괴산호 어업생산 잠재력 추정 및 수산자원 관리방안
- Abstract
- 본 연구는 지속적인 내수면어업 환경 및 생산성 유지를 위한 생태계기반 내수면 수산자원 관리기법 개발을 목적으로 한다. 최근 기후변화 및 다양한 내수면 개발에 대응하여 안정적인 내수면 수산자원 확보를 위한 관리기법이 필요하다. 지속가능한 내수면어업 관리를 위한 기법 개발을 통한 모형화 및 적용으로 내수면 수산자원의 평가 및 관리 적정화 연구를 수행하고자 하였다.
기후변화와 4대강 개발사업 등에 의한 생태계 변화로 어로어업 및 유어 등 산업 환경의 변화가 가속되어 이에 대한 대책 마련이 시급하다. 생물군집 조작 (bio-manipulation)에 의한 내수면 생태계 관리로 변화된 내수면 생태계에 유입되는 점 및 비점 유기 오염원의 영향저감 및 자원 건강도 유지를 위한 대책이 필요하다. 내수면 수산자원의 증강을 위한 인공 종묘 자원 방류 및 산란장 조성 등 시행사업의 평가 조사에 근거를 제공하고 방대한 사후조사 규모를 절감하는 사전 예측 모형의 개발이 필요하다
생태계 관리형 내수면 어업연구를 수행하기 위하여 내수면 수산자원보호구역으로 지정·관리되고 있는 괴산호와 유입하천 (달천), 소수저수지 등을 선정하였다. 댐 호 서식 수산생물의 자원생물학적 특징을 연구하기 위하여 주요 수산자원의 특성을 조사하고, 개체군 생태 비교 및 초기생활사 조사를 실시하였다. 생태계 기반 어업자원 증강연구를 위하여 대상 지역의 서식환경, 수산자원 조사 및 분석을 실시하고, 주요 수산자원 생물의 서식 자원량을 평가하였다.
괴산호에 서식하는 붕어의 성장식은 , 동자개 , 누치 , 배스 , 쏘가리 , 모래무지 , 끄리 , 대농갱이의 성장식은 로 추정되었다.
잠재어획가능량은 일정한 단위수역에 서식하는 생물에 대하여 현재자원으로 이용하고 있거나 앞으로 이용할 잠재력이 있는 수산자원생물들의 생물학적 허용한계로 정의하였다. 본 연구에서는 이용가능한 자료 및 정보가제한된 연안어장의 서식생물에 대한 잠재 어획가능량 추정시스템을 구축하였으며, 정보수준에 따라 가장 많은 정보를 사용한 1단계에서부터 어획량자료만을 사용하는 5단계로 구성되었다. 잠재어획가능량을 추정하기 위해서는 정확한해역의 면적과 생태학적 특성치, 체장조성, 현장조사를 통한자료및 어획량 등을 사용한다. 괴산호에서는 총 31종의 서식생물종에 대하여정보수준별로 1단계에서 5종, 2단계에서 2종, 3단계에서 1종, 4단계에서 23종의 잠재 어획가능량을 추정하였다. 각 단계별 잠재어획가능량은 1 단계에서 붕어 6.04 mt, 동자개 2.46 mt, 누치 14.66 mt, 끄리 0.24 mt, 쏘가리는 5.46 mt로 추정되었다. 2 단계에서는 모래무지가 2.16 mt, 대농갱이가 0.75 mt로 추정되었다. 그 밖의 3 단계, 4단계에서 추정된 괴산호 전체의 어업생산 잠재력 총 75.71 mt이 어획 가능할 수 있는 잠재력으로 평가되었다. 본 연구결과는 이용가능한 정보 및 자료가 제한된 어업구역에서 과학적이고 체계적인 잠재 어획가능량 추정시스템 구축을 통하여 예방적 접근차원의 자원관리정책수립에 보다 효율적으로 기여할 것으로 판단된다.
