基于Stella的防城港珍...邻近海域渔业生态承载力分析_刘蔓婷.pdf
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1、基于 的防城港珍珠湾及其邻近海域渔业生态承载力分析刘蔓婷,王良明,杨长平,单斌斌,刘 岩,王思涵,孙典荣,(中国水产科学研究院南海水产研究所,广东广州;中国水产科学研究院海洋牧场技术重点实验室,广东广州)摘要 目的了解防城港珍珠湾及其邻近海域渔业生态承载力状况。方法基于生态足迹的算法,对该海域 年的生态足迹进行计算,研究其渔业生态现状,并基于 软件建立渔业生态足迹动态模型。结果 年珍珠湾及其邻近海域渔业生态足迹处于逐步下降趋势;其中渔业生态足迹包括海水养殖及海洋捕捞两部分,前者占比较小,低于,且两者属于同步下降趋势。防城港周边海域海洋捕捞总量在 年呈下降趋势,渔业生态承载力同样处于下降趋势,说
2、明珍珠湾及其邻近海域的渔业资源状况处于超载状态,难以满足人均需求。对研究结果进行模拟分析显示,珍珠湾附近海域海洋捕捞产量的模拟值与实际值差异相对较小,偏离度介于,满足的置信度要求。结论生态赤字较为明显,建议进一步完善渔业资源承载力预警机制,为推进渔业资源保护及养护提供理论支持。关键词 珍珠湾及其邻近海域;软件;渔业生态足迹;渔业生态承载力中图分类号 文献标识码 文章编号():开放科学(资源服务)标识码():,(,;,),(),;基金项目 防城港市珍珠湾海域渔业发展规划编制项目();中国水产科学研究院南海水产研究所中央级 公 益 性 科 研 院 所 基 本 科 研 业 务 费 专 项 资 金()
3、;农业农村部渔业渔政管理局政府购买服务项目()。作者简介 刘蔓婷(),女,广东普宁人,研究实习员,从事渔业资源增殖方向研究。通信作者,研究员,硕士,从事渔业资源调查评估与养护研究。收稿日期;修回日期 珍珠湾海域位于防城港市江山半岛南端至京岛海域,海岸线长度约为 ,海域面积约为 。该海域具有优越的自然条件、丰富的饵料生物、较高的海洋生物多样性及优良的生态环境,是多种重要水生生物的种质资源库,也是广西沿岸海域最重要的渔业水域之一。海湾环境适宜多种海洋生物的繁殖和生长,如珍珠、石斑鱼及鲎等具有较高经济价值的海产品,是发展增养殖型渔业的适宜海域。渔业生态承载力可理解为在保证渔业资源可持续发展同时,对其
4、达到最大限度的开发利用,即在追求生态平衡情况下合理合法地开发海洋渔业资源。近几十年来,随着人口增长和经济发展,近海渔业资源早已处于过度开发状态,日趋枯竭,资源形势不容乐观。先前的研究已表明对海洋可持续发展作出评价的前提是大力开展近海渔业生态承载力的分析;同时,近年来对渔业资源最大利用限度的相关研究已逐步成为重要的热点之一,相关研究对渔业经济可持续发展具有非常重要的意义。目前生态承载力评价的方法可概括为以下 类:种群数量的 法、供需平衡法、指标体系法、系统模型法。其中属于供需平衡法的生态足迹法被应用于该研究中,加拿大著名学者 于 年首次提出了生态足迹()概念,基于此概念发展了一种对生态可持续发展
5、能进行定量测算的方法,这一方法本质上是通过将某一地区内消费的所有资源及对所有废弃物进行吸收并转化为生产性土地面积,并将其与该地区所能提供的生产性土地面积进行定量比较,从而进一步分析地区生态利用的可持续性。渔业生态承载力也可认为是指某海域所能提供的渔业资源的生产性海域面积,经 学者进一步改进和发展后,已形成较为完善的生态足迹模型,成为一种度量人类活动等行为对生态系统影响的新途径,目前国内外针对生态足迹的研究逐渐增多,相关研究主要包括生态足迹的理论发展、计算方法及区域评估案例等;然而国内在应用生态足迹法评估区域海域渔业生态承载力方面相对缺乏,该研究以防城港珍珠湾及其邻近海域为例,借助数学建模方法,
6、建立该 安徽农业科学,():海域的生态足迹模型,为渔业生态承载力评估提供一定的技术支撑,从而促进资源的可持续利用。资料与方法 研究区域概况 研究区域选择防城港珍珠湾及其邻近海域,位于我国北部湾沿岸海域,地理位置为 、(图)。根据此次调查的站位布设范围并结合相关资料,珍珠湾内面积超过 ,湾外调查 海 域 面 积 超 过 ,试 点 海 域 的 总 面 积 超 过;该研究选取防城港市珍珠湾周边海域作为试点区域,综合分析海域资源、生态环境及社会经济等方面的因素,运用 软件中的指标体系分析法探讨试点海域内渔业资源的可载情况,结合渔业生态足迹算法,定量分析试点海域渔业资源对人类开发活动等的承载力状况,从而
