RU219940U1 - Рифовая чаша - Google Patents

Рифовая чаша Download PDF

Info

Publication number
RU219940U1
RU219940U1 RU2020137059U RU2020137059U RU219940U1 RU 219940 U1 RU219940 U1 RU 219940U1 RU 2020137059 U RU2020137059 U RU 2020137059U RU 2020137059 U RU2020137059 U RU 2020137059U RU 219940 U1 RU219940 U1 RU 219940U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reef
shell
module
substrates
landmarks
Prior art date
Application number
RU2020137059U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Иванов
Георгий Георгиевич Филиппов
Original Assignee
Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект")
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект") filed Critical Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект")
Application granted granted Critical
Publication of RU219940U1 publication Critical patent/RU219940U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к рыбному хозяйству и может быть использована для создания мест продолжительного обитания рыб. Искусственный объемный рифовый модуль, включающий объемный полый рифовый модуль-оболочку, отличающийся тем, что в верхней части оболочки устроено отверстие, кромка которого оборудована совокупностью размещенных в водной толще ориентиров-субстратов, при этом центр тяжести модуля смещен к его дну. Полезная модель позволяет обеспечить простоту и произвольность установки в рабочее положение базового рифового модуля, а также повысить разнообразия условий обитания в нем гидробионтов, в том числе обитающих в водной толще. 5 ил.

