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分类:硕士论文 原创主题:生态经济论文 发表时间: 2024-01-23

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摘 要:实现海水养殖生态经济系统协调发展是“海洋强国”建设的时代任务.本文从生态经济系统的本质出发,对海水养殖生态经济系统进行概念界定与结构划分,并从生态、经济、社会3个子系统总结日本封闭循环水、美国深海网箱和韩国海洋牧场协调发展经验,剖析海水养殖生态经济系统结构性、功能性协调机理.借鉴国外海水养殖生态经济系统协调发展模式,结合中国现阶段海水养殖发展现状,提出中国应修复典型海水养殖区生态环境,规模推广现代型海水养殖方式,合理协调沿海地区人类活动.

关键词:海水养殖;生态经济系统;协调模式;启示

DOI:10.13856/j.cn111097/s.2018.07.017

发展海水养殖业是保障优质蛋白供给,满足人民日益增长的营养饮食需求的基础.中国是世界海水养殖大国,海水养殖面积与产量均居世界首位.2016年,中国海水养殖产量1 963.13万t,占海水产品产量的56.25%,比上年增加87.50万t,增长4.67%,但海水养殖面积比上年减少151.04khm2,降低6.52%①,“提质增效、减量增收”方针初见成效,海水养殖产量增长势头不减.然而,长期以来高投入、高排放的粗放增长模式与中国高效低碳的水产养殖目标背道而驰\[1\],片面追求经济效益的传统粗放式发展模式严重破坏了海水养殖生态经济系统的平衡.制约海水养殖转型升级的因素日趋凸显,中国海洋渔业生产面临前所未有的新形势.2017年1号文件提出“支持集约化海水健康养殖”,进一步推动海水养殖产业结构调整;2018年1号文件强调“统筹海洋渔业资源开发,科学布局近远海养殖和远洋渔业”.探索海水养殖生态经济系统协调发展模式是培养中国海洋渔业发展新动能的重要路径选择.

随着人类对海洋资源开发利用的逐步深化,各国海水养殖生态子系统与社会、经济子系统的不协调发展态势逐渐凸显.生态与社会、经济3大系统的协调发展是涉及面广的综合性研究领域,国内外各领域学者基于自身学科背景进行了探讨.Adams等(1980)利用计算机对可持续养殖模式进行模拟实验,构建虾类养殖系统生物工程经济模型\[2\];Folke和Jansson(1992)认为经济发展依赖并可能受到生态系统生命支持的限制,提出应对渔业规模进行限制,发展可持续渔业\[3\];Rees(2002)提出通过生态经济学和生态足迹分析替代传统发展概念框架,认为人类的安全取决于自然和谐公平发展而不是经济增长\[4\];Nobre等(2009)通过市场模型探究了可持续水产养殖管理中生态和经济的相互作用\[5\].截至目前,关于海水养殖生态经济系统关系的相关研究主要集中于养殖生产实践对生态环境的影响\[6\],养殖与生态环境的相互影响\[7\],以及此类影响的测度\[8\]、评价\[911\]和机制优化\[1213\]等方面,有关海水养殖生态经济系统协调模式的研究较少.从国际经验来看,日本、美国和韩国海水养殖产业起步较早,在实现海水养殖生态经济系统协调发展方面积累了丰富的经验,对进一步促进中国海水养殖生态经济系统协调发展具有借鉴意义.

1海水养殖生态经济系统概念界定与结构划分

1.1海水养殖生态经济系统概念界定

海水养殖是利用浅海、滩涂、港湾、围塘等海域进行饲养和繁殖海产经济动植物的生产方式,是人类定向利用海洋生物资源、发展海洋产业的重要途径之一.目前关于海水养殖领域的生态经济系统的研究较少,可借鉴的成果主要来自对海洋、渔业及其他领域生态经济系统的研究.20世纪80年代,中国生态学者马世骏在总结生态控制论原理的基础上提出了“自然—经济—社会复合生态系统”的概念\[14\],对以往生态经济复合系统进行了拓展,增加了对社会系统的思考,将社会作为一个独立系统,与经济系统、生态系统相结合予以研究,弥补了前人研究视角狭窄的局限,更符合科学研究的系统性和社会生产实际.本文所研究的“生态经济系统”是“生态—经济—社会复合系统”的简称.基于“生态经济系统”的内涵,将“海水养殖生态经济系统”定义为由海水养殖经济系统、海水养殖生态系统与海水养殖社会系统相互作用、相互交织、相互渗透而构成的具有独立发展特征和一定结构、功能的复合实体.

