Принцип оптимальности рыболовства, разработанный проф. Ф. И. Барановым, как известно, содержит два аспекта: определение экологического предела вылова и достижение наивысшего экономического результата.
Рассмотрим промысел осетровых и других проходных рыб в реках с данных позиций. За последние 40 лет совершенствовались методы оценки запасов и прогнозирования уловов, однако существенных изменений средств механизации речного закидного неводного лова, которые резко повысили бы его производительность и облегчили труд рыбаков, не произошло. Интенсивная эксплуатация водоемов требует разработки новых технологий рыболовства, позволяющих автоматизировать процессы лова, совершенствовать режим промысла в соответствии с состоянием запасов и прогнозом уловов.
Отмечая в определенном смысле эквивалентность работы ставного невода при лове массовой ходовой рыбы работе отцеживающих орудий лова, проф. Ф. И. Баранов писал: "Неводной лов особенно выгоден при облове стай рыбы и в форме распорного и кошелькового невода позволяет осуществлять подлинно активный лов - отыскание и облов найденных скоплений рыбы. Но там, где рыба идет по совершенно определенному пути, где невод изо дня в день работает на одном и том же месте, можно заменить невод ловушкой, позволяющей довести вылов рыбы до полной автоматичности" (1960).
В развитие идеи проф. Ф. И. Баранова создан принципиально новый способ концентрированного лова осетровых стационарными установками в реках Каспийского бассейна, о которых рассказывает в своей статье канд. техн. наук А. А. ГРАЧЕВ (КаспНИРХ).
Процесс лова осетровых при массовом ходе рыбы стационарными установками отличается непрерывностью, малой трудо- и энергоемкостью. Он полностью механизирован и автоматизирован, а размещение орудий лова на путях нерестовых миграций позволяет считать данный способ подлинно активным.
В ходе реализации данного способа на системной биотехнической основе исследован процесс лова осетровых стационарными установками, разработана и экспериментально подтверждена математическая модель, создана оригинальная конструкция и проведены успешные промысловые испытания стационарной установки, состоящей из канатных крыльев, рыбоуловителя и плавсредства. Впервые исследована возможность использования вихревого звука для управления поведением рыб; определена вероятность захода и выхода рыбы из орудия лова по различным направлениям; разработаны основные принципы и показаны направления реализации автоматизированных и автоматических систем управления процессом лова осетровых стационарными установками.
Для прослеживания хода рыб использовалась экспериментальная ультразвуковая биотелеметрическая аппаратура, разработанная и изготовленная в лаборатории промысловой гидроакустики ВНИРО (Саранчев, 1983). Вероятность перемещения рыб в зоне стационарной установки определяли методом статистических испытаний (Бусленко и др., 1961).
Анализ телеметрических наблюдений за поведением осетровых позволил построить схемы миграции рыб, уточнить скорость, ритмику и динамику перемещений в дельте р. Урал в период массового нерестового хода, определить особенности поведения рыб в естественных условиях в зоне стационарной установки и выбрать место ее размещения. Средняя скорость осетровых рыб, возобновивших анадромную миграцию, прерванную поимкой и мечением, составила 0,6-1,2 км/ч относительно грунта при скорости течения 0,4-1,5 м/с.
Промышленная стационарная установка для лова осетровых
Наибольшее внимание уделено исследованию поведения рыб на отдельных этапах процесса лова стационарной установкой. Отмечено, что при подходе к канатным крыльям большинство рыб продолжали перемещаться вдоль них, не снижая скорости и удерживаясь на дистанции 0,8-1,5 м от крыльев, очевидно, ориентируясь главным образом по вихревому полю, создаваемому при обтекании канатов водным потоком. Следует заметить, что в период паводка видимость в р. Урал не превышает 1 ...5·10-2 м. Накопление и обработка данных о поведении рыб позволили установить связи между входными и выходными величинами и уточнить математическую модель процесса лова. Эффективное задержание рыб крыльями отмечено при интервалах между канатами менее 0,9 м. Уменьшение установки крыла к направлению перемещающихся рыб увеличивало вероятность их подхода к входному устройству. Вероятность прохода через входное устройство, в рыбоуловитель возрастала при увеличении его площади поперечного сечения, а вероятность выхода рыб из уловителя возрастала при увеличении времени поиска рыбами выхода и площади входного устройста. Хорошее совпадение расчетных и эмпирических зависимостей подтверждает адекватность разработанной математической модели процесса лова.
НПО "Касптехрыбцентр" разработана и изготовлена промышленная стационарная установка для лова осетровых в реках Каспийского бассейна (см. фото).
Проведенные в 1988 г. на р. Урал технические испытания установки выявили некоторые ее конструктивные недостатки, которые в настоящее время устранены. В 1990 г. проведены комплексные промысловые испытания в дельте p. Bолгa.
Таким образом, разработанная принципиально новая технология концентрированного лова проходных рыб стационарными установками позволяет решать вопросы полной механизации и автоматизации процессов лова и выгрузки рыбы, концентрации и регулирования промысла, что в значительной мере приближает к практической реализации идеи проф. Ф. И. Баранова.
Техническая характеристика
Это любопытно
Дайте рыбе соску
Ученые западногерманского города Гамбурга стали кормить рыб особо ценных видов из специальных бутылок с соской. Полученные данные показали: рыбы стали расти быстрее.
Электрический ток ускоряет рост
70 японских коралловых рифов защитили металлической сеткой, по которой пропущен слабый электрический ток. Электролиз, вызванный прохождением тока через морскую воду, ускоряет рост кораллов и защищает их от рыб, которые используют кораллы для корма.