Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Юдович, Ю. Б. Промысловая разведка рыбы учебник

.pdf
Скачиваний:
36
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
20.07 Mб
Скачать

При наводке поисковое судно движется так, чтобы сейнера, идущие в кильватере, могли начать замет сразу, без дополни­ тельного маневрирования и пересечения косяка (рис. 42,6), однако, если рыба располагается узкой полосой, курс поискового судна направлен вдоль этой полосы. Расстояние между галсами при наводке обычно не превышает удвоенной дальности дей­ ствия гидролокатора. При большом скоплении судов или при условиях, неблагоприятных для гидроакустических наблюдений, ограничивают дальность действия локатора (иногда до 5—7 ка­ бельтовых) или диапазон угла наблюдения (50—60° с каждого борта). Обычно наводку с судов осуществляют ночью, когда косяки приближаются к поверхности. Днем разведывательное судно выполняет гидрологическую и гидроакустическую съемки района лова, которые позволяют находить участки, наиболее благоприятные для подъема рыб к поверхности. Во время навод­ ки поисковое судно поддерживает радиосвязь с судами колонны.

По косяку судно идет на малом или среднем ходу. Обычно буй сбрасывают при прохождении судна над центром косяка. Если последний расположен на значительной глубине, при за­ мете с центром у буя улов снижается, так как при кошельковании нижняя подбора приподнимается и часть косяка остается необловленной. Для полного облова косяка буй целесообразно сбрасывать у наветренной кромки косяка. Иногда следует сбра­ сывать два буя — в начале и в конце косяка.

Прицельная наводка сейнеров на подвижные косяки, менее успешна, так как трудно определять направление н скорость перемещения рыбы под водой. Удачными оказываются прицель­ ные заметы, когда невод выметывают на определенной дистан­ ции от кромки косяка. Дистанцию выдерживают с помощью гидролокатора (рис. 42, в) и выбирают так, чтобы рыба не путалась шума. Обычно дистанция не превышает 50—150 м, по этому локатор в это время работает в режиме коротких посылок, обеспечивающем наибольшую разрешающую способность по дальности. Такая схема наводки требует применения неводов увеличенной длины.

Для наводки судов на косяки с самолета все суда снабжают номером, нанесенным белой краской на люк трюма или на специальную приподнятую над палубой подставку. Наводку ве­ дет летчик-наблюдатель, обладающий знаниями по технике добычи и навигации. Заметив косяк, он по рации дает команду капитану ближайшего сейнера следовать к косяку и задает курс. При подходе сейнера к косяку летчик-наблюдатель исправ­ ляет его курс, дает команду начать замет и в течение всего замета корректирует движение судна в зависимости от поведе­ ния рыбы. Судно подводят к косяку с учетом направления ветра и течения.

Во время наводки самолет находится на высоте 800—1000 м. Замет обычно начинают на расстоянии 20—25 м от кромки ко­

103

 

Рис. 43.

Схемы заметов

 

 

по авианаводке:

 

а — замет на подвижный

 

косяк корректируется с

 

самолета;

б — замет вы­

2

полнен без корректнров-

о

ки с самолета.

еяка. Если рыба

очень пуглива, это расстояние

увеличивают

до 30—40 м. При наводке учитывают поведение рыбы. На рис. 43 приведены схемы заметов, выполненные при авианаводке. На рис. 43, а замет сделан на ходовой косяк. От шума двигателя

косяк уходит вправо.

Замет корректируется с

воздуха.

На

рис. 43, б замет сделан

по авианаводке, вторую

половину

за­

мета капитан выполнил самостоятельно и, не зиая поведения косяка, выметал невод по стандартной циркуляции. Косяк вы­ шел из невода в районе шлюпки.

Если на косяки наводят одновременно несколько судов (в этом большое преимущество авианаводки), то очень важно учесть направление ветра и взаимное расположение косяков и сейнеров, с тем чтобы направить их на ближайшие косяки. Одновременная наводка группы судов возможна с высоты 800— 1000 м.

