Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ю. А. Привезенцев, В. А. Власов 6 страница



О процессах построения и деструкции можно судить по раз­личным показателям, например по скорости потребления кисло­рода, выделения углекислоты, накопления продуктов фотосинтеза и пр. В практике рыбохозяйственных исследований наиболее ши­роко используется измерение содержания в воде растворенного кислорода — так называемый метод склянок. С различных гори­зонтов водоема отбирают пробы воды в кислородные темные и светлые склянки. Заполненные водой склянки экспонируют в во­доеме в местах отбора проб. Одновременно определяют содержа­ние кислорода в момент отбора проб. Время экспозиции в мало­продуктивных прудах до 24 ч, в продуктивных — 4—6 ч. После эк­спозиции определяют количество кислорода в склянках. Обычно в светлых склянках кислорода содержится больше, чем в темных. Разница между количеством кислорода в светлой и темной склян­ках показывает величину фотосинтеза за истекшее время. Величи­ну этой разницы вычисляют в миллиграммах кислорода на один литр или в граммах на один кубический метр. Аналогичным обра­зом вычисляют деструкцию органического вещества по разнице количества кислорода в контрольной (исходное состояние) и за­темненной склянках. Располагая достаточным числом наблюде-


ний, можно получить общее количество потребленного и выде­ленного кислорода как за известный период, так и за весь вегета­ционный сезон.

При оценке биопродуктивности водоема первичную продук­цию выражают величиной, отнесенной к единице площади, и вы­ражают массой органического углерода, биомассой органического вещества или в единицах энергии. На 1 г освобожденного кисло­рода приходится 0,375 г углерода. Считается, что 1 г углерода соот­ветствует 2 г сухого вещества фитопланктона и эквивалентен 41,9кДж.

Хотя величина первичной продукции определяется в основ­ном фотосинтетической деятельностью организмов фитопланк­тона, необходимо учитывать, что в прудах и водохранилищах много высшей растительности и ее доля в образовании первич­ной продукции в ряде случаев может оказаться достаточно боль­шой.

Видовой состав, численность и биомасса фитопланктона. В состав планктонных организмов входят две группы: фитопланк­тон — совокупность микроскопических водорослей и зоопланк­тон — живой планктон, включающий простейших, коловраток и ракообразных. Среди водорослей есть одноклеточные, много­клеточные и колониальные формы. В зависимости от преобла­дания того или иного пигмента водоросли имеют разную окрас­ку. Различаются они по запасу питательных веществ и способу размножения. В прудах чаще всего встречаются диатомовые, зе­леные, синезеленые, эвгленовые и пирофитовые водоросли (рис. 42).



Зеленые водоросли имеют зеленую окраску. Их клетки имеют твердую оболочку и разнообразную форму — округлую, кустиков, нитей и др. К ним относятся вольвоксовые, протококковые, жгу­тиковые и другие растения.

Синезеленые водоросли отличаются от других водорослей сво­ей сине-зеленой окраской и особенностями строения. У них нет оформленного ядра и хроматофоров. Типично обильное выделе­ние слизи, окутывающей как отдельные клетки, так и целые коло­нии.

Диатомовые водоросли желто-бурого цвета. Имеют кремние­вый панцирь, состоящий из двух створок. По форме они очень разнообразны — в виде нитей, звездочек, веретена.

Пирофитовые водоросли чаще одноклеточные, с двумя жгути­ками. В прудах обычно встречаются перидинеи с твердым панци­рем и церариум — с 3—4 рогами на панцире.