1.2海水养殖生态经济系统结构划分

1.2.1海水养殖生态子系统

海水养殖生态子系统是由海洋生物种群(海洋植物、海洋动物、海洋微生物)与海洋无机环境构成的相互联系、相互作用的自然整体\[15\].海水养殖生物包括植物类(藻类)和动物类(鱼类、贝类、甲壳类等).海水养殖无机环境是指养殖水域中的能源、水文(温度、海流等)和物质原料(气体、无机物、有机碎屑物).海水养殖生态子系统是海水养殖经济子系统、海水养殖社会子系统的资源基础和生存环境.

1.2.2海水养殖经济子系统

海水养殖经济系统是通过海水养殖生产力系统和海水养殖生产关系系统在一定的养殖生态环境和社会条件下进行海洋产品生产活动的人工有机整体.海水养殖生产力和海水养殖生产关系通过养殖资源的开发、利用、保护活动所促成的海水养殖产品的生产、流通、分配、消费环节紧密结合在一起\[16\].与海水养殖生态子系统不同,海洋经济子系统除具有能量流动、物质循环、信息传递功能外,还具备价值创造和增值功能.这种价值创造的实体部门是海水养殖产业,包括海水养殖、海水养殖服务、海水养殖产品加工、海水养殖观光旅游等活动.

1.2.3海水养殖社会子系统

海水养殖社会系统是指聚集在一定沿海地域范围内,以从事海水养殖生产经营活动及相关活动为主或依赖海水养殖经济产品及生产服务生活的社会群体,依托相应的海水养殖生态环境和经济基础,根据一定的规范和制度组合而成的人工有机整体.海水养殖社会系统由以人为核心的思想观念、精神道德、文学艺术、科技教育、制度法规等要素组成,包括人的生产、精神生产和社会关系生产3方面内容,为海水养殖生态系统、海水养殖经济系统提供活劳动、物化劳动和智力支持(图1).

图1海水养殖生态经济系统的构成及其相互关系

在海水养殖生态经济系统中,生态子系统是基础,经济子系统是支撑,社会子系统是主导.海水养殖生态经济系统是动态开放的结构单元,其运转活动遵循物质循环、能量流动、信息传递、价值转移等自然规律.它能够综合利用各种资源、制度、技术、文化等条件,形成生产合力,产生经济、社会、生态效益.海水养殖生态经济系统的构成、运行方式、三大子系统的相互关系如图1所示.

2国外海水养殖生态经济系统协调发展模式

2.1日本:封闭循环水生态经济系统协调发展模式

2.1.1封闭循环水生态子系统

封闭循环水生态子系统是通过投入机械、电子、生物、化学、自动化等设施和技术,实现对溶氧、水温、光照、饵料、污染物的控制,为养殖生物提供适宜的生长环境的封闭式生态系统\[17\].一方面,该系统融合了生物学、环境工程学、流体力学、工程学、信息学等多种学科理论知识,是一个涉及多领域、多层次的复杂技术系统;另一方面,该系统是一种通过水处理设备将养殖废水净化处理后再循环利用的一种循环养殖系统,通过各种高科技设备运作,实现物质转换、能量转移和循环利用,有效解决了开放式养殖过程中残饵和粪便作为污染源直接外排的问题,弥补了池塘养殖和网箱养殖的劣势.封闭循环水生态子系统为海水养殖提供了养殖空间和生长环境.