Наводка судов на косяки рыбы — важная задача промысло­ вой разведки. Обычно вылов судов, обеспеченных наводкой, возрастает в 2—5 раз. Данные об уловах по наводке обраба­ тываются на поисковом судне и используются для прогнозиро­ вания суточных уловов и стойкости скопления. В первую очередь используются данные о количестве результативных уловов, о плотности рыбы в косяке, размерном составе уловов, стадии зрелости, жирности рыбы.

МЕСТНЫЙ ПОИСК ПРОМЫСЛОВЫХ КОСЯКОВ И СКОПЛЕНИИ

К поисковым работам оперативного характера относится местный поиск. Местным поиском называют работы, выполняе­ мые добывающим судном для обнаружения промыслового ко­ сяка или зоны оптимальных уловов в пределах облавливаемых скоплений или в рекомендованном квадрате. i

Дрифтерный промысел. При дрифтерном промысле промысло­ вое судно, подойдя в район, рекомендованный разведкой, выпол­ няет серию галсов, расположенных поперек изотерм до обнару­

104

жения скопления рыбы. При этом составляют планшет, на который наносят все записанные эхолотом стаи и косяки сельди. Порядок сетей выметывают с таким расчетом, чтобы он нахо­ дился в зоне скопления максимально возможное время.

Если направление ветра составляет с направлением течения угол около 90, то условия дрейфа с точки зрения улова наилуч­ шие. Если этот угол близок к 0°, то выметку порядка лучше производить перпендикулярно направлению ветра, с тем чтобы порядок прошел по скоплению рыбы при развороте судна на вожак. Можно после выметкп ставить судно с помощью шпринга под углом к порядку по методу Ю. В. Кадильникова. Скорость

сплывания порядка равна скорости течения, а

скорость

дрей­

фа Одр определяют по формуле

1

 

 

 

 

 

 

где R п — натяжение вожака (примерно

равное давлению

ветра на

судно);

I — длина

порядка;

 

 

 

hc — высота

сети.

 

 

 

Если скопление неоднородно (смешанное скопление), при

местном поиске важно определить

его состав и выбрать

место

дрейфа. Обычно большой улов достигается в зоне скопления с повышенной плотностью, которую определяют количеством стай рыбы на единицу пройденного судном пути. Если плотность однородна, то порядок лучше выметать в той зоне скопления, где больше ходовых косяков и стай рыбы. Если скопление «дрифтерной» сельди распределено равномерно, то особое вни­ мание следует обратить на районы стыка вод разной темпера­ туры, где может происходить увеличение плотности скопления и, следовательно, улова. При лоЕе ходовых скоплений сельди очень важно установить направление их движения. Если этого сделать не удается, выметку порядка лучше производить в центре скопления.

Кошельковый промысел. Если косяки рыбы всплывают близко к поверхности то их можно обнаружить визуально: днем — по всплескам, характерной ряби, темно-бурым пятнам; ночью — по свечению воды, причем косяки светятся ровным светом и не имеют темных пятен по всей занимаемой площади. Появление косяков у поверхности наблюдается чаще всего в штилевую погоду (редко при ветре до 3 баллов). Косяки, обна­ руживаемые по всплеску, находятся в 2—3 м от поверхности. Их обнаруживают по всплескам отдельных рыб, поэтому трудно установить размеры косяка. Эти косяки следует обметывать сразу, так как они держатся у поверхности недолго. Косяки, обнаруживаемые по ряби, часто не производят впечатления промысловых, однако, как правило, пятна ряби (так называемые «шапки») намного меньше размеров косяков (рис. 44). Контуры таких косяков хорошо видны с мачты судна.

105

Рис. 44. Размер

косяка,

обна­

руженного по пятну ряби:

1 — невидимая с

судна

часть

косяка; 2 — видимая часть ко­

 

 

сяка.

Ходовые косяки, находящиеся па поверхности

воды,

идут

с большой скоростью, и, если есть опасение, что замет может быть неудачным, делают одну или две циркуляции вокруг косяка, наблюдая за его поведением. Часто косяк останавли­ вается или замешкивается у кильватерного аэрированного следа и его удается обметать. Если он проходит через эту зону, ста­ раются отыскать другой, более спокойный косяк.

