太湖渔业与环境的可持续发展

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1、太湖渔业与环境的可持续发展【摘要】:ViilyChristensen,CarlJ.Walters,DanielPaulyandPolivina创立的EcopathwithEcosim软件,该软件由众多模型组合而成,并加入许多生态学分析方法,能广泛应用于水生生态系统的定量分析,特别是渔业管理与政策模拟,并可用于比较不同时期生态系统的时空动态变化,定量评估水生生态系统能量流动过程的一种营养平衡模型,该模型已在全球100多个水生生态系统中得到应用(Christensen,V.,C.J.Walters,and

2、D.太湖渔业与环境的可持续发展【摘要】:ViilyChristensen,CarlJ.Walters,DanielPaulyandPolivina创立的EcopathwithEcosim软件,该软件由众多模型组合而成,并加入许多生态学分析方法,能广泛应用于水生生态系统的定量分析,特别是渔业管理与政策模拟,并可用于比较不同时期生态系统的时空动态变化,定量评估水生生态系统能量流动过程的一种营养平衡模型,该模型已在全球100多个水生生态系统中得到应用(Christensen,V.,C.J.Walters,a

3、ndD.太湖渔业与环境的可持续发展【摘要】:ViilyChristensen,CarlJ.Walters,DanielPaulyandPolivina创立的EcopathwithEcosim软件,该软件由众多模型组合而成,并加入许多生态学分析方法,能广泛应用于水生生态系统的定量分析,特别是渔业管理与政策模拟,并可用于比较不同时期生态系统的时空动态变化,定量评估水生生态系统能量流动过程的一种营养平衡模型,该模型已在全球100多个水生生态系统中得到应用(Christensen,V.,C.J.Walters

4、,andD.Pauly.2002),是目前渔业和水生生态系统定量分析最全面与权威的软件之一。目前国内有关EcopathwithEcosim软件在淡水生态系统中的研究还末见报道,本研究在EcopathwithEcosim软件的基础上建立太湖渔业与生态系统的Ecopath模型,对太湖生态系统进行了定量的分析与模拟,对渔业小型化的发展,渔业政策评估与优化,渔业与环境的相互影响和渔业与环境可持续发展进行了相应的评价,并提出了科学的管理对策。主要结果如下:(1)为了更好地对太湖生态系统进行定量性分析,将太湖渔业

5、生态系统分成了19个功能组,在输入每一个功能组的B、P/B、Q/B或EE的基础上,输入每一功能组的食物组成、净迁移率、渔业捕捞量,渔业价格与利润等相应的参数后,运用Ecoranger对系统进行平衡调试,当系统达到最终平衡并与实际情况相吻合后,输出生态营养流动效率、各功能组的营养级和混合营养影响、不同营养级之间的能流来源与营养流动关系,功能组的死亡率组成以及系统的总体特征。(2)太湖生态系统中生产者和碎屑的能量转换效率分别为10.3%和10.4%,整个生态系统的能量转换效率为10.4%。系统的杂食系数为

6、0.186,系统的总净初级生产力4520.11t/km~2/year,总P/B系数为9.926。(3)渔业小型化与个体小型化是目前所面临的全球性问题,太湖渔业小型化经历了未小型化、初步小型化到完全小型化的发展过程,小型鱼类占渔业总产量的比例不断上升,小型渔业成为太湖渔业的主导主要是人类的不合理开发与利用的结果。运用EcopathwithEcosim软件模拟了太湖渔业小型化的发展过程及中文摘要原因,小型渔业比例的上升与大中型渔业比例的下降的关系。人工放流比例的增加、封湖禁渔时间的延长,繁殖保护区的扩大、

7、捕捞努力量的下降、沉水植物的恢复是控制渔业小型化的主要措施。太湖渔业捕捞产量呈不断上升的趋势,过度捕捞导致太湖渔业捕捞营养级的下降,1952一1958年、1973一1978年和1979一2000年太湖捕捞营养级的平均值分别为3.29、3.26和3.07,渔业导致营养级在近50年内下降了0.23。1964年至1981年太湖翘嘴红舶的渔业营养级下降0.33。捕捞产量的增加导致渔业营养级下降。(4)渔业总产量与湖水CODMn,刀跻和虾类产量与湖水TN/TP,富营养化指数(TSI)与渔业总产量和刀鱿的产量之间

8、具有显著相关,并建立相应的回归方程。太湖富营养化加重与渔业总产量的增加,渔民人均收入的提高和经济发展是相一致的。(5)在Ecopath平衡模型的基础上,建立渔业发展与生态系统基本吻合的Ecosim模型,然后进行渔业政策变化的模拟与分析,得出1973一2000年的模拟结果与生态系统的实际情况相吻合,在保持2000年捕捞强度,对2001一2030年渔业产量与生物量进行了预测模拟。对1952一2000年太湖主要渔业政策进行了相应的Ecosim模拟与评估,不同捕

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