食物与桡足类营养级对亚热带分层水库浮游动物群落结构的影响 [J], 陈辉煌;王文平;薛媛媛;高肖飞;金磊;杨军5.围网拆除后升金湖后生浮游动物群落结构及环境影响因子 [J], 商乃萱;张坤;袁素强;孟诗;周忠泽因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

滆湖夏季浮游植物初级生产力测定

滆湖夏季浮游植物初级生产力测定

作者: 彭刚;李潇轩;郝忱;王明华
作者机构: 江苏省淡水水产研究所,江苏南京210017
出版物刊名: 渔业经济研究
页码: 46-48页
主题词: 浮游植物;初级生产力;鱼产力
摘要:采用黑白瓶溶氧法对漏湖浮游植物初级生产力进行测定,计算出浮游植物年生产量,通过探讨找出其初级生产力的变化规律,并对漏湖的鲢、鳙鱼产量进行测算。

结果表明,漏湖浮游植物生产量为91.76万t,鲢的鱼产力为6160.22t,鳙的鱼产力为5280.19t,再考虑其他外源补充饵料,则漏湖鲢、鳙鱼的总生产潜力估算为1.49万t。

城市湖泊浮游植物初级生产力与鲢鳙放养关系

城市湖泊浮游植物初级生产力与鲢鳙放养关系

城市湖泊浮游植物初级生产力与鲢鳙放养关系
刘宗斌
【期刊名称】《环境与开发》
【年(卷),期】1999(014)001
【摘要】对安徽芜湖市镜湖浮游植物初级生产力进行了测定根据浮游植物生产量估算了该水体鲢鳙鱼的生产潜力,合理放养量及鲢鳙放养比例。

【总页数】3页(P33-35)
【作者】刘宗斌
【作者单位】芜湖教育学院
【正文语种】中文
【中图分类】S964.4
【相关文献】
1.太湖梅梁湾口浮游植物初级生产力及其相关因素关系的研究 [J], 蔡后建;陈宇伟
2.用浮游植物的生产量估算武昌东湖鲢鳙生产潜力与鱼种放养量的探讨 [J], 王骥;粱彦龄
3.安徽武昌湖丰、枯水期浮游植物初级生产力特征及其与环境因子的关系 [J], 李学梅;孟子豪;胡飞飞;刘璐;龚森森;朱永久;杨德国
4.池塘浮游植物的初级生产力及其与若干生态因子间的关系 [J], 杨国亭;张悦;刘云波
5.监利老江河浮游植物初级生产力与主要生态因子的关系 [J], 王卫民;张家波
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浮游植物采水样 1L袁 用鲁哥氏溶液固定后静 置 1―2d袁浓缩至 30―50ml袁在计数框中用电子显 微镜观察 200 个视野袁重复计数 2 次袁取平均值计 算出浮游植物量遥 浮游动物量采用浮游生物网采 水 10 L 过滤后袁 在显微镜下观察计数框中全片数 量计数遥
124毅09忆N 40毅35忆E
40毅31忆E 10
124毅11忆N
124毅13忆N
124毅15忆N
124毅17忆N
124毅19忆N
124毅21忆N
40毅30忆E 124毅23忆N
图 1 采样点分布图
采样时间 2018 年 5 月和 2018 年 9 月袁 两次 采样遥 分别在水库上游袁中游和下游设置采样点袁 每个采样点根据实际水深设定采样数量袁 一般分
5月
9月
生物量 平均生物量 生物量 平均生物量
渊mg/L冤
渊mg/L冤
渊mg/L冤
渊mg/L冤
2.3313
1.94
2.2570
3.30
0.8289
4.6100
2.6614
3.0455
1.8715
1.17
3.6180
4.51
0.6308
4.4260
1.0235
5.4720
1.3791
1.18
7.1800
4.66
1.9579
5.0130
1.2095
1.8000
0.2240
0.71
5.6140
4.39
0.6457
3.1600
1.2513