При ночных поисках первые косяки, обнаруженные по свече­ нию воды, проверяют эхолотом. Яркость фосфоресценции со­ поставляют с размерами по эхограмме, что и служит эталоном для оценки по яркости свечения размеров последующих косяков. При этом проверяется также реакция рыбы на шум винтов при проходе судна над косяком. Выбрав с помощью такой тари­ ровки косяк, его обметывают, не проверяя плотности эхолотом, и не пересекая его. Невод выметывают в 10—20 и даже 30 м от кромки косяка в зависимости от поведения рыбы, размеров невода и косяка.

Некоторые капитаны перед обметом пересекают косяк, опре­ деляют его размеры, делают циркуляции вокруг косяка, меняют режим работы двигателей и т. д., для того чтобы выяснить поведение рыбы, но такие действия обычнораспугивают рыбу

ирезко уменьшают улов.

Впериод полнолуния свечение воды в районе косяка мало заметно, поэтому поиск ведут на малом ходу. Визуальные на­ блюдения ведут с носа судна. Одновременно ведут непрерывное эхолотирование. Обнаруженный косяк пересекают и, выйдя за его кромку, производят замет. Такая практика существует на промысле жирующей сельди в Беринговом, Охотском и Япон­ ском морях.

При поиске косяка днем наблюдают за поведением чаек,

которые сидят на воде, часто над косяками сельди или мелкой рыбы. Пройдя по такому месту, с помощью эхолота определяют размеры косяка и, заметив, где вновь соберутся чайки, делают замет. Уловы «по чайке» на Тихом океане достигают 1000 ц за один замет. Иногда такие заметы бывают пустыми из-за ошибки в расшифровке эхограмм —• эхозапись скопления капшака при­ нимают за запись сельди. Этой ошибки легко избежать, так как

106

капшак записывается узкой полоской не глубже 7—8 м от поверхности.

При местном поиске обращают внимание на поведение китов и морского зверя, появление которых служит признаком нали­ чия промысловых скоплений рыбы.

Обычным методом местного поиска косяков сельди для об­ лова пелагическим тралом является гидроакустическая съемка района и отыскание косяка рыбы, имеющего большую верти­ кальную протяженность. Для успешного пелагического траления очень важно знать реакцию косяка на судовые шумы — глубину погружения и дальность горизонтального перемещения. Эти данные получают путем изучения реакции обнаруженного ко­ сяка— проходят над ним 2—3 раза и наблюдают за переме­ щением с помощью гидролокатора и эхолота. Начальное поло­ жение косяка отмечают вешкой с грузиком на 2—3-метровом конце (для уменьшения дрейфа). Если реакция нескольких косяков одинаковая, то последующие обловы ведут без предва­ рительного определения их поведения.

Истинная вертикальная протяженность косяка меньше его величины по эхозаписи, поэтому стараются обловить пелагиче­ ским тралом верхнюю треть или половину косяка. Учитывая, что вертикальное раскрытие пелагических тралов составляет 10— 20 м, для облова желательно выбирать косяки с вертикальной протяженностью по эхограмме не менее 20—40 м. Если рыба образует многочисленные небольшие стаи, то для пелагического лова выбирают не отдельные косяки, а район с более густыми рыбными записями и с большей вертикальной протяженностью скопления.

Если промысловое судно отыскивает потерянный косяк или косяк, координаты которого сообщила промысловая разведка, применяют схему поиска, предложенную капитаном В. М. Мель­ никовым (рис. 45, а). Расстояние между галсами при этой схеме равно двум дальностям обнаружения. Если известно общее направление миграции, то обследуют некоторый участок аквато­ рии в направлении миграции (рис. 45, б).

Представляет интерес метод местного поиска и облова кося­ ков, предложенный капитаном Л. П. Гостомысловым. Этот метод заключается в выполнении серии циркуляций, пересекающих косяк, и в определении направления и скорости его перемещения

(рис. 45, в).

При местном поиске косяков рыбы большое значение имеет гидроакустическая съемка района, рекомендованного разведкой с целью выбора зоны наиболее крупных и плотных косяков. Если косяки поднимаются в верхние слои воды только ночью, то днем при помощи эхосъемки находят зоны их скопления, а ночью в этих местах ведут успешный лов. Для облова стараются выбирать малоподвижные косяки.

