RU2440589C2 - Способ определения коэффициента уловистости трала - Google Patents

Способ определения коэффициента уловистости трала Download PDF

Info

Publication number
RU2440589C2
RU2440589C2 RU2010104511/13A RU2010104511A RU2440589C2 RU 2440589 C2 RU2440589 C2 RU 2440589C2 RU 2010104511/13 A RU2010104511/13 A RU 2010104511/13A RU 2010104511 A RU2010104511 A RU 2010104511A RU 2440589 C2 RU2440589 C2 RU 2440589C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
trawl
fish
determining
echo
hydroacoustic
Prior art date
Application number
RU2010104511/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010104511A (ru
Inventor
Валерий Иванович Кудрявцев (RU)
Валерий Иванович Кудрявцев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ФГУП "ВНИРО")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ФГУП "ВНИРО") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ФГУП "ВНИРО")
Priority to RU2010104511/13A priority Critical patent/RU2440589C2/ru
Publication of RU2010104511A publication Critical patent/RU2010104511A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2440589C2 publication Critical patent/RU2440589C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Способ включает нахождение частного от деления количества рыб, пойманных тралом, на их количество перед тралом, определяемое с помощью эхолота на траловой доске. Дополнительное гидроакустическое эхолоционное устройство размещают на траловых ваерах напротив друг друга за пределами зоны влияния траловых досок на рыбу. Дополнительное гидроакустическое эхолоционное устройство обеспечивает гидроакустическое лоцирование объектов промысла перед тралом. Гидроакустическое лоцирование с траловой доски обеспечивает определение положения границ зоны, в пределах которой выполняется оценка количества рыбы перед тралом. Способ позволит более точно определить коэффициент уловистости тралов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к рыбной промышленности, а именно к промышленному рыболовству, к способам определения коэффициентов уловистости тралов.
В настоящее время известны способы определения коэффициентов уловистости тралов.
Известен способ определения дифференциальной уловистости тралов, заключающийся в том, что рыб нужных видов и размеров отсаживали в конусный перевертывающийся садок и выпускали перед тралом в центре зоны облова (Трещев А.И. Интенсивность рыболовства. М.: Легкая и пищ. пром. 1983. С.83-85). Но этот метод трудоемок и неточен, поэтому применяется редко.
Известен способ, заключающийся в сравнении уловов двух различных орудий лова, если уловистость одного из них известна. Например, принимают коэффициент уловистости кошелькового невода на промысле балтийской салаки равным 1, а улов близнецового трала сопоставляют с неводным и таким образом определяют дифференциальную уловистость трала для разных размерных групп рыб (Карпенко Э.А. Исследование дифференциальной уловистости тралов. В сб. Исследования по технике промышленного рыболовства и поведению рыб. М. 1983. С.16-22).
Указанный метод весьма сложен при практической реализации и не обладает достаточной точностью из-за влияния целого ряда негативных факторов.
В связи с развитием гидроакустики и накоплением опытных данных стало возможно ориентировочно определять среднее значение коэффициента уловистости тралов по статистическим данным по формуле:
кс=c/105WT,t δсWс,
где кс - безразмерный коэффициент уловистости;
с - улов рыбы данного вида, т;
WТ - техническая мощность комплекса, дпм;
t - продолжительность траления, сутки;
δс - средняя плотность облавливаемого скопления;
Wс - средняя масса одной рыбы, кг.
При этом способе во время траления ведется запись эхосигналов от скоплений рыб с помощью эхолота (гидроакустического эхолокационного устройства), расположенного на траулере, которые обрабатываются с целью определения средней плотности облавливаемого скопления. Эту величину δс используют при определении средней плотности скоплений в приведенной выше формуле для определения коэффициента уловистости трала (Трещев А.И. Интенсивность рыболовства. М.: Легкая и пищ. пром. 1983. С.81-82).
Недостатком данного способа является то, что эхолотом (гидроакустическим эхолокационным устройством) траулера определяют плотность скопления рыб, находящихся под траулером, тогда как трал находится на расстоянии десятков или сотен метров от судна, и к моменту подхода его к месту обнаружения рыбы она может уйти, что приводит к ошибкам в определении коэффициента уловистости (от 20 до 100%).