We evaluated the inland fisheries resources in Geo-san Lake and Dalchon stream for sustainable inland fisheries productivity. A total of 8,749 individual fish were collected in Geo-san Lake from April 2010 to October 2012, and classified into 40 species in 11 families. Hemibarbus labeo was a dominant species and Carrassius cuvieri was a major fisheries resource in the lake. For sustainable fisheries, Hemibarbus longirostris and Pseudogobio esocinus were captured at the end of the reproduction period (mid-June). Zacco platypus and Hypomesus nipponensis were dominant species in the number of individuals and C. auratus and Z. platypus were dominant in biomass. Useful fisheries resources such as Cyprinus carpio, C. cuvieri and Pseudobagrs fulvidraco were steadily increased by stock enhancement program in local government.
Through the resource enhancement program in Geo-san Lake, the number of individuals of S. scherzeri have gradually increased. The increase of S. scherzeri is expected to improve the health of inland ecosystem because S. scherzeri was in competition with an introduced fish, M. salmoides which harmed ecosystem freshwater. A total of 441 tone of fisheries resources was estimated to current stock in Goesan Lake. The estimated stock biomass was abundant than catch. However, most stock was unuseful species such as H. labeo and Opsariichthys uncirostris amurensis. Inland fisheries resources will be improved by releasing fish larvae and building artificial spawning ground (Macrophye-vegetated Floatng Island), with water quantity management. The sustainable fisheries stock use will be possible by maintaining optimum fishing intensity F40 according to ecosystem - based fishing fisheries model in Goe-san Lake.
The potential fishery yield (PY) is defined as an acceptable biological catch limit of fisheries resources potentially utilized by fisheries in a designated area. A systematic approach is developed to estimate potential fishery yield using fishery-dependent and/or fishery-independent data and information available in small-scale inland fisheries, which typically have a data-deficient problem. PYs were estimated from a five-level system. The Level 1 analysis is carried out based on fishery assessment models using the most reliable fishery data, such as biological parameters, length composition and fishery statistics, while the Level 5 analysis used only fishery-dependent catch data. For a Geo-san inland fisheries fishing ground of Korea, PYs for a total of 30 species were estimated from the five different tier analyses. PYs for 5 species were estimated from the Level 1, 2 species from the Level 2, 1 species from the Level 3, 22 species from the Level 4. The total PY was estimated to be 75.71 metric tons in the fishing ground. This systematic approach for estimating PYs will be useful to develop an efficient precautionary approach to fishery resource management under the data-deficient situation, which is typical for small-scale coastal fisheries in Korea.