107

Рис. 45. Схемы галсов при местном поиске: а — по методу В. М. Мельникова; б — поиск в направлении сезонной миг- 1 рации; в — по методу Л. П. Гостомыслова.

Косяки рыбы, облавливаемые с помощью электросвета, при местном поиске обнаруживают прожекторами и лампами под­ водного и надводного света, а также гидролокатором и эхоло­ том. Местный поиск разных объектов имеет свою специфику в зависимости от районов и периодов поиска, которая опреде­ ляется поведением объекта лова и рядом других факторов.

Поиск донных и придонных рыб. Цель местного поиска дон­ ных и придонных рыб при траловом лове — выбор места лова в районе промыслового скопления, рекомендованном разведкой. Местный поиск придонных рыб, регистрируемых эхолотом, ве­ дут путем эхосъемки. Расстояние между галсами в некоторых случаях снижают до 2—3 кабельтовых. На планшете отмечают места наибольшей плотности скопления, наносят данные о тем­ пературе воды у дна. По данным контрольных тралений выяс­ няют состав улова, пищи и интенсивность питания рыбы.

Местный поиск донных рыб, не регистрируемых эхолотом, проводят тралом. Траление продолжительностью 20—30 мин начинают за 20—30 миль до подхода в рекомендованный район. Расстояние между тралениями 3—5 миль. Получив промысловый улов (сопоставимый с уловом поискового траулера), ставят буй и начинают лов. Периодически для уточнения границ скопления производят траления в разные стороны от буя. На планшет наносят распределение и ассортимент улова, состав и количество пищи, придонную температуру. Если судно работает в одиночку, успех его работы во многом определяется местным поиском. Особенно трудно удерживаться на рыбе в зонах со слабым на­ вигационным обеспечением, где есть переменные течения. Иногда в таких районах траулер выставляет два буя. О смещении рыбы

108

судят также по нарастанию или спаду улова у буя. При боль* дшх уловах, обеспечивающих работу рыбозавода в течение продолжительного времени, проводят короткие траления, рас­ ширяя радиус зоны местного поиска до 10—15 миль от буя. Часто по составу грунтов, бентоса, растительности, рельефу дна и температуре воды удается предопределять пути смещения облавливаемого скопления. Если судно работает в группе трау­ леров, то на планшет наносят данные об уловах всех судов группы. Это позволяет следить за перемещением центра, скопле­ ния, видовым и размерным составом по всему району.

Вопрос о целесообразности местного поиска при траловом лове часто возникает при снижении уловов, когда они не обес­ печивают выполнения суточных планов добычи, или если ожи­ дают больших уловов в результате поиска. Приведенная ниже методика решения подобной задачи разработана М. Н. Андре­ евым и Г. И. Пазыничем.

Обозначим время неизменности промысловой обстановки Т,

уловы судна

без местного поиска — q, большие уловы судна

после поиска

продолжительностью tn q' (если будут найдены

лучшие скопления).

Вероятность обнаружения скоплений, обеспечивающих уло­ вы q', равна Р0в, а вероятность не найти таких скоплений 1 —Р0б- Судно может продолжать промысел в прежнем районе, имея уловы q (действие S t) или предпринять поиск продолжитель­ ностью tn (действие S2). При этом возможны два состояния природы (плотности скоплений):

01 — в районе есть скопления, обеспечивающие уловы q'; 02 — лучшие скопления отсутствуют.

Если поиск будет успешным, то за время Т tn уловы судна в единицу времени будут составлять q', а если лучших скоплений нет, уловы будут прежними, но общий улов умень­ шится из-за потерь времени на поиск:

Состояние

природы

0 !

02

Действие

s „

qT q'(Ptn)

qr q(T-tn)

Оставаясь в прежнем районе или переходя в другой район, судно рискует недоловить рыбу. Недоловом считается разница между максимально возможным и полученными уловами:

109

 

Действие

Состояние

 

природы

3„

3,

01

Я\(Тtn)— QT

О

О

qT q{T

Теперь важно установить «риск» этих недоловов, который зависит от вероятности наличия лучших скоплений в районе. Риск иедоловить, оставаясь на прежнем скоплении, равен про­ изведению величины недолова на его вероятность

= [<?' { T - i n) - q T \ Роб.

