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1 第 29 卷第 1 期大连海洋大学学报 Vol. 29 No 年 2 月 JOURNAL OF DALIAN OCEAN UNIVERSITY Feb 郾 DOI:10 郾 3969 / J 郾 ISSN 郾 郾 2014 郾 01 郾 016 文章编号 : (2014) 獐子岛海洋牧场海域人工鱼礁区投礁前 的生态环境调查与评估 田涛 1, 陈勇 1, 陈辰 1, 刘永虎 1, 陈雷 1, 王刚 1 2, 张晓芳 (1. 大连海洋大学辽宁省海洋牧场工程技术研究中心, 辽宁大连 ; 2. 獐子岛集团股份有限公司, 辽宁大连 ) 摘要 : 为了建设獐子岛海洋牧场, 拟在獐子岛海域范围为 39 毅 0 忆 9 义 ~ 39 毅 0 忆 58 义 N, 122 毅 55 忆 1 义 ~ 122 毅 55 忆 51 义 E 处投放人工鱼礁, 投礁前于 2010 年 6 月在拟投放人工鱼礁区域进行了本底调查 结果表明 : 该海域水深 33 ~ 37 m, 透明度为 4 郾 14 m, 底质为硬泥底, 海域的流速平缓, 平均流速为 31 cm / s, 叶绿素 a 含量平均为 1 郾 68 滋 g / L, 无机氮和活性磷酸盐分别为 4 郾 50 8 郾 10 mmol / L, 溶解氧和化学需氧量分别为 10 郾 22 0 郾 2097 mg / L, 水质因子均符合国家玉类海水水质标准 ; 浮游动物有 8 种, 优势种为强壮箭虫 小拟哲水蚤和大同长腹剑水蚤, 浮游植物有 11 种, 优势种为中肋骨条藻和柔弱菱形藻, 游泳生物有大泷六线鱼 云鳚和黄鮟鱇等 调查结果表明, 该海域水质符合国家玉类海水水质标准, 海域环境优良, 是许多生物优良的生息场, 适宜投放人工鱼礁 关键词 : 獐子岛 ; 海洋牧场 ; 人工鱼礁 ; 生态环境 ; 评估中图分类号 : S953 郾 1 摇摇摇摇文献标志码 : A 摇摇自 20 世纪 80 年代以来, 国内外学者对作为渔业发展方向的海洋牧场进行了诸多实验研究和生产性探索, 获得了许多有推广价值的技术和成果 [12] 投放人工鱼礁是海洋牧场建设的主要生态工程之一, 通过投放人工鱼礁可以改善海域生态环境, 建设渔场和增养殖场 中国从 20 世纪 70 年代末开始, 陆续在沿海海域实验性地投放了一些鱼礁, 产生了一定的生态及经济效益 [34] 研究及实践表明, 投放人工鱼礁后是否能产生显著效益, 与其海域的自然环境和生物因子密切相关 獐子岛位于北纬 39 毅, 盛产海参 鲍 扇贝 海胆 海螺 大泷六线鱼和许氏平鮋等多种海产品, 素有 黄海明珠冶之美誉 拟投放人工鱼礁的獐子岛海域为黄海近岸主要作业渔场, 经过多年大规模高强度捕捞, 特别是底拖网作业导致海洋生态环境受到一定程度的破坏, 渔业资源的可持续利用也受到了影响 亟需通过人工鱼礁的建设, 修复和优化生态环境, 保护渔业资源 獐子岛海域是中国海洋牧场建设示范区, 本研究中, 作者根据在獐子岛海洋牧场人工鱼礁区海域投礁前开展的生态调 查结果, 对当年该海域的海洋资源环境条件等进行 分析评估, 旨在探讨该海域投放人工鱼礁的可行 [5] 性, 并为今后评价人工鱼礁的资源养护效果提 供基础依据 1 摇材料与方法 1 郾 1 摇调查海域和时间 调查海域即拟投鱼礁海域, 范围为 39 毅 0 忆 9 义 N 122 毅 55 忆 1 义 E, 39 毅 0 忆 9 义 N 122 毅 55 忆 51 义 E, 39 毅 0 忆 58 义 N 122 毅 55 忆 51 义 E, 39 毅 0 忆 58 义 N 122 毅 55 忆 1 义 E 4 点连线之 内的区域 采用 GPSMAP 60CSx 型全球卫星定位系统在拟 投人工鱼礁海域布设 9 个采样 各的经纬 度如表 1 所示, 调查时间为 2010 年 6 月 1 郾 2 摇方法 1 郾 2 郾 1 摇监测项目摇对拟投鱼礁区域的海洋生物和 水文环境进行观测和调查, 海洋环境因子的测定项 目有水温 透明度 水深 盐度 叶绿素 a ph 摇收稿日期 : 摇基金项目 : 国家海洋局海洋公益性行业科研专项 ( ); 国家科技支撑计划项目 (2012BAD18B00); 公益性行业 ( 农业 ) 科研专项 ( ); 辽宁省科技攻关计划 ( ) 摇作者简介 : 田涛 (1979 ), 男, 副教授 tian2007@ dlou 郾 edu 郾 cn 摇通信作者 : 陈勇 (1956 ), 男, 博士, 教授 chenyong@ dlou 郾 edu 郾 cn