Description

Полезная модель относится к рыбному хозяйству и может быть использована для создания мест продолжительного обитания рыб.
Известно рыбозащитное убежище, включающее объемную свободно водопроницаемую конструкцию, позволяющую на локальном участке создать обстановку, отличающую его от окружающей ситуации в водоеме и обеспечивающую условия благоприятные для ориентации, обитания и перемещения рыб в безопасную зону (патент RU ПМ №57758, МПК: Е02В 8/08, А01К 61/00, опубл. 27.07.2006 г., Бюл. №30).
Недостатком данного технического решения является то, что в нем не раскрываются конструктивные особенности убежища, позволяющие сформировать в нем условия, благоприятные для обитания рыб и других водных организмов.
Известен также фишгард, включающий объемный проточный рифовый модуль, выполненный из субстрата, пригодного для обитания и размножения водного населения водоема (патент RU №112811, МПК: А01К 61/00, опубл. 27.01.2012 г., Бюл. №3).
Недостатком данного технического решения является сложность маневрирования и установки рифового модуля в рабочее положение.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является рифбол (www.reefboll.org), выполненный в виде пустотелого бетонного полушара с отверстиями в боковой поверхности. Он предназначен для создания вдольбереговых рифовых гряд, защищающих берег (пляж) от волнового воздействия. Для этого его выполняют наиболее обтекаемым, то есть устанавливают шаровидной выпуклостью вверх. Это позволяет также использовать внешнюю и внутреннюю поверхности рифбола в качестве местообитания водного населения.
Однако, защищая берег от размыва, рифбол удерживает переносимый волнами песок, который через отверстия в шаровидной поверхности поступает во внутреннюю полость и заносит ее. При этом рифбол теряет свое рыбохозяйственное преимущество, а именно, наличие внутреннего убежища для рыб и других водных организмов. Существенным недостатком рифбола является также необходимость и сложность установки его в рабочее положение выпуклостью вверх.
Технический результат, на достижение которого направлена полезная модель, заключается в обеспечении простоты и произвольности установки в рабочее положение базового рифового модуля, а также в повышении разнообразия условий обитания в нем гидробионтов, в том числе обитающих в водной толще.
Для достижения указанного технического результата в верхней части объемного полого рифового модуля-оболочки устроено отверстие, оборудованное дополнительными развитыми в водную толщу спиральными ориентирами-субстратами.
Кроме того, заявленное решение имеет ряд факультативных признаков, характеризующих его частные случаи, а именно:
дополнительные ориентиры-субстраты жестко размещены на оболочке;
дополнительные ориентиры-субстраты размещены на оболочке с помощью гибких связей;
дополнительные ориентиры-субстраты в транспортном положении размещены во внутренней полости оболочки;
дополнительные ориентиры-субстраты, выполнены в виде оболочки, перфорированной совокупностью спирально расположенных отверстий;
спиральные совокупности дополнительных ориентиров-субстратов, расположены в узлах плавучей крупноячеистой сетчатой оболочки;
дополнительные ориентиры-субстраты, выполнены в виде совокупности спирально расположенных разновысоких дуг;
дополнительные ориентиры-субстраты, выполнены в виде совокупности завихрителей потока;
в оболочке размещены растительный грунт и посадочный материал водной растительности, причем ее высота увеличивается к центру верхнего отверстия;
в дне оболочки устроено сквозное нижнее отверстие.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется чертежами, на которых (фиг. 1-5) показана рифовая чаша, оборудованная различными вариантами дополнительных ориентиров.
Искусственный рифовый модуль включает бетонную или каменную оболочку 1, имеющую сферическую, полигональную, цилиндрическую, призматическую или иную чашеобразную форму. В верхней части оболочки 1 устроено отверстие 2. На его кромке 3 размещены закладные детали или глухие отверстия 4, предназначенные для монтажа дополнительных ориентиров-субстратов 5, развитых по спиралям в водную толщу и создающих в ней разнообразие благоприятных условий для комфортного обитания гидробионтов. В дне оболочки 1 может быть устроено сквозное отверстие 6, обеспечивающее связь ее внутренней полости с донным грунтом и его обитателями.
Дополнительные ориентиры-субстраты 5 могут быть закреплены на оболочке 1:
жестко, в виде совокупности разновысоких дуг 7 (фиг. 1) или яйцеобразной поверхности 8, перфорированной восходящими по спиралям вплывными для рыб отверстиями 9 (фиг. 2), которые образуют спиралеобразные объемные проточные рифовые тела;
с помощью гибких связей крупноячеистого сетного полотна 10, узлы которого по восходящим спиралям оснащены ориентирами-субстратами 5. Наплаву полотно 10 удерживается с помощью поплавков 11, также выполняющих роль дополнительных ориентиров-субстратов (фиг. 3).
В транспортном положении дополнительные ориентиры-субстраты 5 на гибких связях 10 размещают во внутренней полости оболочки 1;
Дополнительные ориентиры-субстраты 5 могут выполнять также роль завихрителей потока. Для этого они выполнены в виде вертикальных пластин 12, стационарно установленных по периметру верхней кромки 3 оболочки 1 под углом к водному течению, обтекающему рифовый модуль (фиг. 4).
Во внутренней полости оболочки 1 также может быть размещен растительный грунт 13 с посадочным материалом водной растительности 14, посаженной по спиральной траектории, причем ее высота увеличивается к центру отверстия 2 (фиг. 5).
Искусственный рифовый модуль работает следующим образом.
Внешняя поверхность оболочки 1 более обтекаема, чем ее внутренняя полость, оснащенная стабилизатором в виде объемной совокупности дополнительных ориентиров-субстратов 5, а центр тяжести модуля смещен к его дну. Поэтому при произвольном погружении (сбрасывании с грузового плавсредства) в водоем модуль встает в проектное рабочее положение всегда дополнительными ориентирами-субстратами вверх.