Эвгленовые водоросли — одноклеточные, реже — колониаль­ной формы, часто с 1—2 жгутиками. Клетки голые, иногда в кап­суле. Развитие водорослей в водоеме тесно связано с наличием в нем биогенных элементов, органических веществ и с температу­рой воды. При благоприятных условиях происходит массовое раз-


Рис. 42. Водоросли:

а — синезеленые: 1 — анабена; 2 — анфанизоменон; 3 — микроцистис; 4— осцилатория; б — зеленые: 5—вольвокс; 6— хлорелла; 7—педиаструм; 8— сценедесмус; 9—пандорина; 10 — космариум; 11— анкистродесмус; 12— спирогира; 13 — кладофора; 14— улотрикс; 15— хла-модомонас; в — диатомовые: 16 — астерионелла; 17— диатома; IS— сибелла; 19 — циклотелла;

20— синедра

витие водорослей и наблюдается так называемое цветение воды. Обычно при цветении максимального развития достигают 1—2 вида водорослей. Цветение водоемов ограничивают внесением не­гашеной извести в количестве 100—200 кг/га.

Для сбора и обработки фитопланктона применяется так на­зываемый осадочный метод. Пробу воды отбирают мерной по­судой из разных участков водоема и переносят в ведро или иную емкость. Далее пробу перемешивают и из нее берут 0,5— 1 л воды, помещают в отдельную склянку и фиксируют раство­ром формалина. Далее проба отстаивается в течение 10—14 дней. По осадку в мерном цилиндре можно вычислить биомассу

фитопланктона.

Для определения видового состава водорослей и их количе­ственного учета отстоявшуюся пробу концентрируют путем слива­ния воды до определенного объема. Штемпель-пипеткой (рис. 43) берут часть концентрированного отстоя объемом 0,05—0,1мл и



10


Рис. 43. Штемпель-пипетка:

Т— стеклянная трубка; Р— ручка; О — металлическая обойма; К— металлическая катушка

переносят на счетное стекло. Под микро­скопом определяют видовой состав и под­считывают организмы.

; 1бпш

Видовой состав, численность и биомасса высшей водной растительности. Важную роль в жизни водоема играет высшая вод-ная растительностЬ; Так как она обогаща-ет воду кислородом, в ее зарослях обита­ют многие личинки насекомых и ею пита­ются некоторые рыбы. Высшие водные растения подразделяют на ряд групп. Рас­тения, жизнь которых проходит в толще водной массы, называют мягкой расти-тельностью (рдесты, элодея, уруть, пузыр­чатка и др.). К ней относят и растения с плавающими листьями: кувшинку, земноводную гречиху, ряс­ку, роголистник.

К группе жесткой растительности относят растения, выставля­ющие над поверхностью воды часть своих зеленых стеблей и лис­тьев (камыши, тростники, рогоз, хвощи и др.) (рис. 44).

Учет видового состава, количества и биомассы высшей водной растительности проводят путем сбора растений с определенной площади и последующего определения общей биомассы и био­массы отдельных видов растений.

Определение запасов и продуктивности высшей водной расти­тельности может быть сделано по биомассе растений, взятой в мо­мент ее максимального развития за данный вегетационный пери­од, или путем систематических наблюдений, проводимых на про­тяжении всего вегетационного периода. Во втором случае устанав­ливают стационарные площадки, на которых по мере отрастания растений проводят их выкос. Количество контрольных участков определяется размерами водоема, характером распространения растительности.

Видовой состав, численность и биомасса зоопланктона. В прудах зоопланктон представлен простейшими, коловратками, ракооб­разными. Жгутиковые и инфузории наряду с бактериями и водо­рослями служат пищей многим низшим ракообразным, а также личинкам рыб. Коловратки — мельчайшие из многоклеточных организмов, разнообразные и многочисленные в пресных водо­емах. Они размножаются партеногенетически. Самка (рис. 45), вылупившаяся из оплодотворенного яйца, на третьи сутки дости­гает половой зрелости. Весь жизненный цикл длится примерно 2—3 нед.