0.7742
0.91
3.9170
3.70
0.4420
3.4780
1.1502

0.59960.45ຫໍສະໝຸດ 5.76955.43
0.3096
5.0810
1.1068
0.75
8.2885
第 02 期 渊总第 441 期冤
吉林水利
2019 年 02 月
咱文章编号暂 1009-2846 (2019) 02-0051-03
清河水库浮游生物与鲢鳙鱼产力估算
滕 昱 1 杜龙君 2 渊1.辽宁省大连水文局袁辽宁 大连 116023曰2.辽宁省柴河水库管理局袁辽宁 铁岭 112000冤
咱摘要暂 根据 2018 年 5 月和 9 月调查清河水库浮游生物的生物量估算出清河水库鲢鳙鱼产力遥 5 月浮游植物平
均生物量为 2.39mg/L袁 9 月为 6.53mg/L袁 合计年平均生物量为 4.46mg/L遥 5 月浮游植物平均生物量为 4.579mg/
L袁 9 月为 1.531mg/L袁 合计年平均生物量为 3.055mg/L遥 估算表明袁 鲢 渊Hypophthalmichthys molitrix冤 鱼产力为
为全面了解清河水库的现有渔业资源袁 科学 合理地开发利用清河水库发展渔业生产袁2018 年 5 月和 9 月袁 科研人员对水库的浮游生物种类尧现 存量及其两个时期间的变动做了调查袁 估算鲢鳙 鱼产力袁 为清河水库的长远规划发展奠定科学理 论基础遥
1 采样方法
为上尧中尧下三层渊图 1冤袁水深处采三个点袁水浅处 采两个点或一个点遥上游采表面 0.5m 水样袁中游或 上游在距表层和底层各 0.5m 处采集水样袁 中层大 约 6―7m 加一个水样遥
咱中图分类号暂 S 391
咱文献标识码暂 B
清河水库位于辽河支流--清河的中游袁 北纬 42毅33忆袁东经 124毅11忆袁集水区面积 2 376km2遥 大坝 全长 1 622m袁最大库容 971 亿 m3遥 库面长形袁多库 湾袁东西向袁总长约 30km袁宽度 1―2km遥 水库面积 46km2袁正常养鱼水面 30km2渊图 1冤遥 库区位于暖温 带半湿润区袁年降水量 700―800mm袁约 60―70% 集中于夏季袁年平均气温 6.5益袁年日照率 60豫遥 5 月 至 9 月 日 照 时 数 1 191h袁 太 阳 总 辐 射 能 72.1kCal/cm2遥 库区两岸山地为棕色森林土袁上游谷 地为山砂土和坡搬土袁库区底质基本为坡淤土遥 山 区植被以萱古柞林及其灌丛为主袁 油松柞木林次 之袁并有少量落叶松林渊人工林冤遥
2 结果
2.1 浮游植物
咱收稿日期暂 2018-01-29 咱作者简介暂 滕昱渊1979-冤袁女袁辽宁鞍山人袁2010 年毕业于沈阳农业大学水利工程专业袁硕士学位袁高级工程师袁现从事水质监测及水环境 评价工作遥
- 51 -
吉林水利
清河水库浮游生物与鲢鳙鱼产力估算
滕 昱等 2019 年 02 月
2018 年两次调查的浮游植物数据有一定的差
194.6t袁 鳙 渊Aristichthys nobilis冤 333.1t袁 合计 527.7t遥 2006-2012 年鲢鳙鱼实际年平均渔获量为 286.2t袁 是理论
估算值的 54%遥 因此袁 建议进一步加强管理袁 搞好合理放养和捕捞袁 以期提高清河水库的渔获量遥
咱关键词暂 清河水库曰 浮游生物曰 鲢鳙曰 鱼产力
异袁5 月浮游植物平均生物量为 2.39mg/L袁9 月为
6.53mg/L袁合计年平均生物量为 4.46mg/L渊表 1冤遥
表1
清河水库 2018 年 5 月和
9 月浮游植物生物量
采样点
1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C 5-A 5-B 5-C 6-A 6-B 7-A 7-B 8-A 9-A 10-A 月平均值 年平均值
40毅34忆E
40毅33忆E
40毅32忆E
40毅31忆E
40毅30忆E 124毅09忆N
124毅11忆N
124毅13忆N
124毅15忆N
124毅17忆N
124毅19忆N
124毅21忆N
124毅23忆N 40毅35忆E
1 2 3
4
5.02 公里
清河水库
6
7
5
8 9
N
W
E
S
采样点
40毅34忆E 40毅33忆E 40毅32忆E
8.29
0.4266

0.9596
0.96
8.5240
8.52
10.5260
10.53
11.7120
11.71
5.3181
5.32
10.8300
10.83

2.39

6.53
4.46
清河水库库区狭长袁是典型的河川型水库袁其 浮游植物量下游远低于中游尧上游的原因如下院浮 游植物主要是以硅藻和绿藻为主袁 进入水库后流 速减缓袁 原来底生或者附生种类首先和泥沙等悬 浮物一起下沉袁 浮游种类由于光照和其他条件好 转数量逐渐增多遥 从上游流动到下游的过程中袁硅 藻类由于细胞较重袁先于其他藻类开始下沉袁所以 以硅藻为主的河川型水库其浮游植物量通常从上 游向下游递减遥 如果上游来水浑浊度较大袁浮游植 物量的高峰将移至中游袁 下游由于主要藻类的下 沉袁水深较大袁养分不能及时得到补给袁总的浮游 植物量是较低的遥
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