2 76 大连海洋大学学报摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇第 29 卷 Tab 郾 1 摇 表 1 摇 拟投放鱼礁海域的调查 The stations where the artificial reefs are expected to be disposed into N1 N2 N3 N4 N5 T1 T2 T3 T4 东经 East longitude 122 毅 55 忆 1 义 122 毅 55 忆 21 义 122 毅 55 忆 33 义 122 毅 55 忆 45 义 122 毅 55 忆 51 义 122 毅 55 忆 11 义 122 毅 55 忆 31 义 122 毅 55 忆 50 义 122 毅 55 忆 16 义 北纬 North latitude 39 毅 0 忆 33 义 39 毅 0 忆 14 义 39 毅 0 忆 31 义 39 毅 0 忆 9 义 39 毅 0 忆 58 义 39 毅 0 忆 41 义 39 毅 0 忆 11 义 39 毅 0 忆 41 义 39 毅 0 忆 55 义 溶解氧 ( DO ) 无机氮 ( DIN ) 活性磷酸盐 (PO 3 4 P) 化学需氧量 (COD) 等 10 项 ; 采用海流计 24 h 连续观测海域的流速 流向 ; 浮游生物 测定项目为浮游动物和浮游植物 水质因子和浮游生物样品的采集 保存与分析 按 海洋监测规范 [6] 和 海洋调查规范 [7] 的有 关规定进行 采用中国 海水水质标准 [8] 评价海 域水质 [5] 采用地笼网和拖网对底栖生物进行调查 地笼网网笼共 30 节, 每节均有网口, 网口的宽 高分别为 mm, 网笼的总长 宽和高分别 为 13 0 郾 4 0 郾 3 m 在每个, 将两个网笼连 接后放入水中, 网笼前后均坠以重石, 网笼后端用 网绳连接浮漂 拖网调查船为獐子岛科研船 ( 功 率为 110 郾 3 kw), 船速为 4 kn, 采用阿氏拖网, 网 口为 2 m, 拖网时间约 20 min 本次调查在拟投礁 区共拖网 4 次, 分别为 T1 T2 T3 T4 ( 表 1) 样品的采集按 海洋调查规范 [7] 的有关规定 进行 浮游生物的采集采用垂直拖网法, 样品用甲 醛溶液固定后, 带回实验室进行分析鉴定 1 郾 2 郾 2 摇评价方法摇 (1) 水质评价 采用标准指数法评价单项因 子对环境产生的等效影响程度, 采用综合指数法评 价海域水质综合环境质量现状和富营养化水平 [9] 淤单项水质评价指数方法 单项水质因子标准 指数的计算公式为 S i = C i / C s (1) 其中 : S i 为单项水质因子的标准指数 ; C i 为各评价 因子的实测浓度值 ; C s 为各评价因子的评价标准 值 DO 的标准指数计算公式为 ì S DO, j = DO f DO j ï, 当 DO DO f DO j 逸 DO s í s (2) ï îs DO, j = 10 9 伊 DO j / DO s, DO j < DOs 其中 : S DO,j 为 DO 的标准指数 ; DO f 为某水温 (T, 益 ) 气压条件下的饱和溶解氧浓度 ( mg / L), 计算公式为 DO f = 468 / (31 郾 6T); DO j 为 j 溶 解氧的实测值 (mg / L); DO s 为溶解氧的评价标准 限值 (mg / L), 按玉类水质标准取为 6 郾 0 mg / L ph 的标准指数计算公式为 S ph,j = (ph j ph sm ) / (ph sm ph sd ) (3) 其中 : S ph,j 为 ph 的标准指数 ; ph j 为 j ph 的 测定值 ; ph sm 为 ph 的评价标准上限 (8 郾 5) 和下 限 (7 郾 8) 的平均值 (8 郾 15); ph sd 为 ph 水质标准 的下限值 单项水质分级判定依据为 : 指数 S<1 时为环 境良好区 ; S = 1 ~ 2 时为轻度污染区 ; S = 2 ~ 5 时 为中度污染区 ; S = 5 ~ 10 时为重度污染区 ; S>10 时为严重污染区 于综合评价指数方法 采用分指数的平均值和 最大值平方和的尼罗梅法, 此法兼顾了平均分指数 和最大分指数的影响 计算公式为 摇摇摇摇 WQI = (S 2 max S 2 j ) / 2, (4) 摇摇摇摇 