При этом использование гибкой совокупности связей 10, поплавков 11 и имитаторов растительности 5, соразмерной в сложенном виде с внутренней полостью оболочки 1 и размещенной в ней в транспортном положении, позволяет обеспечить как транспортную компактность всего рифового модуля, так и его автоматическое развертывание при установке в рабочее положение. В этом случае собственно оболочка 1 выполняет роль не только донного рифа, но и является якорем для пелагического рифа, состоящего из гибких связей 10 и плавучих ориентиров-субстратов 5 и поплавков 11. Это позволяет на относительно глубоководных участках водоема создать многоярусный рифовый оазис, развитый в водную толщу от дна до, практически, поверхности.
Размещение дополнительных ориентиров-субстратов 5 по восходящей спирали позволяет обеспечить поярусное размещение рифового субстрата, практически, во всех слоях водной толщи. Это дает рыбам возможность, двигаясь вдоль них также по восходящей или наоборот по нисходящей спиральным траекториям, занимать в рифе комфортный слой (ярус) обитания без отрыва от ориентира-субстрата 5. Тем самым, на локальном участке водоема создаются условия, обеспечивающие возможность комфортного обитания рыб по всей глубине водной толщи.
Транспортная компактность и значительная высота рифового модуля с системой гибких дополнительных ориентиров-субстратов 5 в рабочем положении наиболее актуальны на глубоководных участках водоема. С уменьшением глубины участков более актуальными становятся модули, менее развитые в водную толщу. Поэтому для повышения разнообразия и улучшения условий обитания гидробионтов на этих участках рифовую чашу с помощью закладных деталей или глухих отверстий 4 оборудуют жесткими дополнительными ориентирами-субстратами 5, верх которых, тем не менее, заглублен ниже отметки воды при зимней сработке водоема. При этом задействуют необходимое количество закладных деталей или глухих отверстий 4, соответствующих конкретной применяемой в данном случае разновидности дополнительных ориентиров-субстратов 5.
Поярусное развитие последних в водную толщу, например, путем спиралеобразного оборудования оболочки 1 дополнительной оболочкой 8 с вплывными отверстиями 9 или разновеликими дугами 7, позволяет, практически, в течение всего года, в зависимости от времени суток, погодных условий и иных биотических и абиотических факторов предоставлять гидробионтам на различных глубинах оптимальные условия для обитания без отрыва от рифового субстрата. В этой связи в зависимости от разновидности ориентиров-субстратов 5, в частности от их сквозности, рифовый модуль может в большей или меньшей степени служить для них или просто ориентиром 5, или защищенным убежищем с развитой поверхностью-субстратом 8.
На самых мелководных участках водоема, на которых развитие дополнительных ориентиров-субстратов 5 в водную толщу сопряжено с опасностью их разрушения от ледового воздействия в качестве спиралеобразного ориентира над модулем с помощью завихрителей потока 12 формируют локальное водоворотное течение. При этом их частокол имитирует по периметру верхней кромки 3 грубую водную растительность и может быть использован рыбами-засадчиками в качестве охотничьей стоянки. Это существенно повышает диапазон возможностей использования рифового модуля.
Применение сразу нескольких рифовых чаш позволяет сформировать локальное место обитания гидробионтов с градиентной проточностью, обусловленной наличием всевозможных завихрений, как за чашами, так и в них самих. При этом, чем более чаши оборудованы разнообразными ориентирами-субстратами 5, тем гидравлическая структура течений разнообразнее, а условия для продолжительного обитания рыб привлекательнее. Упорядоченное же объединение чаш, оборудованных завихрителями потока 12, в единую протяженную совокупность позволяет сформировать также протяженную совокупность локальных восходящих вихрей, ограничивающих и направляющих вдоль нее поступательное движение рыб в водоеме по заданному адресу, например, в безопасное место обитания.
Однако основное обитание рыб, в том числе и их молоди в вегетационный период приурочено к мелководной фотической зоне, колебания уровня воды в которой, особенно во время зимней сработки, не позволяют разместить рифовые модули с выступающей над модулем "хрупкой" надстройкой из дополнительных ориентиров-субстратов 5. Они попросту могут быть раздавлены льдом. Поэтому на таких участках водоема в рабочее положение устанавливают только монолитную базовую рифовую чашу. Однако, чтобы она в вегетационный период могла быть максимально возможно оборудована развитыми в водную толщу "самовосстанавливающимися" ориентирами, субстратами и убежищами ее заполняют растительным грунтом 13 и по спиральной траектории производят посадку водной растительности 14 с заданными свойствами, оптимальными для конкретного случая размещения рифового модуля. В вегетационный период водная растительность 14 самостоятельно развивается в водную толщу и поднимается к поверхности водоема.
Наличие нижнего отверстия 6 в дне чаши позволяет обеспечить связь ее внутренней полости с донным грунтом и свободное перемещение внутрь модуля и обратно обитающих в нем организмов. Это особенно актуально в случае размещения в чаше растительного грунта 13 с водной растительностью 14.
На водоемах, недостаточно обеспеченных необходимой водной растительностью, грунт 13 рифовой чаши, засеивают видами водных растений, которые наиболее подходят для обитания конкретных видов гидробионтов, желательных для водной экосистемы или хозяйственного использования, и могут быть использованы для их селективного культивирования. В этом случае упорядоченная совокупность рифовых чаш будет создавать на однородном участке донного рельефа фитоградиентный оазис, благоприятный для сепаратного обитания желательного состава водного населения. При этом для повышения разнообразия его обитания каждую чашу засевают по спирали различными по росту водными растениями, высота которых увеличивается к центру отверстия 2. Это позволяет создать в чаше локальный восходящий спиралеобразный оазис комфортного обитания.
Таким образом, используя рифовые чаши в качестве опорных базовых модулей и оборудуя их различными по конструкции, размеру и принципу воздействия на гидробионтов дополнительными ориентирами-субстратами, можно на удаленном от источника опасности многозональном участке водоема создать разнообразие условий для продолжительного обитания водного населения в онтогенезе и обеспечить, тем самым, его безопасность.

