核電廠運轉時需抽取大量的冷卻水,而核一廠進水口位於本省東北角漁場附近,因此 不免有經濟性魚種伴隨著冷卻水流游近進水口而發生汲取、撞擊等現象,本研究嘗試 以聲探回訊積分法迅捷評估冷卻水口汲取、撞擊魚群量可行性之研究,而且首先以 科魚種為對象魚種,利用雙波束法現場測取科魚種之標物反射強度,並配合漁獲試 驗,檢討現場實測標物反射強度作為校準因子之可行性,再配合光學測定之實際魚群 密度,探討聲探回訊積分法評估進水口來游科魚群量的可靠性。另外,本研究並進 一步探討吸引科魚群游近並滯留於進水口的重要因子,及魚群游近進水口後的分布 實態,期能提高科魚群來游量評估之準確性,進而控制吸引科魚群滯留於進水口 的重要因子,期能減少科魚群游近或長時間滯留於進水口之量,以降低遭受汲取、 撞擊的機會。本論文之結果為: (1)科魚種由於游泳時角度變化激烈,如以水槽實驗值作為校準因子,恐有低估 來游魚群量約1/2之虞,因此不適宜以水漕實驗值作為校準因子。而雙波束法現場 計測之標物反射強度是魚體自然游泳狀態下各入射角的平均值,而且期頻度分布與現 場漁獲實驗之科魚種的體長組成之頻度分布十分吻合;因此,以雙波束法現場計測 標物反射強度不但可得知其體長組成,更適合作為定量評估時之校準因子;本實驗顯 示其標物反射強度與體長之關係為: Ts=18.2kg(L )-66.4 (r =0.99) (2)1987年8、9月之科漁期,科魚種游進進水口後,魚群在進水口前方 2m 內平均每分鐘的滯留魚群量最低為16條(0.04 inds/m ),重量約0. 8公斤,最高為152條(0.39 inds/m ),重量約7.4公斤;此結果與水 中照相結果幾乎一致,證實以現場實測之乎均標物反射強度作為校準因子之可靠性, 及以積分法所推測之魚群密度值頗為正確。故如能掌握魚種,利用聲探系統評估進水 口來游魚群量是可行的。 (3)抽取冷卻水有吸引科魚群游近進水口的現象,然而由於真、銅鏡的游泳 能力較強,除非有颱風、加氯粉等持殊情況,甚少有魚體被擊傷。 (4)探照燈光是吸引科魚群游近進水口的重要因素,當探照燈開啟時,在水平分 布上,科魚群逐漸游近進水口且明顯的集中於照度值為750∼1250Lux 的範 圍內。而且其探照燈與進水口附近海域漁船集魚燈開啟之先後不同,魚群游近量亦有 變動之徵兆。
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