7、更好地为广西其他海域的渔业资源承载能力评估提供参考依据。图 防城港珍珠湾及其邻近海域调查站位布设 渔业生态足迹模型构建 该研究主要基于 软件,模型构建主要结合渔业生态足迹原理,构造了防城港珍珠湾及其邻近海域简单的渔业生态足迹动态模型。模型主要包含饵料、渔业资源、渔业生态承载力、渔业生态足迹 个模块。图 详细描述了模块间的相互关系。饵料模块包括浮游植物、浮游动物和底栖生物的资源变动,该模块与渔业资源模块间能产生直接的相互作用,同时饵料模块中饵料的变动对区域内渔业资源容量的变动具有决定性作用;渔业资源模块还与物种生长、死亡和饵料丰度具有显著的相关性。依据各模块之间的因果关系,该研究采用 软件对各模
8、块因子进行流程图构建。首先确定某一变量的初始值,而后通过模型的进一步运算得到所设置变量的值或曲线。建模过程中,首先将模型参数及各个变量等对应的图表输入至模型的 页面中,然后将各个元素用黑色箭头来联系创立一定的函数关系,最后切换到模型中的界面来输入最终的函数表达式(图)。图 防城港珍珠湾及其邻近海域渔业生态足迹模型各模块间相互关系 饵料模块。在近海海洋生态系统中,浮游植物作为生产者能通过食物链将能量和营养物质传递给浮游动物、底栖动物和其他高级消费者。根据此次试点海域的 个航次海洋生态调查结果,珍珠湾周边海域浮游植物的初级生产力为 ()(以 计),根据此次调查的站位布设范围并结合相关资料,珍珠湾及
9、其邻近海域的总面积超过,经计算得出该海域的年产碳量为。将 碳换算为 鲜重物质,得出试点海域浮游植物的鲜重为,并将该值作为浮游植物生物量的初始值。根据中国水产科学研究院南海水产研究所 年在南海北部调查取得的分析结果显示,南海海域初级生产者向上传递能量的平均转化效率为,故可简易逐级推算出食物链各级组成的生物量。为了保证模型的运行,结合珍珠湾及其邻近海域生态系统的基本组成特征,将资源生物发育至成熟状态的平均需饵率估算为,各类群饵料生物的生长与死亡率估算为。对珍珠湾及其邻近海域生态系统的渔业资源年生产力(即渔业资源容纳量)的估算按以下公式进行:()式中,为渔业资源年生产力;为饵料生物的年生产量(鲜重)
10、;为生态效率;为估算对象的营养级。生态效率按照南海近岸海域的能量传递效率取值。估算对象的营养级使用南海北部大陆架海域平均营养级来表示,取值为。渔业资源模块。渔业资源的生物存量主要取决于补充量、死亡量和捕捞总量,前者是增长因素,后两者是减少因素。模型中将渔业资源生物量设置状态变量,捕捞总量、死亡量和补充量为相应的流率变量。该模块中,捕捞总量作为生态足迹模块中渔业生态足迹计算所需的流率变量,该数值变化直接决定着水产品生产捕捞所需的水域面积。为了保 卷 期 刘蔓婷等 基于 的防城港珍珠湾及其邻近海域渔业生态承载力分析障模型的正常运行,结合珍珠湾及其邻近海域渔业资源的特点,该模型将重点渔业生物的繁殖率
11、估算为,将渔业生物的死亡系数估算为。图 基于 的防城港珍珠湾及其邻近海域渔业生态承载力分析流程 渔业生态足迹模块。该研究中,根据现有的可获取的统计数据,在计算渔业生态足迹过程中,分别计算了海洋捕捞和海水养殖 个部分。首先将捕捞的各类水生生物通过均衡因子转化成生产这些渔业生物所需的生产性水域面积,而后进一步计算得出试点水域的渔业生态足迹。捕捞水产品所需的渔业水域面积计算公式如下:()式中,为试点海域捕捞水生生物所需的水域面积();为年捕捞总量();为试点水域的初级生产力(),参考全球平均水域初级生产力,取值为 。渔业生态足迹的计算公式如下:()式中,为渔业生态足迹();为水产品捕捞中所需要的水域
12、面积();为渔业水域的均衡因子,为了使计算结果与先前的研究具有可比性,将该研究中均衡因子定为。渔业生态承载力模块。在该模块中,将渔业生态赤字设置为核心数据转换器。渔业生态承载力计算公式如下:()()式中,为渔业生态承载力();为渔业水域实际供给面积();为渔业水域的均衡因子;为产量因子(按照国际惯例设置为);研究中出于渔业生态安全考虑,扣除 作为生物多样性保留的水域面积(如各级渔业生态保护区、水产种质资源保护区等)。渔业生态赤字()计算公式如下:()式中,为渔业生态承载力();为渔业生态足迹()。当渔业生态赤字为正或负数时,分别代表着渔业生态承载力为可载或超载状态。当渔业生态赤字为 时,区域渔
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