Claims (1)

  1. Искусственный объемный рифовый модуль, включающий объемный полый рифовый модуль-оболочку, отличающийся тем, что в верхней части оболочки устроено отверстие, кромка которого оборудована совокупностью размещенных в водной толще ориентиров-субстратов, при это центра тяжести модуля смещен к его дну.
RU2020137059U 2021-03-05 Рифовая чаша RU219940U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU219940U1 true RU219940U1 (ru) 2023-08-15

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU112811U1 (ru) * 2011-03-15 2012-01-27 Александр Васильевич Иванов Фишгард
CN105104240A (zh) * 2015-05-22 2015-12-02 浙江海洋学院 一种自沉式组合礁
CN104521725B (zh) * 2014-11-28 2016-08-24 浙江省海洋水产研究所 一种多功能人工藻礁及其制作方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU112811U1 (ru) * 2011-03-15 2012-01-27 Александр Васильевич Иванов Фишгард
CN104521725B (zh) * 2014-11-28 2016-08-24 浙江省海洋水产研究所 一种多功能人工藻礁及其制作方法
CN105104240A (zh) * 2015-05-22 2015-12-02 浙江海洋学院 一种自沉式组合礁

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO169932B (no) Marint fiskeoppdrettsanlegg
KR100762820B1 (ko) 석탑형 다기능 인공어초
KR100990954B1 (ko) 부유 침수식 생물서식장치
KR200477010Y1 (ko) 해삼 등의 어패류 및 해조류용 인공어초
US9560838B1 (en) Artificial structure for attracting fish
KR101652102B1 (ko) 담수어족자원의 자연증가 및 보호용 부류식 뗏목형 인공산란장
RU219940U1 (ru) Рифовая чаша
JP2007209262A (ja) 人工魚礁
JP2007082466A (ja) 栽培養殖漁業用魚礁
KR102039903B1 (ko) 인공 수중암초
US10779515B1 (en) Anchor device
JP2700374B2 (ja) 人工浮島
JP2010136662A (ja) 浮体ビオトープ
JP3012485B2 (ja) ホタルの養殖装置
RU2410873C1 (ru) Плавучая ферма для разведения гидробионтов
KR100734466B1 (ko) 해중림 조성용 하우스형 인공어초
JP3836771B2 (ja) 池内生態系保全方法並びに同方法に用いる浮体構造及びその付属設備
KR100838311B1 (ko) 계단형 인공어초
KR101624469B1 (ko) 밸러스트 콘크리트와 일체화된 쉘터구조물을 가지는 침선어초
KR200392536Y1 (ko) 해중림 조성용 하우스형 인공어초
JP6649835B2 (ja) ホタル幼虫育成システム及びホタル幼虫育成方法
JP3303049B2 (ja) 淡水貯留池への魚類の遡上システム
EP3912463A1 (en) Underwater device for submersible artificial fish habitat and use thereof
KR101767465B1 (ko) 부력식 인공어초
KR102615900B1 (ko) 해양생물 차단 구조물이 설치된 수중 침하식 부교