Рис 44. Высшая водная растительность:

^

10— ряска плавающая


Рис. 45. Коловратки:

/ — аспланха; 2— филиния; 3— бранхионус; 4— керателла кохлеарис; 5— керателла квадрата; 6— лекана; 7—бранхионус диверзикорнис; 8— хеартра

Ракообразные принадлежат к числу важнейших для питания рыб групп водной фауны. Они представлены в пресных водоемах отрядом ветвистоусых (Cladocera), веслоногих (Copepoda) и ра-кушковых (Ostracoda). Ветвистоусые рачки, или кладоцеры, пред­ставляют собой одну из важнейших групп пресноводного планк­тона. Ветвистоусые ракообразные имеют 4—7 пар ног и двуветвис-тые антенны (рис. 46). Подавляющая часть кладоцер — самки. Они размножаются партеногенетически летом. Один или два раза в год появляются мелкие самцы. Половое размножение обычно происходит в осенние месяцы, причем оплодотворенные яйца ос­таются на зимовку. Большинство ветвистоусых рачков отмирают осенью, и в зимнем планктоне они представлены единичными ви­дами и в небольшом количестве. Скорость полового созревания и


продолжительность жизни у разных видов кладоцер различны — От 1 до 6 мес. Массовое развитие кладоцер в водоемах наблюдается в летние месяцы и связано не только с повышением температуры воды, но и с развитием бактериальной флоры водоема. Главная их пища — фитопланктон и бактерии. Кладоцеры служат пищей многим видам рыб в ранний период их жизни.

Веслоногие рачки — копеподы. Наряду с кладоцерами они со­ставляют существенную часть зоопланктона. Их удлиненное тело подразделено на головогрудь и брюшко, оканчивающееся вилкой и хвостовыми щетинками. Они размножаются только половым путем. Из яиц вылупляются личинки — науплиусы с тремя пара­ми конечностей небольших размеров (до 0,3 мм). Они, как и взрослые формы, служат кормом для молоди рыб. В пресных во­доемах веслоногие рачки представлены циклопами и диаптомуса-

ми (рис. 47).

Циклопы — хищники. Они охотятся за простейшими, колов­ратками, ветвистоусыми рачками, иногда нападают на личинок

Рис. 46. Ветвистоусые рачки:

1 — цериодафния;2 — моина; 3 — полифемус; 4— сида; 5 — дафния пулекс; 6— босминакоре-
? гони



Рис. 47. Веслоногие рачки:

1 — циклоп; 2 — диаптомус; 3 — наушшус


рыб. Диаптомусы — фильтраторы, питаются бактериями, водорос­лями и др. В отличие от кладоцер большинство копепод не отми­рают осенью, и в зимнее время зоопланктон состоит исключи­тельно из них.

Ракушковые рачки — остракоды — имеют двустворчатую рако­вину, внутри которой находится тело рачка. Из раковины высовы­ваются лишь антенны и 1—2 пары туловищных ножек. Остракоды менее значимы в питании рыб.

Рис. 48. Планктон­ная сетка

 

Зоопланктон отбирают при помощи планктонной сетки (рис. 48). В разных местах водоема набирают мерной посудой и процеживают через планктонную сетку 25—50 л воды. Для отбора проб из глубоких сло­ев используют батометр. Каждая проба планктона, если она не обрабатывается в живом состоянии, дол­жна быть зафиксирована формалином. Для определе­ния видового состава и численности зоопланктона пробу доводят до определенного объема (50, 100 или 200 мл) для упрощения дальнейших расчетов, хорошо перемешивают и берут штемпель-пипеткой опреде­ленный объем пробы. Отобранную пробу переносят на счетное стекло, на котором подсчитывают количе­ство организмов каждого вида. Видовой состав зоо-планктонных организмов определяют с помощью специальных определителей (Липин, 1950; Мануйло­ва, 1964, и др.). При счетном методе для определения


биомассы зоопланктона количество особей какого-либо вида ум­ножают на среднюю массу одного экземпляра.

Видовой состав, численность и биомасса бентоса. К бентосу от­носятся организмы, обитающие на дне и относящиеся к различ­ным систематическим группам — членистоногие, моллюски, чер­ви, мшанки. В большинстве водоемов основное население донной фауны из членистоногих составляют личинки насекомых (стрекоз, поденок, веснянок, вислокрылых, комаров, мошек), некоторые жуки, водяные клопы, клещи и др. (рис. 49).