S j = 1 n 移 S n i, j (5) i = 1 其中 : WQI 为环境综合质量指数 ; S max 为各项评价 因子的最大分指数 ; S j 为 j 各项评价因子的分 指数平均值 ; n 为评价因子的种类数 综合评价分级判定依据为 : 指数 WQI<1 时为 环境良好区 ; WQI = 1 ~ 2 时为轻度污染区 ; WQI = 2 ~ 5 时为中度污染区 ; WQI = 5 ~ 10 时为重度污染 区 ; WQI>10 时为严重污染区 (2) 营养水平评价 评价公式为 E = (COD 伊 DIN 伊 DIP 伊 10 6 ) / 4500 (6) 其中 : E 为富营养化指数 ; COD 为化学需氧量含 量 (mg / L); DIN 为无机氮含量 ( mg / L); DIP 为 活性磷酸盐含量 (mg / L) 其营养水平分级判定依据如表 2 所示 E 值 E value Tab 郾 2 摇 表 2 摇 营养水平分级 Grade of the trophical level 营养水平分级 rank 营养水平 trophical level 0 ~ 0 郾 5 1 贫营养 0 郾 5 ~ 1 郾 0 2 中营养 1 郾 0 ~ 3 郾 0 3 富营养 逸 3 郾 0 4 高富营养 摇摇 (3) N / P 值 水域的 N / P 值是水域现存氮磷 [10] 营养状态的具体反映 Redfield 等指出, 海水中

3 第 1 期摇摇摇摇摇田涛, 等 : 獐子岛海洋牧场海域人工鱼礁区投礁前的生态环境调查与评估 77 平均 N / P 值为 15 颐 1, 与浮游生物体内元素组成的 N / P 值大致接近, 即浮游植物生长时 N 和 P 以 15 颐 1 的比例被消耗 这两种元素的比值高于此值 时为磷限制, 低于此值时为氮限制 [11] 1 郾 2 郾 3 摇生物评价方法摇采用 ShannonWeaver 多样 性指数 Pielou 均匀度指数和 Margalef 丰富度指 数, 评估海域的生物资源情况 物种丰富度指数 (D) 生物多样性指数 ( H 忆 ) 和物种均匀度指数 [1214] (J 忆 ) 的计算公式为 摇摇摇 D = (S 1) / ln N, (7) 摇摇摇 H 忆 = 移 P i ln P i, (8) 摇摇摇 J 忆 = H 忆 / log 2 n (9) Tab 郾 3 摇 表 3 摇 其中 : n 为种类数 ; N 为样本总尾数 ; P i 为 i 种鱼 在群落中所占的比例 2 摇结果与分析 2 郾 1 摇海域水质因子 从表 3 可见 : 调查海域水深为 32 ~ 37 m, 盐 度为 28 郾 71 ~ 32 郾 34; 的 DO 为 8 郾 08 ~ 11 郾 55 mg / L, DIN 为 1 郾 967 ~ 2 郾 764 mmol / L, PO 3 4 P 为 6 郾 977 ~ 8 郾 013 mmol / L, COD 为 0 郾 1739 ~ 0 郾 2557 mg / L; 的 DO 为 10 郾 17 ~ 11 郾 12 mg / L, DIN 为 6 郾 345 ~ 6 郾 903 mmol / L, PO 3 4 P 为 8 郾 658 ~ 9 郾 136 mmol / L, COD 为 0 郾 1758 ~ 0 郾 2467 mg / L 调查海域的水质测定结果 The parameters of the quality in the surveyed area 水深 depth / m 透明度 transparency / m 温度 temperature / 益 盐度 salinity 叶绿素 a / ( 滋 g L 1 ) chlorophylla ph 溶解氧无机氮 DO / DIN / (mg L 1 ) (mmol L 1 ) 活性磷酸盐 PO 3 4 P / (mmol L 1 ) 化学需氧量 COD / (mg L 1 ) N 郾 49 6 郾 郾 郾 19 2 郾 92 1 郾 25 8 郾 01 7 郾 82 9 郾 郾 17 2 郾 郾 郾 郾 郾 郾 1906 N 郾 82 6 郾 郾 郾 21 2 郾 72 1 郾 35 8 郾 08 7 郾 85 9 郾 郾 47 1 郾 郾 郾 郾 郾 郾 1758 N 郾 47 6 郾 郾 郾 23 1 郾 04 1 郾 16 8 郾 09 7 郾 郾 郾 59 2 郾 郾 郾 郾 郾 郾 2467 N 郾 2 19 郾 17 6 郾 郾 郾 34 