2.1.2封闭循环水经济子系统

养殖育种是经济子系统运行的基础.先进的养殖技术体系是降低运营成本、提高投入产出效率、保障产品质量的关键.在科学研究方面,日本水产省研究所、大学研究所和都道府县水产实验场于1961年开始联合进行种苗定向攻克研究.在产业化方面,1983年成立全国渔业栽培中心,进行种苗产业化生产,人工培育了包括对虾、鲈鱼、真鲷、鲽鱼、河豚、梭子蟹、竹筴鱼、比目鱼在内的60多种品类\[18\].在育种工艺方面,与传统流水育苗模式不同,大部分苗种的孵化和育成均采用循环水工艺\[19\],循环水育苗系统具有生长环境控制性,能提供苗种孵化和生长最合适的环境,并根据不同的生长阶段提供不同的生长环境.研究表明,孵化环境对苗种体重和苗种孵化时间有着重要影响,如刘鹰(2011)发现幼鲑在流水育苗系统中体重为50~70g,在循环水育苗系统中可达到140~170g\[20\];鱼类孵化时间与水温密切相关(表1),可针对不同品种设置不同的养殖水温,使孵化时间最短、鱼仔生长最快.封闭循环水养殖模式对水资源消耗小、占地少、对环境污染小,能够实现海水养殖生态子系统的有序运转.

表1鱼类品种孵化时间与养殖水温的关系

单位:℃,h,mm

〖XB,HT5”SS,J*2;Y2<(续)>〗

鱼类品种水温孵化时间仔鱼全长

真鲷

10以下停滞

1485

1560

1850

2040

2235

30以上病变

2.4

10以下缓慢

1495

1570

1860

2050

2245

30以上异常

3.5

养殖设备是经济子系统运行的保障.第一产业是封闭循环水养殖现今最主要的经济产业,封闭式循环水养殖系统使用的主要物质装备分为9种类型\[21\]:作为养殖场所的养殖池(孵化池、育苗池、养殖池),实现大颗粒过滤的物理过滤设备(沉淀池、砂滤器、微滤机),实现小颗粒过滤的生物过滤设备(生物反应器、滴流式滤器、生物絮凝式净化器),杀菌消毒设备(臭氧系统、自清洁紫外线杀菌器),增氧设备(臭氧、低压混氧器、射流混氧器),调控水温的温控器(换热器、冷暖机、热泵),实现过程监控的监控系统(pH监控器、溶氧监控器、水位报警器),自动投料设备(自动投饵机),以及进行称重分拣的电子称重设备(RFID射频识别系统).完善的现代化设施装备能够实现养殖海产品孵化、育苗、生长、捕捞、分拣等全过程自动化.第三产业是封闭循环水养殖模式的特色和潜力产业,观光旅游将成为封闭循环水养殖产业新的经济增长点.封闭循环水养殖系统具备生物病害少、养殖密度高、不受地域和气候影响等优点,资源利用率高,能够实现海水养殖经济子系统的低投入高产出.

2.1.3封闭循环水社会子系统

由于食品安全问题突出,在社会子系统中重点介绍关乎人类生命健康的海产品源头性质量安全保障.日本海产品质量安全管理主要体现在追溯体系建设方面.封闭循环水养殖处于人工控制之下,海产品质量安全可控性强,加之消费者对海产品质量安全的诉求,可追溯体系在封闭循环水养殖中得到了全面快速的推广.封闭循环水养殖产品质量安全追溯体系的主要内容是水产养殖过程中各种信息的记录、管理和共享.一是养殖基本信息记录:种苗引进、饵料投放、养殖环境、医药品使用情况;二是作业记录:饵料投入量与时间、渔药种类与投入量、身体检查时间与情况、捕捞等\[22\];三是生长情况记录:健康状况、营养状况、体重变化等.通过细致的工作,建立水产品履历管理制度,并对销售公司和顾客进行信息共享;通过实施可追溯体系,将养殖、采捕、加工、流通、销售等各个环节的信息透明化、可视化.封闭循环水养殖苗种质量较优,海产品品质上乘、安全营养,养殖工厂也可规划布置,使之成为观光旅游场所,从而实现海水养殖社会子系统的内涵式发展.