Известен также способ определения коэффициента уловистости трала, включающий нахождение частного от деления количества рыб, пойманных тралом, на их количество перед тралом, определяемое эхолотом (гидроакустическим эхолокационным устройством), располагающимся на плавсредстве и движущимся синхронно над предустьевым пространством трала (Чурунов В.Н. Способ определения коэффициента уловистости трала. Пат. РФ №2275021 С2, опубл. 27.04.2006).
Он также имеет ряд недостатков. Во-первых, указанный способ сложен для реализации в реальных условиях, так как требует дополнительного плавсредства. Если в реках, небольших озерах, водохранилищах в принципе могут использоваться небольшие катера, боты, то в морских условиях, где в основном и ведется траловый лов, уже необходимы большие и, соответственно, дорогостоящие суда. Далее, в реальных условиях морского тралового лова да еще при волнении практически вряд ли возможно обеспечить синхронность перемещения двух судов. Это будет приводить к смещениям (флуктуациям) зоны акустического перекрытия относительно пространства между распорными досками и снижению достоверности оценки рыбы в указанном пространстве. Второе судно, движущееся непосредственно над зоной действия трала, своими шумами будет способствовать распугиванию рыбы и, соответственно, оказывать отрицательное влияние на точность оценки количества рыбы в пространстве между траловыми досками и, соответственно, определения коэффициента уловистости трала как в морских условиях, так и тем более во внутренних водоемах, т.е. на малых глубинах. К этому добавляется также сложность удержания дополнительного плавсредства над предустьевой зоной в реальных условиях траления, что будет вносить дополнительную погрешность при определениях. Отрицательное воздействие на точность определения будет оказывать и разная ширина зоны действия эхолота на плавсредстве на разных глубинах тралений. Соответственно, при малых глубинах траления зона действия эхолота может не охватывать пространство между распорными траловыми досками, а при больших охватывать, наоборот, большее пространство. Тем самым будет иметь место неравномерность акустического перекрытия пространства между распорными досками при изменении глубины траления, использовании другого трала и т.д. Для разных глубин траления необходимы эхолоты разной мощности или один очень мощный и, соответственно, дорогой.
Наиболее близким к предлагаемому является способ определения коэффициента уловистости трала, включающий нахождение частного от деления количества рыб, пойманных тралом, на их количество перед тралом, определяемое гидроакустическим эхолокационным устройством, располагающимся на одной или обеих траловых досках, с лоцированием рыбы в пространстве между траловыми досками (Кудрявцев В.И. Способ определения коэффициента уловистости трала. Пат. РФ №2346432, A01K 73/02 2007).
Однако точность определения коэффициента уловистости трала указанным способом также недостаточна. Это обусловлено тем, что при подходе трала к рыбному скоплению на поведение рыбы будут оказывать негативное влияние приближающиеся траловые доски, находящиеся впереди трала (Лапшин О.М. Подходы к определению коэффициента уловистости учетных тралов // Известия ТИНРО. - 2009. - С.247-260). В результате какая-то часть рыбы может выйти из зоны действия трала до его подхода к рыбному скоплению, что будет негативно сказываться на величине коэффициента уловистости трала, т.е. приводить к определенной неточности его оценки.
Технической задачей заявленного изобретения является создание более точного способа определения коэффициента уловистости тралов благодаря обеспечению более достоверной оценки количества рыб перед тралом.
Поставленная цель достигается при осуществлении способа определения коэффициента уловистости трала, включающего нахождение частного от деления количества рыб, пойманных тралом, на их количество перед тралом, определяемое с помощью эхолота, на траловой доске, при этом размещают дополнительное гидроакустическое эхолоционное устройство на траловых ваерах, напротив друг друга, за пределами зоны влияния траловых досок на рыбу, обеспечивающих гидроакустическое лоцирование объектов промысла перед тралом, а гидроакустическое лоцирование с траловой доски определяет положение границ зоны, в пределах которой выполняется оценка количества рыбы перед тралом.
На фиг.1, 2 показана схема осуществления способа.
Два блока гидроакустической эхолокационной аппаратуры располагают по одному на каждом из траловых ваеров на одинаковом расстоянии от траловых досок за пределами зоны их влияния на рыбу, а именно, превышающем расстояние начала реагирования рыб на приближающиеся траловые доски, один - на одной из траловых досок. При движении трала пространство его зоны действия поочередно перекрывается гидроакустическими лучами от каждого из траловых ваеров навстречу друг другу.