2 郾 15 1 郾 25 7 郾 99 7 郾 82 8 郾 郾 12 2 郾 郾 郾 郾 郾 郾 2316 N 郾 36 6 郾 郾 郾 27 1 郾 73 1 郾 24 8 郾 12 7 郾 郾 郾 81 2 郾 郾 郾 郾 郾 郾 2129 摇 摇 调查海域所有的水质因子均达到玉类海水 好区 ; 各调查的环境综合质量指数 WQI 值均 水质标准, 说明该海域适合作为海洋渔业水域 海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区 根据单项水质评价结果 ( 表 4) 可知 : 调查海域各项评价 小于 1, 也说明该海域为环境良好区 从富营养化水平评价结果可知, 调查海域的 E 值有 90% 小于 0 郾 5, 说明该海域处于贫营养状态 因子标准指数 S 值均小于 1, 说明该海域为环境良 表 4 摇 调查海域的水质评价结果 Tab 郾 4 摇 Assessment of the quality in the surveyed area ph 单项因子标准指数 S the single factor standard S 溶解氧 DO 无机氮 DIN 活性磷酸盐 PO 3 4 P 化学需氧量 COD 各项评价因子的分指数平均值 S j 环境综合 质量指数 WQI 氮 / 磷 N / P 富营养 化指数 E N1 0 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 4006 N2 0 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 3889 N3 0 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 5207 N4 0 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 4750 N5 0 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 4995

4 78 大连海洋大学学报摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇第 29 卷 摇 摇 从 N / P 评价结果可知, 调查海域处于氮限制 2 郾 2 摇 游泳生物 状态, 浮游植物的生存环境有待改善 对潮流的调查发现, 调查海域最大流速为 2 郾 2 郾 1 摇 地笼网调查摇 从表 5 可见, 地笼网调查共 138 郾 5 cm / s, 最小流速为 12 郾 8 cm / s, 平均流速为 31 cm / s 潮汐的流向大部分是东南方向和西北方向 发现 9 种游泳生物, 其中日本蟳和大泷六线鱼属于优势种群 物种丰富度指数 生物多样性指数和均匀度指数如表 6 所示 表 5 摇 游泳生物的地笼网调查结果 Tab 郾 5 摇 The investigation results of nektons by a trap net 大泷六线鱼 Hexagrammos otakii 云鳚 Enedrias nebulosus 日本蟳 Charybdis japonica 广大扁玉螺 Neverita reiniana 枯瘦突眼蟹 Oregonia gracilis 高眼鲽 Cleithenes herzensteini 黄鮟鱇 Lophius litulon 方腕寄居蟹 Pagurus ochotensis 海燕 Asterina pectinifere N1 N2 N3 N4 N5 优势度指数 0 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 郾 0030 注 : 表示未发现 ; 表示有发现, 下同 Note:, represents without existence; represents existence, et sequentia Tab 郾 6 摇 调查方法 method 表 6 摇 调查海域游泳生物的群落结构指标 The community structure indices of nektons in the surveyed area 物种丰富度指数 Margalef richness 生物多样性指数 ShannonWeaver diversity 均匀度指数 Pielou evenness N1 2 郾 06 2 郾 13 0 郾 92 地 N2 