Моллюски представлены двумя классами — брюхоногие и дву­створчатые, многие из которых служат пищей для рыб. Они со­ставляют по массе значительную часть среди донных организмов

водоемов.

Малощетинковые черви — олигохеты — занимают весьма за­метное место в фауне пресных водоемов. Они служат пищей для пиявок, бокоплавов, хищных личинок тендипедид, а также рыб.

Для учета донного населения водоемов необходимо взять пробу специальным прибором — дночерпателем, затем пробу разобрать по видам организмов и взвесить. Сумма всех организмов дает ко­личество их на определенной площади.

Сезонные колебания численности и биомассы популяций вод­ных организмов в основном связаны с изменением интенсивности солнечной радиации как непосредственного источника энергии для фотосинтеза растений. Изменения в количестве падающего света, обуслов­ливающего периодичность развития водорослей, опре­деляют и динамику разви­тия животных, питающихся растениями. Динамика чис­ленности и биомассы орга­низмов зоопланктона также определяется интенсивнос­тью его выедания рыбами и другими водными живот­ными. Сезонное изменение численности и биомассы донных животных в первую очередь зависит от особен­ностей их размножения, ро­ста и выедания, а также от

Рис. 49. Организмы бентоса:

^ —хирономиды; 2— олигохеты; 3 — личинки стрекоз; 4 — поденки; 5—вес­нянки


Зо­на

Количест­во дней с темпера­турой

Сумма температур, °С

Естествен­ная рыбо­продук­тивность

Область, край, республика

 

выше

 

 

 

 

15 'С

 

кг/га

 

Продуктивность почв

Качество почв

Коэффициент поправки

Малопродуктивные Галечники, торфяные Песчаные, супесчаные Среднепродуктивные Сероземы, черноземы выщелочен­ные Черноземы, подзолы Высокопродуктивные Черноземы, красноземы

0,4

';• 0,5 0,6

1,0 • 1,2

15. Зоны прудового рыбоводства


Водоемы одной и той же рыбоводной зоны, объединенные по температурному режиму, иногда заметно различаются по продук­тивности. Основной причиной таких различий является качество почв водоема и водосборной площади. В связи с этим для опреде­ления величины естественной продуктивности используют соот­ветствующий поправочный коэффициент (табл. 16).

16. Поправочные коэффициенты плодородия для разных почв


 

абиотических факторов, в частности температурного режима во­доемов. В прудах и озерах резкие колебания численности и био­массы донных организмов могут обусловливаться массовым выле­том насекомых.

Естественная и общая рыбопродуктивность водоемов. Величина естественной рыбопродуктивности определяется состоянием во­доема, развитием кормовой базы и эффективностью ее использо­вания.

В рыбоводстве под естественной рыбопродуктивностью водо­ема понимают суммарный прирост массы рыбы, полученный в те­чение одного вегетационного периода за счет естественной кор­мовой базы. Она выражается в килограммах или тоннах на 1 га площади водоема.

Под общей рыбопродуктивностью понимают прирост массы рыбы, полученный как за счет естественной кормовой базы, так и методов интенсификации (мелиорации, удобрения, кормления и т.д.). Величина общей рыбопродуктивности может значительно превышать естественную рыбопродуктивность.

К основным факторам, определяющим величину естественной рыбопродуктивности, можно отнести: 1) климатические условия региона (прежде всего температурный режим, количество тепла, получаемого за вегетационный сезон, интенсивность солнечной радиации, количество осадков); 2) почвенные факторы (большое влияние качества почвы прудов и водосборной площади и особен­но подстилающих грунтов на величину естественной рыбопродук­тивности); 3) качество воды источника водоснабжения, ее гидро­химические показатели; 4) особенности самого водоема (его пло­щадь, глубины, гидрологические условия); 5) особенности эксплу­атации водоема, в том числе видовой состав рыб, плотность посадки.