Работа по предлагаемому способу осуществляется следующем образом. С траулера 1 на ваерах 2 спускают в воду трал 3 и распорные траловые доски 4, на которых предварительно устанавливают гидроакустическую эхолокационную аппаратуру 5, два эхолокационных блока излучения/приема акустических импульсов и хранения отраженных сигналов (эхосигналов) которой - на траловых ваерах напротив друг друга, и один ее эхолокационный блок излучения/приема акустических импульсов и хранения отраженных сигналов (эхосигналов) - на траловой доске. После выхода трала на определенный горизонт начинает работать гидроакустическая эхолокационная аппаратура. Эхолокационный блок траловой доски запрограммирован на автоматическую постоянную работу (после подачи электропитания) с частотой повторения зондирующих импульсов, соответствующей диапазону, превышающему примерно известное расстояние между траловыми досками существующих рыболовных тралов. Принимаемые эхосигналы, в том числе от другой доски, запоминаются и хранятся в этом блоке. Программа работы ваерных блоков несколько другая. Диапазоны их работы также устанавливаются несколько превышающими примерно известное расстояние между траловыми досками существующих рыболовных тралов. Один из ваерных эхолокационных блоков также начинает работу после подачи электропитания. Второй после подачи электропитания находится в ждущем режиме, т.е. без запуска генератора зондирующих импульсов. При приеме и выделении вторым ваерным блоком зондирующего импульса первого ваерного блока вторым ваерным блоком с заданной временной задержкой излучается зондирующий импульс в направлении первого ваерного блока. Этот импульс далее выделяется первым ваерным блоком, и с такой же временной задержкой вновь запускается первый ваерный блок и т.д. Принимаемые эхосигналы от рыбы запоминаются и хранятся в этих блоках.
После подъема трала 3 на борт траулера 1 подсчитывают количество пойманных тралом рыб.
Блоки гидроакустической эхолокационной аппаратуры снимаются, и сохраненная в них акустическая информация считывается в блок обработки 6 на судне 1. В результате в блоке обработки будут представлены электронные эхограммы трех эхолокационных блоков, полученные за время траления. Тракт обработки данных блока траловой доски по выделяемым эхосигналам от второй траловой доски определяет расстояние между траловыми досками. Данные о расстоянии между траловыми досками с выхода тракта обработки информации эхолокационного блока траловой доски в блоке обработки поступают в тракты обработки информации эхолокационных ваерных блоков в блоке обработки для ограничения диапазонов обработки их эхограмм трактом эхосчета и эхоинтегрирования блока обработки. Они задают диапазоны обработки эхосигналов от рыбы ваерных эхолокационных блоков трактом эхосчета и эхоинтегрирования в пределах расстояния между траловыми досками, т.е. в пределах зоны действия трала. Это связано с тем, что расстояние между траловыми ваерами будет соответствовать ширине зоны действия трала в горизонтальной плоскости только в точке их соединения с траловыми досками (фиг.2). В других точках оно будет меньшим и будет влиять на результаты оценки. Для корректировки диапазонов обработки эхограмм ваерных эхолокационных блоков также используется информация этих блоков о расстоянии между ваерами, получаемом по результатам измерения дистанции между зондирующими импульсами ваерных блоков и эхосигналами от противоположного ваера.
Соответственно, из считанных эхограмм каждого из ваерных блоков в тракт эхоинтегрирования и эхосчета судового блока обработки из каждого общего цикла их лоцирования передаются только эхосигналы, принятые после промежутка времени от их зондирующих импульсов, равного половине расстояния между ваерами (от точки А на фиг.2), и во временном интервале, соответствующем половине расстояния между траловыми досками (до точки В на фиг.2). В результате в тракт эхоинтегрирования и эхосчета будут поступать эхосигналы с части общего цикла лоцирования ваерных блоков, соответствующей ширине горизонтального раскрытия трала. Последовательно передаваемые указанные эхосигналы следующих общих циклов лоцирования ваерных блоков формируют общую эхограмму отраженных от рыбы сигналов, принятых из зоны действия трала за время траления (эхо от ваеров исключаются).
С помощью известных эхосчетных и зхоинтегрирующих устройств определяют общее количество рыб, находившихся в зоне облова, находят частное от деления числа пойманных рыб на общее количество рыб, находившихся в зоне облова, и таким образом получают значение коэффициента уловистости данного трала (в данное время, в данном месте, для данных видов и размеров рыб).