0 郾 87 1 郾 16 0 郾 73 笼 N3 1 郾 80 2 郾 23 0 郾 86 网 N4 1 郾 62 1 郾 87 0 郾 73 N5 0 郾 42 0 郾 44 0 郾 44 T1 1 郾 73 2 郾 60 0 郾 93 拖 T2 1 郾 62 2 郾 31 0 郾 89 网 T3 0 郾 91 0 郾 92 0 郾 92 T4 1 郾 62 2 郾 55 0 郾 99 2 郾 2 郾 2 摇拖网调查摇从表 7 可见, 拖网调查共发现 10 种游泳生物, 其中海燕 浅水萨氏真蛇尾 多棘海盘车和双壳类属于优势种群 物种丰富度指数 生物多样性指数和均匀度指数如表 6 所示 2 郾 3 摇浮游生物 2 郾 3 郾 1 摇浮游动物摇从调查样品中共鉴定出浮游动物 8 种 ( 表 8), 分别为桡足类幼体 克氏纺锤水蚤 强壮箭虫 小拟哲水蚤 强额拟哲水蚤 大同长腹剑水蚤 双壳类幼体 中华哲水蚤 优势种为强壮箭虫 小拟哲水蚤和大同长腹剑水蚤等 从表 9 可见 : 物种丰富度指数平均为 1 郾 10, 生物多样性指数平均为 1 郾 07, 均匀度指数平均为 0 郾 58 Tab 郾 7 摇 表 7 摇 游泳生物的拖网调查结果 The investigation results of nektons by trawl 香螺 Neptunea cumingi 脊腹褐虾 Crangon affinis 多棘海盘车 Asterias amurensis 海燕 Asterina pectinifere 双壳类 Lamelli branchia 方腕寄居蟹 Pagurus ochotensis 日本蟳 Charybdis japonica 虾夷扇贝 Patinopecten yessoensis 高眼鲽 Cleithenes herzenstein 浅水萨氏真蛇尾 Ophiurasar siivadicola T1 T2 T3 T4 优势度指数

5 第 1 期摇摇摇摇摇田涛, 等 : 獐子岛海洋牧场海域人工鱼礁区投礁前的生态环境调查与评估 79 Tab 郾 8 摇 表 8 摇 调查海域的浮游动物 The zooplankton in the surveyed area 桡足类幼体 Copepodite larva 克氏纺锤水蚤 Acartia clausi 强壮箭虫 Sagitta crassa 小拟哲水蚤 Paracalanus parvus 强额拟哲水蚤 Paracalanus crassirostris 大同长腹剑水蚤 Oithona similis 双壳类幼体 Lamellibranchia larvae 中华哲水蚤 Calanus sinicus N1 N2 N3 N4 N5 Tab 郾 9 摇 表 9 摇浮游动物的群落结构指标 The zooplankton community structure indices in the area surveyed 物种丰富度指数 Margalef richness 生物多样性指数 ShannonWeaver diversity 均匀度指数 Pielou evenness N1 0 郾 91 0 郾 64 0 郾 64 0 郾 87 1 郾 N2 1 郾 26 1 郾 44 0 郾 56 1 郾 02 1 郾 37 0 郾 69 N3 0 郾 93 1 郾 24 0 郾 62 1 郾 86 1 郾 33 0 郾 67 N4 0 郾 82 1 郾 21 0 郾 61 0 郾 67 0 郾 10 0 郾 06 N5 0 郾 82 1 郾 15 0 郾 58 1 郾 82 1 郾 10 0 郾 69 2 郾 3 郾 2 摇 浮游植物摇 从调查样品中共鉴定出浮游植 刺菱形藻出现频次为 40% 优势种为中肋骨条藻 物种类 11 种 ( 表 10), 主要由中肋骨条藻 柔弱菱形藻和尖刺菱形藻等组成, 其中中肋骨条藻的出现频次为 90%, 柔弱菱形藻出现频次为 80%, 尖 和柔弱菱形藻 从表 11 可见 : 物种丰富度指数平均为 0 郾 69, 生物多样性指数平均为 6 郾 35, 均匀度指数平均为 3 郾 24 表 10 摇 调查海域的浮游植物 Tab 郾 10 摇 The phytoplankton species in the surveyed area 具槽直链藻 Melosira sulcata 角毛藻 Chaetoceros sp 郾 布氏双尾藻 Ditylum brightwelli 加拟星杆藻 Asterionella kariana 中肋骨条藻 Skeletonema costatum 中华根管藻 Rhizosolenia sinensis 刚毛根管藻 Rhizosolenia setigera 尖刺菱形藻 Nitzschia pungens 柔弱菱形藻 Nitzschia delicatissima 中心圆筛藻 Coscinodiscus centralis 多甲藻 Peridinium N1 N2 N3 N4 N5