Разнообразие климатических и почвенных условий России вы­зывает необходимость зонального районирования водоемов.

Основной принцип почвенно-географического районирования в земледелии заключается в выделении территорий с однородным почвенным покровом, с одинаковым сочетанием факторов почво­образования и возможностей сельскохозяйственного использова­ния. В известной мере географическая зональность почвенного покрова соответствует температурной, что позволило использо­вать этот принцип и при классификации рыбохозяйственных во­доемов.

Из климатических и метеорологических условий, влияющих на формирование естественной кормовой базы, рост и развитие рыб, важнейшим является температурный режим. Поэтому за ос­нову зонального районирования в рыбоводстве принято количе­ство дней в году с температурой воздуха выше 15 "С. В соответ­ствии с этим территория страны разбита на 6 рыбоводных зон (табл. 15).

76 i


 

 

60-75 1035-1340

II 76-90.1294-1829 J20

ш 91-105 1596-2358 160

IV 106-120 1950-2358 190

V 121-135 2265-2955 220

VI 136-150 2265-3323 240


Южная часть Бурятии и Удмуртии, Марий Эл, Красноярский край, Тверская, Иванов­ская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Псковская области, северная часть Нижего­родской и Московской, южная часть Кост­ромской, Иркутской, Ленинградской, Новго­родской, Тюменской, Читинской, Ярослав­ской и Свердловской областей Северная часть Башкортостана и Татарстана, Алтайский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Владимирская, Калужская, Курганская, Ка­лининградская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Челябинская области, южная часть Московской и Нижегородской областей Южная часть Башкортостана и Татарстана, Мордовия, южная часть Приморского края, Курская, Самарская, Орловская, Пензенская, Тамбовская, Ульяновская области, северная часть Карагандинской, Кустанайской, южная часть Рязанской областей Белгородская, Воронежская, Оренбургская, Саратовская, южная часть Кустанайской и Карагандинской областей Кабардино-Балкария, Волгоградская, Рос­товская области

Дагестан, Калмыкия, Чечня, Северная Осе­тия—Алания, Ингушетия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская область


Контрольные вопросы и задания

1. Перечислить основные биологические особенности рыб, определяющие их приспособленность к жизни в воде. 2. Назвать периоды жизненного цикла рыб и дать их характеристику. 3. Перечислить особенности размножения рыб разных экологических групп. 4. Назвать особенности питания разных групп рыб. 5. На­звать основных представителей карповых рыб, используемых в аквакультуре, дать их биологическую характеристику. 6. Перечислить представителей осетровых рыб,| используемых в аквакультуре, дать их биологическую характеристику. 7. Назват представителей лососевых и сиговых рыб, дать их биологическую характеристику.] 8. Каковы биологические особенности тиляпий? 9. Какие требования предъявляв ют к качеству воды в рыбохозяйственных водоемах? 10. Что такое первичная про-1 дукция и как ее определяют? 11. Какова роль простейших и бактерий в формиро-| вании продуктивности водоема? 12. Как определить видовой состав и биомассу зоопланктона? 13. Рассказать о пищевой ценности организмов зоопланктона бентоса. 14. Что представляет собой естественная рыбопродуктивность прудов и| каковы факторы, ее определяющие? 15. Какие факторы учитывают при выделе-J нии рыбоводных зон?


Г л а в а 2

УСТРОЙСТВО ПРУДОВОГО РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

§ 5. ТИПЫ И СИСТЕМЫ РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ. КАТЕГОРИИ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ

Современное прудовое хозяйство условно можно разделить на два типа: тепловодное и холодноводное. В основе этого деления лежат биологические особенности культивируемых рыб, их отно­шение к условиям внешней среды — температуре, гидрохимичес­кому режиму и другим факторам.

В тепловодном хозяйстве основными объектами разведения яв­ляются карп, белый и пестрый толстолобики, белый и черный амуры, бестер, веслонос, буффало, канальный сом, серебряный карась, тиляпия, обыкновенный сом, пиленгас.