- Author(s)
- 나종헌
- Issued Date
- 2014
- Awarded Date
- 2014. 8
- Type
- Dissertation
- Publisher
- 부경대학교
- URI
- https://repository.pknu.ac.kr:8443/handle/2021.oak/12374
http://pknu.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000001967239
- Affiliation
- 대학원
- Department
- 대학원 수산해양학ㆍ연협동과정
- Advisor
- 오철웅
- Table Of Contents
- 목 차
Contents ⅰ
List of figures ⅵ
List of tables ⅺ
Abstract ⅹ
Ⅰ. 서 론 1
1.1. 내수면 생태계의 다양성 1
1.2. 내수면 어업의 중요성 2
1.3. 생태계 기반 어업 자원관리 방안 6
1.4. 연구의 필요성 및 목적 9
Ⅱ. 괴산호의 내수면 생태계 종 조성 및 분포특성 13
2.1. 서론 13
2.2. 재료 및 방법 15
2.2.1. 조사기간 및 연구지역 15
2.2.2. 조사방법 19
2.3. 결과 20
2.3.1. 연도별 출현종수 및 우점종성 20
2.3.2. 정점별·연도별 총 출현종수 31
2.3.3. 정점별·연도별 생태계지수 변화 31
2.3.4. 정점별·연도별 군집 차이 분석 34
2.3.5. 군집그룹별 평균 출현종수 38
2.3.6. 군집그룹별 과별 출현종수 38
2.3.7. 군집그룹별 과별 주요 우점종 38
2.3.8. 군집 그룹별 연도별 생태계지수 변화 42
2.3.9. 주 어획지역의 연도별 우점종 44
2.3.10. 주 어획지역의 연도별 상대빈도 44
2.3.11. 주 어획지역의 연도별·월별 우점종 및 상대빈도 47
2.3.12. 주 어획지역의 연도별·지역별·월별 생태계 지수 변화 52
2.4. 고찰 58
Ⅲ. 괴산호 주요 어업 어종의 자원생물학적 파라미터 추정 65
3.1. 서론 65
3.2. 재료 및 방법 68
3.2.1. 연령형질 결정 및 전처리 69
3.2.2 윤경과 윤문과의 관계 71
3.2.3 윤문의 대응성 및 윤문의 형성시기 71
3.2.4 연령형질의 반경과 체장과의 관계식 추정 72
3.2.5 성장식 추정 72
3.2.6 산란시기 추정 73
3.2.7 군성숙도 73
3.2.8 전장 (TL)과 전중 (TW)의 관계 74
3.2.9 생잔율 및 순간전사망계수의 추정 74
3.2.10 순간자연사망계수와 순간어획사망계수의 추정 75
3.2.11 어장가입연령() 76
3.2.12 어구가입연령() 76
3.2.13 최고연령() 76
3.3. 결과 76
3.3.1. 체장분포 76
3.3.2. 전장 (TL)과 가랑이 체장 (FL), 체장 (BL), 전중 (TW)의 관계
78
3.3.3. 산란시기 90
3.3.4. 군성숙도 92
3.3.5. 성장식 추정 92
3.4. 고찰 96
Ⅳ. 괴산호 자원량 및 수산자원 잠재력 추정 103
4.1. 서론 103
4.2. 재료 및 방법 103
4.2.1. 수산자원 잠재력 추정시스템 103
4.2.2. 생물학적 허용어획량 추정시스템 108
가. 추정방법 108
나. 추정방법 110
다. 추정방법 110
4.2.3. 자원량 추정방법 111
가. 투망에 의한 추정법 111
나. 간접 자원량 추정법 113
4.3. 결과 113
4.3.1. 자원량 113
가. 간접자원량 추정 114
나. 직접자원량 추정 114
4.3.2. 적정 어획사망계수 및 생물학적 허용어획량 114
4.3.3. 어업생산잠재력 118
가. 1 단계 118
나. 2 단계 118
다. 3 단계 118
라. 4 단계 122
마. 5 단계 122
4.4. 고찰 124
Ⅴ. ECOPATH Model을 통한 괴산호 생태계 기반 자원 관리방안
129
5.1. 서론 129
5.2. 재료 및 방법 130
5.2.1. 환경요인 130
5.2.2. Ecopath 모델 130
가. 생물그룹 132
나. 대상 생태계 132
다. 생물그룹별 자원량 및 생산량/생체량, 섭식량/생체량의 비 132
라. 모델 균형 조정 134
5.3. 결과 134
5.3.1. 그룹핑 134
5.3.2. 생물군별 입력파라미터 135
5.3.3. 생태계 구조분석 142
5.3.4. 여러 어획수준에 따른 자원량 변동 예측 142
가. 어획을 현 수준의 절반 정도로 감소시켰을 때 (F=0.5Fc) 142
나. 어획을 현 수준의 두배 정도로 증가시켰을 때 (F=2Fc) 145
다. 어획을 현 수준으로 하되 배스만 두배 정도로 어획을
증가한 경우 145
라. 어획을 현 수준으로 하되 배스와 누치를 두배 정도로
어획을 증가한 경우 145
4.4. 고찰 149
Ⅵ. 종합고찰 151
Ⅶ. 요 약 155
참고문헌 157
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- Doctor
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