6 80 大连海洋大学学报摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇第 29 卷 Tab 郾 11 摇 N1 N2 N3 N4 N5 3 摇讨论 表 11 摇 浮游植物的群落结构指标 The phytoplankton community structure indices in the surveyed area 物种丰富度指数 Margalef richness 0 郾 86 1 郾 69 1 郾 36 0 郾 44 0 郾 54 0 郾 36 0 郾 80 0 郾 36 0 郾 24 0 郾 29 生物多样性指数 ShannonWeaver diversity 11 郾 郾 郾 36 5 郾 21 3 郾 67 7 郾 48 2 郾 84 1 郾 50 均匀度指数 Pielou evenness 4 郾 94 4 郾 84 5 郾 56 3 郾 29 2 郾 31 3 郾 74 2 郾 84 1 郾 50 人工鱼礁是海洋牧场中生物生息场建设的一部 分, 具有修复和优化海洋环境的功能, 在海水增养 殖业和保护生物资源方面起着重要作用 [3] 但是, 投放人工鱼礁后, 是否能产生聚集和养护鱼类资源 的作用, 与投放海域的多种因素有关, 如底质 地 形 水质因子 浮游生物和游泳生物种类等 因 此, 开展对投礁前海域生态环境的评估是投放人工 鱼礁必不可少的环节, 也是制定海洋牧场人工鱼礁 建设方案的主要依据 投放人工鱼礁的海域应具备一定的底质条件 [15] 邵广昭曾报道, 投放人工鱼礁海域的底质最好 为平坦 较坚硬的海床 人工鱼礁的投放可以改变 海域底质地貌, 在鱼礁区形成涡流, 有利于形成良 好的饵料环境, 促进鱼类栖息 通常认为, 投礁海 域的水深一般不能低于 15 m, 低于 15 m 时, 投放 鱼礁会影响海面正常船只的航行, 鱼礁也容易受到 恶劣天气时波浪的冲击, 从而影响鱼礁的稳定 性 [16] 良好的透明度以及适宜的盐度和温度可以 促进礁体上生物附着及其光合作用, 提高海域初级 生产力 海域的流速以平缓为宜, 平缓的流速有利 于冲刷人工鱼礁上附着的污染物 [17], 而且不会导 致鱼礁移动或翻倒 水质和浮游生物的优良状况也 是选择投放人工鱼礁海域必须满足的条件, 即所选 海域的水质必须能满足鱼类栖息 繁殖的条件, 而 海域内丰富的浮游生物也是良好渔场形成的基础 目前, 中国投放人工鱼礁都选择在良好的鱼类索饵 场且有多种鱼类栖息的海域 从本次调查结果可知 : 所选海域的底质为硬泥 底, 平均粒径为 2 郾 36 ~ 3 郾 61 滋 m, 水深为 32 ~ 37 m, 水色较清, 大部分海域流速比较平缓, 虽然有时最高流速达 138 郾 5 cm / s, 但平均流速只有 31 cm / s, 说明该海域属于流速平缓区 ; 该海域的盐度平均值为 30 郾 79, 且盐度低于盐度, 但盐度差不大, 没有骤变现象 ; ph 平均值为 7 郾 94, ph 普遍高于, 但 ph 的变化范围不大, 且均在国家玉类海水水质标准范围内, 说明该海域水质较稳定 本次调查结果表明 : DO 平均值为 10 郾 22 mg / L, 符合玉类海水水质标准, DO 普遍低于, DO 浓度受温度和盐度的制约, 的盐度较高导致了的 DO 浓度也大于, 但是该海域同一的 DO 浓度稳定, 有利于生物的生长和栖息 ; 无机氮是浮游生物生长因子之一, 水体中的无机氮含量对于生态系统中的能量转化具有一定的影响力, 在某种程度上无机氮也反映了该海域生物的新陈代谢规律, 该海域的无机氮平均值为 4 郾 50 mmol / L, 符合玉类海水水质标准 ; 适宜的活性磷酸盐也能促进海域生态系统的能量转化, 而该海域活性磷酸盐也符合玉类海水水质标准 ; COD 的平均值为 0 郾 21 mg / L, 符合玉类海水水质标准, COD 反映了水中受还原性物质污染的程度, 而该海域较低的 COD 值, 充分体现了海域良好的水质和未受还原性物质污染的状况 