浙江省渔业资源动态监测站 2012年7月
为及时了解上层鱼幼鱼的资源发生情况,更好地为当前的灯光围网渔业生产与管理服务,我们在所领导的大力支持下,于今年6月中下旬对鱼山海域和中街山海域进行了为期10天的专项调查。其中,鱼山海域调查时间为14日-18日与26日-28日,中街山海域调查时间为29日-30日。调查网具为标准灯光舷提网(10m×22.5m);调查船为浙普渔34256号,其船长27m,船宽4.6m,主机功率184kW。
由于中街山海域调查时适逢亮夜,且有效网次数量不足,故现仅就鱼山海域的调查情况报告如下,供各级渔业管理部门与生产单位参考。
一、温盐概况
调查期间鱼山海域的表层平均水温23.5℃,平均盐度27.8。
二、渔获组成
鱼山海域共投放148网次,其中,有效网次为70网。在所有有效网次中,总渔获量为53742.0g,其中鲐鱼为32020.0g,占总渔获量的59.58%;蓝圆鲹为832.0g,占总渔获量的1.55%;竹荚鱼为2105.0g,占总渔获量的3.92%;沙丁鱼为2710.0g,占总渔获量的5.04%;其余渔获物多为鳀鱼与带鱼,此外还有少量尖头燕鳐鱼(俗称飞鱼)、银汉鱼和其他小杂鱼。
三、密度指数
鱼山海域有效网次的上层鱼总密度指数[单位:(g×ind)1/2/网]为106.05,其中鲐鱼77.28、鲹类13.78 (蓝圆鲹与竹荚鱼分别为4.32与9.43) 、沙丁鱼11.33。
四、群体组成
(1) 鲐鱼:叉长范围93-173mm,平均叉长144.4mm,优势叉长130-150mm(占总数的64.02%);体重范围9.6-67.8g,平均体重36.1g,优势体重25.0-40.0g(占总数的67.20%)。
(2) 蓝圆鲹:叉长范围48-137mm,平均叉长81.1mm,优势叉长70-90mm(占总数的59.80%);体重范围1.4-31.6g,平均体重7.2g,优势体重2.5-7.5g(占总数的64.71%)。
(3) 竹荚鱼:叉长范围67-135mm,平均叉长89.9mm,优势叉长80-100mm(占总数的75.61%);体重范围3.6-36.8g,平均体重11.2g,优势体重7.5-12.5g(占总数的63.90%)。
(4) 沙丁鱼:叉长范围78-126mm,平均叉长103.1mm,优势叉长100-110mm(占总数的56.29%);体重范围5.4-24.2g,平均体重12.4g,优势体重10.0-15.0g(占总数的67.66%)。
五、结论与讨论
1. 2012年鱼山海域的上层鱼总密度指数与鲐鱼密度指数虽均低于2011年,但仍处于近5年来的较高水平,(表1与图1),这表明2012年上层鱼特别是鲐鱼幼鱼的发生情况依然较好;另外,上层鱼幼鱼的个体(平均叉长,表2)与前4年相比总体上均较大。因此如仅从密度指数与个体大小分析,今年(下半年)仍为灯光围网生产的较好年景。
表1 近5年鱼山海域上层鱼幼鱼调查情况对比
调查时间 |
平均水温 (℃) |
平均盐度 |
密度指数 (g*ind)1/2 /网 |
||||||
年 份 |
日 期 |
/ |
/ |
总指数 |
鲐 鱼 |
鲹 类 |
|||
2008 |
6.21-6.26 |
23.9 |
31.2 |
123.55 |
18.18 |
95.79 |
|||
2009 |
6.14-6.18 |
24.3 |
30.1 |
23.06 |
0.38 |
22.01 |
|||
2010 |
6.14-6.17 |
22.0 |
27.3 |
46.40 |
20.57 |
0.96 |
|||
2011 |
6.20-6.23 |
21.2 |
30.3 |
182.65 |
151.29 |
17.26 |
|||
2012 |
6.14-6.28 |
23.5 |
27.8 |
106.05 |
77.28 |
13.78 |
|||
|
图1 鱼山海域近5年上层鱼幼鱼密度指数对比 |
表2 近5年鱼山海域上层鱼幼鱼的平均叉长对比
鱼 名 |
年 份 |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
蓝圆鲹 |
84.8 |
71.3 |
57.1 |
55.5 |
81.1 |
沙丁鱼 |
110.9 |
/ |
69.9 |
83.2 |
103.1 |
竹荚鱼 |
95.1 |
75.9 |
76.4 |
79.5 |
89.9 |
鲐 鱼 |
181.7 |
135.0 |
79.5 |
132.8 |
144.4 |
2. 与去年相似,今年上层鱼幼鱼占总渔获量的比例也明显较高,这在某种程度上反映了今年上层鱼幼鱼的发生量依然较高。另外,在其它渔获组成中,幼带鱼的比例显著高于去年。
3. 上层鱼幼鱼调查结果在一定程度上反映了当龄鱼资源量的多少,它虽与灯光围网生产的好坏有着密切的关系,但并非唯一的决定因素,因此,在实际生产时应注意及时掌握海况、温度、盐度、潮流与水色等(尤其是流隔)影响灯光围网生产因素的变化情况。