2.2美国:深海网箱生态经济系统协调发展模式

2.2.1深海网箱生态子系统

深海网箱生态子系统就是“网箱圈”所形成的开放生态子系统.所谓“网箱圈”,是指以框架系统、网囊、固定系统和配套设施为硬件支撑,利用固定平台的相互作用及箱体的自身特点把箱体降到水下15m以上深度所形成的虚拟生态圈.它与海洋生态系统时时刻刻发生着物质交换与能量转移,这与封闭循环水养殖生态系统截然相反.深海网箱养殖对深海生态环境的影响甚小,短时间内不会影响海洋生态经济系统的协调发展.深海网箱养殖拓宽了养殖海域、扩大了养殖容量、改善了养殖条件、优化了网箱结构、强化了抗风浪能力,有利于恢复沿海原用于海水养殖的农田或湿地,减轻渔业捕捞力度,对保护海水养殖生态子系统具有十分重要的意义.此外,深海网箱养殖能为近海其他产业发展腾出空间,实现腾笼换鸟,促进新旧动能转换.

2.2.2深海网箱经济子系统

苗种繁育是深海网箱经济子系统实现价值增值的基础.海水养殖必须具备一套可操作性强的养殖技术体系,合理提高单位水体养殖产量,降低运营成本,提高产品质量.美国农业部把培育无特定病原(Specific Pathogen Free)和抗特定病原(Specific Pathogen Resistant)虾苗作为优先资助项目,经过遗传改良驯化的对虾群种抗病害能力显著增强\[23\].性别控制和杂交育种技术的应用,使得雄性对虾、牙鲆、罗非鱼生长周期缩短.在多倍体育种技术方面,对牡蛎、扇贝等贝类进行热/冷休克处理,增强苗种的抗逆能力.雌核发育技术使对虾、虹鳟快速建立纯系,转基因技术加快海参、鲍鱼的生长速度.美国深海网箱养殖动植物苗种培育新技术的应用,降低了养殖成本,提高了养殖效率,增强了养殖生物品质,为实现价值增值奠定了基础.

养殖设施是深海网箱系统的硬件支撑.深海网箱是涉及网箱材料、加工制造、机电设备以及养殖船舶\[24\]的庞大、复杂的系统工程,应用各种大型机械设备,为养殖水生动植物提供优良的生长环境.深海网箱养殖设施包括8部分\[25\]:提供养殖主体场所的网箱设备(网衣、浮筏、绳索),抵挡海流、防止网箱体积变形的阻流设施(HDPE浮筏式消波堤),减少强弱混养的分级装置(分离栅、网衣、绳索、属具),更换受损网衣的换网设备(立式液压绞纲机、泵站),防止浮游生物堵塞网衣网洞的高压洗网设施(便携式网衣清洗机),投料设施(水力输送机、自动投饵机器人\[26\]),大规模无伤捕捞的起捕设备(真空吸鱼泵),以及监测网箱养殖生物逃跑的安全监测装置(网箱鱼群安全状态声学检测仪).深海网箱养殖的生物成活率高,生长速度快,所需要的饵料少,能够实现经济子系统的高效运转.

2.2.3深海网箱社会子系统

由于食品安全问题突出,在社会子系统中重点介绍关乎人类生命健康的海产品源头性质量安全保障——海产品认证制度.美国水产养殖认证委员会(Aquaculture Certification Council,ACC)于2002年在西雅图成立,主要为水产品的生产流程提供安全认证,其目的是让渔业生产者使用先进技术和执行渔业作业规范.水产企业要获得ACC认证必须符合社会、环保和食品安全等各项标准,认证程序规范,标准严格.截至目前,水产养殖认证委员会已为罗非鱼、对虾等品种的育苗场、养殖场、饲料厂、作业规范提供了安全认证.ACC作为独立的第三方认证机构,其认证结果得到了WalMart、Darden Restaurants等国际大采购商和美国食品药品管理局(Food and Drug Administration,FDA)的认可,经过水产养殖认证委员会BAP认证的企业可免检直接进入美国市场.深海网箱养殖能够为消费者提供生态无污染的海产品,肉质更接近于野生,从供应链的最前端解决食品质量安全问题,对社会子系统良性运转具有推动作用.