В холодноводном хозяйстве разводят форель, пелядь, ряпушку,

чира и др.

Тепловодные и холодноводные хозяйства существенно разли­чаются по своему устройству и характеристике прудов (площади, конфигурации, глубинам, проточности).

Тепловодное прудовое хозяйство может иметь значительную общую площадь и площадь отдельных категорий прудов. Пруды обычно непроточные или слабопроточные, неглубокие. Неболь­шой слой мягкого илового грунта является желательным, так как обеспечивает благоприятные условия для развития кормовых организмов. Пруды могут быть копаными и обвалованными. По­следние создаются путем строительства плотин и дамб (рис. 50).

Размеры холодноводного (форелевого) хозяйства определяются мощностью источника водоснабжения, системой использования воды (проточная, циркуляционная), а также качеством воды. Чем лучше водоснабжение, тем больше можно вырастить форели. При интенсивном использовании форелевых прудов их кормовая база не имеет значения. Поэтому современные хозяйства для высоко­интенсивного выращивания форели оборудуют бассейнами раз­личного типа, изготовленными из бетона, пластика и других мате­риалов (рис. 51).

В тепловодном рыбоводстве в зависимости от организации и завершенности процесса выращивания рыбы различают следую­щие системы хозяйств.

Полносистемное прудовое хозяйство. Разведение и выращивание рыбы осуществляют от икринки до товарной (столовой) продук­ции. К полносистемным относят также племенные хозяйства, за-




7 8


Рис. 50. Карповое прудовое хозяйство:

/-карантинные пруды; 2-водоподающий канал; 3- нерестовые пруды

садки; 13 — хозяйственный центр

Рис. 51. Форелевое хозяйство •


нимающиеся воспроизводством и выращиванием племенного мо­лодняка и производителей.

Хозяйство-рыбопитомник. Выращивание рыбопосадочного ма­териала — личинок, мальков, сеголетков, годовиков, а при трех­летнем обороте и двухлетков карпа.

Нагульные хозяйства. Выращивание товарной (столовой) рыбы.

Рыбоводные хозяйства в зависимости от почвенно-климатичес-ких условий и технологии выращивания рыбы работают с одно-, двух- или трехлетним оборотом. Под оборотом в прудовом рыбо­водстве подразумевают отрезок времени, необходимый для выра­щивания рыбы от икринки до товарной массы. В нашей стране в основном принят двухлетний оборот. В южных районах и при ис­пользовании теплых сбросных вод возможен однолетний оборот. В районах с неблагоприятными климатическими условиями, а также для получения более крупной рыбы применяют трехлетний оборот.

При двухлетнем обороте товарную рыбу выращивают в течение 2 лет. В первый год получают посадочный материал — сеголетков массой по 25—30 г. В течение второго лета из посадочного матери­ала выращивают товарную рыбу. Продолжительность двухлетнего оборота составляет 16—18 мес.

При трехлетнем обороте товарную продукцию получают только к концу третьего года (в течение 28—30 мес). При этом появляет­ся возможность выращивания более крупной рыбы, например карпа массой 1000 г и более.

Пруды рыбоводного хозяйства по их назначению подразделяют на четыре группы: 1) водоснабжающие (головные, согреватель­ные, пруды-отстойники); 2) производственные (нерестовые, маль­ковые, выростные, зимовальные, нагульные, маточные), исполь­зуемые для разведения и выращивания рыбы (табл. 17); 3) сани-тарно-профилактические; 4) подсобные (пруды-садки).