Риск иедоловить, перейдя в новый район, равен

W2 = qin ( l - P 06).

Для выбора действия (следует ли начинать поиск) находят отношение w рисков W\ и

Wi

W2

если ——> 1,то местный поиск продолжительностью tn можно

Щ

считать целесообразным. Следует иметь в виду, что вероятность Р0б определяют приближенно, руководствуясь при этом промыс­ ловым опытом, практикой работы предыдущих лет, промысло­ вой информацией с других судов. Если промысловое судно имеет низкие уловы, а уловы других судов, находящихся в том же квадрате, выше, то естественно предположить, что вероят­ ность обнаружения скопления с высокими уловами велика. Если же большинство судов в районе имеет низкие уловы и лишь единичные суда работают более успешно, то вероятность найти лучшее скопление мала.

Задаваясь величиной отношения рисков, можно решить за­ дачи о допустимой длительности поиска tn при заданных усло­ виях:

РТ ( д ’ - д )

Щ(1 — Роб) + Роб?' ’

Wi

где ю = -----

w2

110

Чтобы сохранилось приемлемое отношение рисков w, допу­ стимая вероятность Рд0п нахождения лучших косяков в районе поисков определяется из условия

Д0П Т (q' — 9) -И л {wq q') '

Чтобы поиск был выгоден, размер минимальных уловов qrМ1га должен быть равен (или больше)

wtn ( l - P ) + P T

q

Р (Т tn)

Пример. Определить целесообразность местного поиска продолжитель­ ностью 2 ч при

 

 

<7 = 1 т/ч,

tn — 2 ч,

Г = 2 4 ч,

 

 

q' = 3 т/ч,

Р = 0,8,

1 — Р = 0,2.

Wi

0,8

(24 — 2) 3 — 2 4 . 1

 

 

----- •

----------------------------

= 84 > 1 (поиск целесообразен).

Wo

Определим, какой должна быть допустимая вероятность нахождения лучших скоплений в районе поиска, чтобы сохранить отношение рисков, равное 2.

доп

_______ щ и _______

_______2 • 1• 2______

т (я' — я) + и (щ — я')

0,18.

 

24 (3 — 2) + 2 (2 ■ 1 — 3)

Следовательно, местный поиск целесообразен при очень небольшой ве­ роятности обнаружения лучших скоплении.

’1

Глава 5

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ РАЗВЕДКА

Перспективные поиски и разведку ведут, как правило, в районах, не освоенных или мало освоенных промыслом. В осво­ енных районах перспективная разведка выявляет лишь те объекты лова, запасы которых недостаточно или совсем не разведаны.

Примером могут служить поиски и разведка новых районов и объектов лова в Беринговом море. В 1957 г. в его юго-восточ­ ной части разведка обнаружила промысловые скопления кам­ балы и минтая, которые с 1958 г. начали интенсивно облавли­ вать суда Приморья, Камчатки и Сахалина. В 1958—1960 гг. там же были обнаружены промысловые концентрации морского окуня, эксплуатация которых началась в 1959 г. В 1961 г. в Беринговом море были обнаружены крупные промысловые кон­ центрации сельди. Дальнейшими поисками были открыты но­ вые промысловые районы и новые объекты лова— палтус, угольная рыба и др.

ЗАДАЧИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ РАЗВЕДКИ

Перспективная промысловая разведка выполняет следующие работы:

поиск новых районов и объектов промысла; изучение условий формирования промысловых скоплений

в новых районах; определение путей миграции промысловых объектов;

количественную и качественную оценку скоплений; наблюдение за поведением промысловых объектов в различ­

ные периоды; разработку методики поиска и наставлений по разведке

для оперативной промысловой разведки и добывающих судов. Кроме того, экспедиции перспективной разведки собирают материалы для научно-исследовательских институтов рыбного хозяйства, необходимые для составления долгосрочных прогно­

зов по сырьевой базе.

Управления перспективной разведки дают свои рекоменда­ ции по технике и организации промысла в исследованных рай­ онах и предварительную оценку возможной экономической эф­ фективности добывающего флота.

112

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