2.3韩国:海洋牧场生态经济系统协调发展模式

2.3.1海洋牧场生态子系统

海水养殖生态恶化与海水养殖经济增长、海水养殖社会进步的矛盾是导致海水养殖生态经济系统非协调发展的主要原因.狭义的海洋牧场是基于海洋生态经济学原理和现代海洋技术、海洋工程,充分利用海洋自然生产力,在特定海域培育和管理渔业资源所形成的人工渔场\[27\];广义的海洋牧场是集养殖、休闲、度假、旅游、行业会展、商务洽谈、高端论坛为一体的全方位、多功能、立体式、综合性的海洋空间区域\[28\].本文基于广义内涵进行研究.海洋牧场生态子系统包含海洋牧场所在海域内的所有生物资源和非生物因素.生物资源包括作为生产者的植物(海藻等),以及作为初级消费者的滤食性生物、食草鱼类,作为高级消费者的海洋鱼类,它们共同组织成了海洋牧场生态链;非生物因素主要是所处海域的水文环境、海底地质、海底地貌等,它们构成了海洋牧场内生物资源的生活环境\[29\].

2.3.2海洋牧场经济子系统

韩国海洋研究院于1994—1996年进行海洋牧场建设的可行性研究,于1998年开始实施“海洋牧场计划”,建立了包括“庆尚南道统营市海洋牧场”(韩国首个海洋牧场)在内的4个大型海洋牧场示范基地.韩国海洋牧场建设的6大核心内容是繁育驯化、饵料增殖、动物行为管理、生境修复、系统管理和绩效评价,如图2所示,它有别于增殖放流生产方式和人工鱼礁技术手段.筛选和驯化适宜人工放流的经济品种,人工育苗并在其基本能独立生存的时候放入海洋.同时,在海底投放大块人工或天然固体物质,构造类似海底礁石的自然环境,为海洋生物提供栖息、避害、繁衍场所,并且通过改变海水流向,形成上升流、回流、涡流,从而带动海底营养物质上浮,这便是人工鱼礁在海洋牧场中的重要作用.海水养殖经济、社会系统要素未优化配置是导致海水养殖生态经济系统非协调发展的重要原因.海洋牧场建设能缓解渔业资源压力,控制局部海域污染,提高海产品质量,是实现经济子系统和生态子系统耦合协调的重要战略选择.海洋生态牧场具有养殖规模大、密度低、饵料系数低、对环境影响小和抗风浪能力强等显著优点.

图2海洋牧场建设内容\[30\]

2.3.3海洋牧场社会子系统

海洋牧场社会子系统是指休闲、旅游、观光、度假、养生形式的娱乐和特色文化展示系统.通过建立海上垂钓体验区、岩石游艇码头、沙滩体育运动场等游乐项目,海洋牧场充分融入本地特色文化,体现渔家风情,建设展现渔民世代淳朴渔家文化底蕴的民俗馆、文化展览.海洋牧场满足了旅游者对观光休闲娱乐的需求,满足了人们对海洋文化、渔家文化的精神需求,满足了消费者对海鲜美食的需求.

3国外海水养殖生态经济系统协调机理对比

3.1结构性协调机理

海水养殖生态经济系统协调包含结构性协调和功能性协调.结构性协调是指海水养殖生态、经济和社会子系统构成要素之间的数量配比关系合理有序,形成相互制约、相互促进的交互胁迫关系\[31\].结构性协调包括同要素结构性协调和异要素结构性协调,即子系统的内聚性和复合系统的耦合性.封闭式循环水养殖协调模式实现零排放、零污染,使养殖、加工一体化,3大子系统之间结构协调.深海网箱养殖协调模式是一个完全开放的系统,与深海大洋存在强对流,排泄物基本被海洋稀释和净化.海洋牧场协调模式以生态修复为基础、以休闲旅游为特色,为人类提供产品和服务,实现一二三产业融合,构建生态—经济—社会友好型生态圈(表2).封闭循环水、深海网箱和海洋牧场3种养殖模式皆为内聚性和耦合性适度的高优化系统,对解决中国海水养殖生态经济系统非协调发展的同要素不协调、异要素非耦合问题具有重要借鉴意义.

