第一章 引言 | 第1-18页 |
第一节 浅海鱼类网箱养殖容量研究进展 | 第11-16页 |
1 养殖容量的概念 | 第11页 |
2 研究现状及进展 | 第11-13页 |
3 研究的关键问题 | 第13-14页 |
·关键生物过程 | 第13页 |
·关键物理过程 | 第13页 |
·关键生物地球化学过程 | 第13-14页 |
参考文献 | 第14-16页 |
第二节 研究方法、内容及创新点 | 第16-18页 |
1 研究方法和内容 | 第16页 |
2 研究的创新点 | 第16-18页 |
第二章 关键物理过程研究 | 第18-22页 |
第一节 爱莲湾概况 | 第18-19页 |
参考文献 | 第18-19页 |
第二节 爱莲湾的水动力环境 | 第19-22页 |
1 材料和方法 | 第19-20页 |
·实验水域 | 第19页 |
·标准物质及海上实验 | 第19页 |
·海水交换时间的计算模型 | 第19页 |
·海水交换系数的计算模型 | 第19-20页 |
2 结果 | 第20页 |
·海水平均交换率 | 第20页 |
·海水交换系数 | 第20页 |
·海水交换时间 | 第20页 |
3 讨论 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-22页 |
第三章 关键生物过程研究 | 第22-41页 |
第一节 网箱养殖的废物输出 | 第22-30页 |
1 材料和方法 | 第22-24页 |
·采样时间 | 第22页 |
·采样地点 | 第22页 |
·采样方法 | 第22页 |
·数据处理 | 第22-24页 |
2 结果和讨论 | 第24-30页 |
·鱼类生长 | 第24页 |
·鱼类摄食 | 第24-25页 |
·鱼类耗氧 | 第25-26页 |
·鱼类氨氮排泄 | 第26-27页 |
·鱼类的排粪 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-30页 |
第二节 8~9 月污损生物整体元的氨氮、磷排泄 | 第30-35页 |
1 材料和方法 | 第30-31页 |
·实验时间 | 第30页 |
·实验地点 | 第30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·数据处理 | 第31页 |
2 结果和讨论 | 第31-33页 |
·污损生物附着 | 第31-32页 |
·污损生物排泄 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-35页 |
第三节 网箱养殖区野生许氏平鲉种群数量及其生态效应 | 第35-41页 |
1 材料和方法 | 第35-37页 |
·研究地点 | 第35页 |
·材料收集 | 第35页 |
·种群评估 | 第35-36页 |
·野生许氏平鲉耗氧 | 第36页 |
·野生许氏平鲉排泄 | 第36-37页 |
·野生许氏平鲉排粪 | 第37页 |
2 结果 | 第37-38页 |
·种群数量 | 第37-38页 |
·野生许氏平鲉代谢 | 第38页 |
3 讨论 | 第38-40页 |
·种群数量 | 第38-39页 |
·生态效应 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第四章 关键生物地球化学过程研究 | 第41-57页 |
第一节 7月大型网箱内外沉降颗粒物通量 | 第41-48页 |
1 材料和方法 | 第41-42页 |
·实验海区 | 第41页 |
·采样地点 | 第41-42页 |
·沉降物无机氮(IN),无机磷(IP)的短期溶出 | 第42页 |
·测试方法 | 第42页 |
·数据处理 | 第42页 |
2 结果与讨论 | 第42-46页 |
·POC,TN,TP 的垂直通量 | 第43页 |
·沉降颗粒物的C:N:P | 第43-44页 |
·沉降颗粒物的短期N,P 释放 | 第44-45页 |
·POC,TN,TP 的释放与埋葬 | 第45-46页 |
3 结论 | 第46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
第二节 网箱养殖区SPM 通量及其积聚过程 | 第48-57页 |
1 材料和方法 | 第48-50页 |
·研究水域 | 第48页 |
·采样 | 第48-49页 |
·分析方法 | 第49页 |
·计算方法 | 第49-50页 |
2 结果 | 第50-53页 |
·养殖鱼类的现存量 | 第50-51页 |
·SPM 通量 | 第51-52页 |
·有机物分解速度 | 第52-53页 |
·积聚速度 | 第53页 |
3 讨论 | 第53-55页 |
·SPM 通量 | 第53-54页 |
·有机物分解速度 | 第54页 |
·积聚速度 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
第五章 水生养殖系统健康及容纳量评价 | 第57-109页 |
第一节 浮游植物对规模化养殖的响应及自养型养殖系统养殖容量评价 | 第57-73页 |
1 材料和方法 | 第57-64页 |
·研究海区 | 第57页 |
·数据来源 | 第57页 |
·系统模型 | 第57-63页 |
·基于Matlab的模拟实现 | 第63-64页 |
·模型的抗性分析 | 第64页 |
2 结果与讨论 | 第64-71页 |
·浮游植物对大气沉降的响应 | 第64-65页 |
·浮游植物对底泥释放的响应 | 第65-66页 |
·浮游植物对排污的响应 | 第66页 |
·浮游植物对规模化海带养殖的响应 | 第66页 |
·浮游植物对规模化贝类养殖的响应 | 第66-67页 |
·桑沟湾1994 年浮游植物对养殖活动响应的再现 | 第67-68页 |
·浮游植物对规模化混养的响应 | 第68页 |
·桑沟湾养殖潜力估算 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第二节 环境因子对规模化鱼类养殖的响应及养殖环境总容量评价 | 第73-100页 |
1 材料和方法 | 第73-81页 |
·概念模型 | 第73页 |
·模型构成 | 第73-78页 |
·模型运行 | 第78-80页 |
·模型的抗性分析 | 第80-81页 |
2 结果 | 第81-90页 |
·模型2 的初值 | 第81页 |
·环境因子对养殖活动响应的数值模拟 | 第81-89页 |
·抗性分析 | 第89-90页 |
3 讨论 | 第90-99页 |
·环境因子的选取 | 第90-91页 |
·特殊生长率的确定 | 第91页 |
·环境因子变化的相位关系 | 第91-92页 |
·沿岸水对爱莲湾的影响 | 第92页 |
·环境因子对规模化鱼类养殖的响应 | 第92-96页 |
·基于数值模拟的养殖环境总容量 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-100页 |
第三节 基于数值模拟的受胁迫生态系统生态健康及养殖总容量评价 | 第100-104页 |
1 材料和方法 | 第100-101页 |
·评价指标 | 第100-101页 |
·受评系统 | 第101页 |
·养殖总容量评价 | 第101页 |
2 结果和讨论 | 第101-103页 |
·基于数值模拟的受胁迫生态系统生态健康 | 第101-102页 |
·基于数值模拟的养殖总容量评价 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-104页 |
第四节 筏式网箱养殖环境容量及养殖容量评估的简化概念模型 | 第104-107页 |
1 材料和方法 | 第104-105页 |
·基本假设 | 第104页 |
·降维模型 | 第104-105页 |
2 结果和讨论 | 第105-106页 |
·以单位网箱养殖鱼类数量为目标的容量确定 | 第105-106页 |
·以单位网箱养殖鱼类数量和网箱数量为目标的容量确定 | 第106页 |
·调查要素 | 第106页 |
参考文献 | 第106-107页 |
第五节 爱莲湾筏式网箱养殖容量评价 | 第107-109页 |
1 材料和方法 | 第107-108页 |
·研究海域 | 第107页 |
·容量确定方法 | 第107-108页 |
2 结果和讨论 | 第108页 |
参考文献 | 第108-109页 |
第六章 结语与展望 | 第109-112页 |
发表文章 | 第112-113页 |
致谢 | 第113页 |