17. Характеристика производственных прудов

 

 

Показатели

Категории прудов

нересто­вые

малько­вые

вырост­ные

зимоваль­ные

нагуль­ные

маточ­ные

каран­тинные

Размер пруда, га 0,05-1 0,5-1 10-15 0,5-1,0 50-100 1-2 0,1-0,5

Средняя глуби- 0,5 0,5-0,8 1—1,2 1,5-2,5 1,3-1,5 1,2-1,5 1,0 на прудов по всей площади, м

Продолжитель- 0,2-0,3 1-2 10-15 0,5-1,0 15-20 0,5-1,0 0,3-0,5 ность наполне­ния, сут

Продолжитель- 0,1—0,2 0,5—0,8 3—5 0,5—1,0 5—10 0,3—0,5 0,2—0,3

ность спуска,

сут



Головной пруд предназначен для накопления воды с последующей подачей ее в систему производственных прудов. Место расположения головного пруда выбирают с таким расче­том, чтобы горизонт воды в нем был выше горизонта всех произ­водственных прудов. Это позволит обеспечить самотечное водо­снабжение прудов. Если река несет большое количество взвешен­ных частиц, головной пруд играет роль пруда-отстойника. Если он не служит для водоснабжения питомных прудов, его используют в качестве нагульного. Размеры этого пруда определяются в зависи­мости от размеров производственных прудов.

При отсутствии головного пруда в хозяйстве для отстаивания воды от избытка взвешенных частиц устраивают пруды-отстойни­ки, в которых вода осветляется и одновременно прогревается, после чего она подается в производственные пруды.

Нерестовые пруды, предназначенные для размножения рыбы, должны отвечать оптимальным условиям для нереста, раз­вития икры и содержания личинок. Эти пруды следует размещать на незаболоченных со спокойным рельефом участках, почвах, по­крытых мягкой луговой растительностью. При отсутствии на ложе прудов растительности нужно сеять травы или устраивать искусст­венные нерестилища.

Водоснабжение и спуск воды в этих прудах должны быть неза­висимыми. Они должны быстро освобождаться от воды, поэтому на ложе устраивают водосборные канавы шириной по дну 0,4 м и глубиной до 0,4 м.

Нерестовые пруды не следует использовать для других целей, чтобы не привести к вымоканию и исчезновению на дне луговой растительности, а также чтобы избежать эпизоотии.

Мальковые пруды предназначены для подращивания личинок, пересаживаемых из нерестовых прудов или поступаю­щих из инкубационного цеха. Подращивание мальков в этих пру­дах длится 15—18, иногда до 40 сут. Для лучшего развития кормо­вой базы ложе мальковых прудов рекомендуется распахивать и вносить органическое удобрение.

Выростные пруды служат для выращивания сеголет­ков. Личинки, пересаженные из нерестовых или мальковых пру­дов, содержатся в выростных прудах до конца вегетационного пе­риода. Затем молодь пересаживают в зимовальные пруды, иногда в нагульные. Не рекомендуется размещать выростные пруды на сильнозаболоченных участках, так как они будут иметь плохую ес­тественную рыбопродуктивность. Для удобства выростные пруды следует размещать как можно ближе к зимовальным прудам. Во­доснабжение в них должно быть независимым, с устройством на водоподающей системе различных фильтров (гравийных, песча­ных и др.).

Зимовальные пруды предназначены для зимнего со­держания рыбы. Глубину в них устанавливают в зависимости от


зоны расположения хозяйства. В южных районах она может не превышать 1,5м. Располагают их вблизи источника водоснабже­ния, чтобы сократить длину водоподающего канала или лотка. Это позволяет обеспечить нормальное водоснабжение зимоваль­ных прудов. Заболоченные и заторфованные участки с высоким стоянием грунтовых вод непригодны для устройства этих прудов, но если эти пруды делают на торфяниках, то необходимо удалять торф до минерального грунта или присыпать ложе минеральным грунтом слоем не менее 20 см.

Основное требование, предъявляемое к зимовальным пру­дам, — создание оптимальных условий для зимовки рыбопосадоч-ного материала и рыб старших возрастов. Для этого необходимо обеспечить хороший кислородный режим с помощью постоянной проточности. Вода источника водоснабжения должна иметь высо­кое содержание кислорода, низкую окисляемость, быть чистой от загрязнений промышленными и бытовыми стоками.


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.031 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>