表2美国、日本和韩国海水养殖生态经济系统结构性协调对比

〖XB,HT5”SS,J*2;Y2<(续)>〗

要素结构

生态经济系统结构

日本

美国

韩国

封闭循环水协调模式

深海网箱协调模式

海洋牧场协调模式

同要素

生态子系统

零排放、零污染

深海稀释与净化

自然生态养殖

经济子系统

一、二产业

一、二产业

三次产业融合

社会子系统

人类产品消费

人类产品消费

人类产品和服务消费

异要素

复合系统

结构协调

结构协调

结构协调

3.2功能性协调机理

功能性协调是指海水养殖生态、经济、社会3个子系统功能的优化组合、突出主导,达到复合系统总体功能最优,实现1+1+1>3的效果.从辩证法的角度而言,它是一种主导功能分异性协调.功能性协调通常表现为复合系统中生态、经济、技术的和谐统一,以及物质流、能量流、信息流、价值流的关联统一.封闭式循环水养殖既少受外界环境的影响,能较好地实现养殖品的经济价值,又有污水处理净化能力,实现了经济效益与生态效益的统一、海水养殖经济与生态子系统功能的优化组合,同时又突出了工厂养殖的经济功能.深海网箱养殖在提供海产品的同时减少海洋污染,实现了生态、经济、社会功能的优化组合,达到了总体功能最优、综合效益最高的目标.海洋牧场根据功能划分为渔业增养殖型、生态修复型、休闲观光型、种质保护型和综合型的,无论哪种类型都实现了主导功能分异性协调,如渔业增养殖型突出海洋牧场的经济功能,生态修复型突出海洋牧场的生态功能,休闲观光型突出海洋牧场的社会功能(表3).

表3美国、日本和韩国海水养殖生态经济系统功能性协调对比

〖XB,HT5”SS,J*2;Y2<(续)>〗

国家

协调模式

生态功能

经济功能

社会功能

整体功能

日本

封闭循环水协调模式

零排放

产品供给

-

功能协调

渔业增养殖型

-

渔业增殖

-

功能协调

生态修复型

生态修复

-

-

功能协调

韩国

休闲观光型

环境保护

服务产业

休闲保健

功能协调

种质保护型

物种保护

-

-

功能协调

综合型

生态修复

三次产业

休闲保健

功能协调

美国

深海网箱协调模式

少污染

产品供给

-

功能协调

4国外海水养殖生态经济系统协调模式对中国的启示

4.1生态子系统层面:修复典型海水养殖区生态环境

良好的海水养殖生态环境是养殖生物健康生长的基础,大部分国家的海水养殖发展都经历了“污染—治理—生态”3个阶段.当前,中国海水养殖生态环境面临严峻的形势.一是海冰、风暴潮、赤潮、病害、污染等灾害频繁爆发,使海水养殖生产蒙受重大损失.2016年,各地区渔业灾情造成直接经济损失21.46亿元,受灾养殖面积10.69万hm2,产量损失16.44万t.二是自然养殖资源减少,养殖空间萎缩.养殖生态环境的恶劣化一方面使生物多样性受到威胁,许多天然养殖物种消失;另一方面使天然养殖场所锐减,养殖空间极大萎缩.恶劣的养殖环境不仅降低了海产品的品质,增加了养殖成本,而且直接影响到经济、社会等系统的正常运转,因此修复并维持典型海水养殖区生态环境迫在眉睫.

着眼于恶劣的养殖生态环境,需要找重点、明方向,立制度、寻对策,提升海水养殖生态经济系统发展的协调度.海水养殖产业对近海环境影响的性质和程度与养殖种类、养殖方式、养殖密度和养殖海域水文状况等因素密切相关.一方面受技术与经济条件限制,缺乏科学规划与管理经验,国内许多适合发展海水养殖产业的海域由于养殖密度过大、使用化学药剂过多,导致海域污染严重.例如,贝类养殖会加速物质循环,残留物质和代谢产物在养殖区底层累积,增加养殖水体浑浊度,进而导致局部海域水体富营养化.另一方面大面积高密度的养殖场不仅极大地侵占了近岸生物的栖息地,也对防护林、红树林等近岸重要生态资源带来较大破坏,容易造成水土流失、导致生态失衡.20世纪50—80年代掀起的两次围海造田发展养殖业热潮,使沿海天然湿地滩涂面积减少一半,造成自然景观的严重破坏,导致大量渔业资源(鱼、虾、贝、蟹类)繁衍生息的场所消失,降低了湿地滩涂蓄水分洪、调节气候的能力.修复典型海水养殖区生态环境需借鉴国内国际经验,压实养殖主体责任;从更高层面看,需转变养殖方式、调整养殖结构,推动海水养殖向质量效益型转变.