Благодаря исключению влияния траловых досок на рыбу при приближении к ней трала обеспечивается повышение точности и достоверности определения коэффициента уловистости трала.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента уловистости трала, включающий нахождение частного от деления количества рыб, пойманных тралом, на их количество перед тралом, определяемое с помощью эхолота, на траловой доске, отличающийся тем, что размещают дополнительное гидроакустическое эхолоционное устройство на траловых ваерах напротив друг друга, за пределами зоны влияния траловых досок на рыбу, обеспечивающее гидроакустическое лоцирование объектов промысла перед тралом, а гидроакустическое лоцирование с траловой доски - определение положения границ зоны, в пределах которой выполняется оценка количества рыбы перед тралом.
RU2010104511/13A 2010-02-10 2010-02-10 Способ определения коэффициента уловистости трала RU2440589C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104511/13A RU2440589C2 (ru) 2010-02-10 2010-02-10 Способ определения коэффициента уловистости трала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104511/13A RU2440589C2 (ru) 2010-02-10 2010-02-10 Способ определения коэффициента уловистости трала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010104511A RU2010104511A (ru) 2011-08-20
RU2440589C2 true RU2440589C2 (ru) 2012-01-20

Family

ID=44755393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104511/13A RU2440589C2 (ru) 2010-02-10 2010-02-10 Способ определения коэффициента уловистости трала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2440589C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483535C1 (ru) * 2012-02-02 2013-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Способ определения селективности рыболовного трала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483535C1 (ru) * 2012-02-02 2013-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Способ определения селективности рыболовного трала

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010104511A (ru) 2011-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kaartvedt et al. Use of bottom-mounted echo sounders in exploring behavior of mesopelagic fishes
Nilsson et al. Vertical migration and dispersion of sprat (Sprattus sprattus) and herring (Clupea harengus) schools at dusk in the Baltic Sea
Lilja et al. Upstream migration activity of cyprinids and percids in a channel, monitored by a horizontal split-beam echosounder
Brierley et al. Towards the acoustic estimation of jellyfish abundance
De Freitas et al. Echolocation parameters of Australian humpback dolphins (Sousa sahulensis) and Indo-Pacific bottlenose dolphins (Tursiops aduncus) in the wild
Mann et al. Active and passive acoustics to locate and study fish
Kimura et al. Apparent source level of free-ranging humpback dolphin, Sousa chinensis, in the South China Sea
Lubis et al. Fish stock estimation in Sikka Regency Waters, Indonesia using Single Beam Echosounder (CruzPro fish finder PcFF-80) with hydroacoustic survey method
Tregenza et al. Listening to echolocation clicks with PODs
McClatchie et al. Target strength of an oily deep-water fish, orange roughy (Hoplostethus atlanticus) I. Experiments
RU2440589C2 (ru) Способ определения коэффициента уловистости трала
Yoon et al. Density estimates of moon jellyfish (Aurelia coerulea) in the Yeongsan Estuary using nets and hydroacoustics
RU2697430C1 (ru) Гидроакустический комплекс для мониторинга рыбы в садках предприятий индустриальной аквакультуры
Sobradillo et al. TS measurments of ex-situ yellowfin tuna (Thunnus albacares) and frequency-response discrimination for tropical tuna species [7th Meeting of the Ad Hoc Working Group on FADs]. Inter-American Tropical Tuna Commission
RU2346432C1 (ru) Способ определения уловистости трала
Hwang et al. Behavioral patterns and in-situ target strength of the hairtail (Trichiurus lepturus) via coupling of scientific echosounder and acoustic camera data
Sthapit et al. Algorithm to estimation fish population using echosounder in fish farming net
Pedersen Hydroacoustic measurement of swimming speed of North Sea saithe in the field
García-Seoane et al. Acoustic detection of larval fish aggregations in Galician waters (NW Spain)
Yoon et al. Behavior and frequency analysis of Aurelia aurita by using in situ target strength at a port in Southwestern Korea
Thorvaldsen Improved density measurements of mesopelagic fish and the presence of physonect siphonophores in sound scattering layers, measured with multifrequency acoustics and a stereo camera mounted on a lowered probe
Nash et al. High resolution acoustic structure of fish
Foote A critique of Goddard and Welsby's paper “The acoustic target strength of live fish”
RU2483535C1 (ru) Способ определения селективности рыболовного трала
Mahfurdz et al. Distinguish sea turtle and fish using sound technique in designing acoustic deterrent device