上述调查结果说明了该海域在水质方面具有优良的水质环境和有利于投放人工鱼礁的环境因素 从生物种类方面来看, 浮游植物是海洋初级生产力的提供者之一, 是各种海洋生物的饵料, 是食物链中基本的一环 [18] 浮游动物在生态系统中起着调控生态环境结构的作用, 可调节生态平衡, 为鱼类提供饵料, 其数量和种类会直接影响海域的渔业资源量 该海域浮游动物和浮游植物的生态结构较好 种类较多, 但生物量较低, 如投放人工鱼礁可以优化海域的水质, 促进浮游生物生长, 从而有利于鱼类等资源的增殖 游泳生物的生物多样性可以反映该海域的资源量和受污染程度 [19], 该海域游泳生物种类丰富, 尽管调查捕获数量偏少 ( 可能是由于调查设置与拖网时间较短等原因 ), 但根据已捕获的渔获物, 可说明该海域的生态结构较为优良, 且有许氏平鮋 大泷六线鱼等岩礁性鱼类的存在, 而人工鱼礁投放后对岩礁性鱼类可起到较好的养护与增殖效果, 对鱼类资源的恢复与增殖会起到重要作用 该海域的营养化状况属于贫营养型, 不会存在赤潮的威胁 因此, 该海域的生态环

7 第 1 期摇摇摇摇摇田涛, 等 : 獐子岛海洋牧场海域人工鱼礁区投礁前的生态环境调查与评估 81 境也完全满足建设人工鱼礁区的基本条件 在该海域投放人工鱼礁建设海洋牧场, 可以改善该海域的底质环境与生态环境, 使其更加适合海洋生物的栖息 繁殖和生长, 同时可防止底拖网对其地貌的破坏 人工鱼礁区在增殖鱼类资源的同时还可成为该海域良好的垂钓区域, 促进獐子岛旅游业和第三产业的良性发展 参考文献 : [1] 摇刘卓, 杨纪明. 日本海洋牧场研究现状及其进展 [ J]. 现代渔业信息,1995,10(5):1418. [2] 摇杨金龙, 吴晓郁, 石国峰, 等. 海洋牧场技术的研究现状和发展趋势 [J]. 中国渔业经济,2004(5):4850. [3] 摇陈勇, 于长清, 张国胜, 等. 人工鱼礁的环境功能与集鱼效果 [J]. 大连水产学院学报,2002,17(1):6469. [4] 摇张剑诚, 于全海, 王吉桥. 人工鱼礁建设研究现状 [ J]. 水产科学,2004,23(11):2730. [5] 摇焦金菊, 潘永玺, 孙利元, 等. 人工鱼礁区的增殖鱼类资源效果初步研究 [J]. 水产科学,2011,30(2):7982. [6] 摇中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB 海洋监测规范 [ S]. 北京 : 中国标准出版社,2008. [7] 摇中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB / T 海洋调查规范 [ S]. 北京 : 中国标准出版社,2008. [8] 摇国家环境保护总局. GB 海水水质标准 [ S]. 北京 : 环境科学出版社,2004. [9] 摇全国海岛资源综合调查领导小组办公室. 全国海岛资源综合调查报告 [R]. 北京 : 海洋出版社,1995. [10] 摇 Redfield A C,Ketchum B H,Richards F A. The influence of or 鄄 ganisms on the composition of sea [ M ] / / The sea. New York:John Wiley & Sons,1963:2627. [11] 摇刘炜, 李奶姜, 李婕. 福宁湾水质状况及其水体富营养化的初步探讨 [J]. 海洋通报,2008,27(1): [12] 摇金显仕, 邓景耀. 莱州湾渔业资源群落结构和生物多样性的变化 [J]. 生物多样性,2000,8(1):6572. [13] 摇 Wilson J P,Sheaves M. Short term temporal variations in taxonom 鄄 ic composition and trophic structure of a tropical estuarine fish as 鄄 semblage[ J]. Marine Biology,2001,139(4): [14] 摇董婧, 刘海映, 许传才, 等. 黄海北部近岸鱼类的群落结构 [J]. 大连水产学院学报,2004,19(2): [15] 摇邵广昭. 北部海域设置人工鱼礁之规划研究 [ C] / / 中央研究院动物所专刊,1988( 第 12 号 ):1122. [16] 摇徐汉祥, 王伟定, 金海卫, 等. 浙江沿岸休闲生态型人工鱼礁初选点的环境适宜性分析 [ J]. 