4.2经济子系统层面:规模推广现代型海水养殖方式

推广以深海网箱、封闭循环水和海洋牧场为代表的现代型海水养殖方式,实现海洋生态经济系统的良性互动,是推动海水养殖方式向循环利用型转变的重要条件.现阶段中国海水养殖资源开发仍然以传统养殖方式(底播、筏式、池塘、吊笼)为主,现代养殖方式在海水养殖品产量中所占比例较小(表4).2016年中国深水网箱和工厂化海水养殖产量为323 255t,仅占全国养殖海产品总产量的1.65%.近10年来中国现代养殖方式海产品产量占比都低于2%,海水养殖生产方式显著落后.

表4现代海水养殖方式在中国养殖海产品总产量中的贡献

单位:t,%

〖XB,HT5”SS,J*2;Y2<(续)>〗

年份

深水网箱

工厂化

传统养殖方式

海水养殖总产量

现代养殖方式占比

2016

119 297

203 958

19 308 053

19 631 308

1.65

2015

105 731

190 686

18 459 860

18 756 277

1.58

2014

88 737

170 338

17 867 406

18 126 481

1.43

2013

73 885

177 413

17 141 155

17 392 453

1.44

2012

70 974

158 916

16 208 215

16 438 105

1.40

2011

56 190

131 292

15 325 810

15 513 292

1.21

2010

55 517

114 594

14 652 897

14 823 008

1.15

2009

59 121

102 804

13 890 295

14 052 220

1.15

2008

35 673

83 250

13 284 313

13 403 236

0.89

2007

40 798

87 362

12 945 240

13 073 400

0.98

数据来源:《中国渔业统计年鉴》(2008—2017).

①数据来源:中华人民共和国国家统计局第六次人口普查数据.

落后的海水养殖生产方式导致低资源利用率、低劳动生产效率、低全要素生产率等一系列经济生产问题,是海水养殖生态经济系统非协调发展的根源.为转变海水养殖生产方式,推广现代海水养殖方式,政府需加大财税支持力度,创新渔业科技、完善渔业机械市场化推广体制机制,着力推动海水养殖科技向创新引领型转变,让现代海水养殖生产方式成为经济理性海水养殖户自觉自愿的选择.

4.3社会子系统层面:合理协调沿海地区人类活动

2017年中国11个沿海省份的人口在全国人口的占比超过41%①,且有大量流动人口涌入沿海地区,沿海人口数量已远远超出生态环境容量.人口激增导致的陆域污染波及近海养殖,大量废弃物、生活垃圾、生活污水等被倾倒或流入近海,造成海水养殖生态子系统的破坏.并且废弃物和污水进入海洋,造成近海养殖区域水体富营养化和毒化,进而导致海水养殖产业受损,破坏海水养殖经济子系统.此时,海水养殖社会子系统与海水养殖经济子系统呈现拮抗非协调关系.需适度控制沿海人口规模,维持海水养殖开发秩序,严格控制入海污染物总量,提升海洋生态系统剩余环境容量及海水养殖生态承载力.

归纳上文,上文是适合海水养殖和生态经济和启示论文写作的大学硕士及关于生态经济本科毕业论文,相关生态经济开题报告范文和学术职称论文参考文献.

参考文献:

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4、 国外农业保险巨灾风险分散模式与其 摘要农业巨灾风险是农业最大的自然风险之一,建立巨灾保险机制对于农业的发展至关重要 但由于巨灾保险承保风险较大,政府主导、财政补贴在此过程中起决定性作用 基于此,本文分析了国外3种农业保险巨灾风险分散模.

5、 生态经济背景下推广绿色农业种植技术的意义和实践路径 摘要随着社会经济发展,公众对农业种植的要求不仅仅是解决温饱,更要确保提供的农产品安全,符合绿色健康和生态环保 中国的农业种植一直沿用传统技术,并未与生态、环保相结合,导致农产品在健康、绿色、生态和品质.

6、 以四个全面战略布局构筑中国政治新生态能量系统 摘要党的十八大以来,一个与“经济新常态”相适应的“政治新生态”正在形成 这种“政治新生态”,以“全面建成小康社会&r.