海洋渔业,2006,28(4): [17] 摇杨吝, 刘同渝, 黄汝堪. 中国人工鱼礁理论与实践 [M]. 广州 : 广东科学技术出版社,2005. [18] 摇赵文, 魏洪祥, 郭凯 年大连大窑湾海区浮游植物的群落结构及其季节变化 [ J]. 大连海洋大学学报,2011,26 (4): [19] 摇高音, 刘明勇, 汤勇, 等. 辽东湾渔业资源及生态环境的调查分析 [J]. 大连海洋大学学报,2013,28(2): The survey and assessment of ecological environment in marine ranching area at coastal Zhangzi Island where an artificial reef will be disposed TIAN Tao 1, CHEN Yong 1, CHEN Chen 1, LIU Yonghu 1, CHEN Lei 1, WANG Gang 1, ZHANG Xiaofang 2 (1. Center for Marine Ranching Engineering Science Research of Liaoning Province, Dalian Ocean University, Dalian , China; 2. Zhangzidao Group CO., LTD, Dalian , China) Abstract: The ecological environment was surveyed and assessed in marine ranching area at Zhangzi Island in 39 毅 0 忆 9 义 39 毅 0 忆 58 义 N and 122 毅 55 忆 1 义 122 毅 55 忆 51 义 E where, an artificial reef is planed to be disposed on June in The results showed that the area surveyed had depth value of 3337 m and Secchi disc value of m, the hard substrate bottom, mild flowing velocity with an average of 31 cm / s, average chlorophyll a of 滋 g / L, inorganic nitrogen level of mmol / L, dissolved oxygen level (DO) of mg / L, phosphorus level of mmol / L, and COD of mg / L, within the government standards of the First Class Marine Water Quali 鄄 ty. There were 8 zooplankton species, with dominant species of Sagitta crassa, Paracalanus parvus, and Oithona similis, 11 phytolankton species, with dominant species of green alga Skeletonema costatum and diatom Nitzschia delicatissima, and nektons fat greenling Hexagrammos otakii, cloudy benny Enedrias nebulosus, and yellow goose 鄄 fish Lophius litulon. The findings indicate that the area is good in quality, and suitable habitats for many liv 鄄 ing things, so the optimal for artificial reef construction. Key words: Zhangzi Island; marine ranching; artificial reef; ecological environment; assessment

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