Потенциальная продукция фитопланктона


Потенциальная возможность водоёма к продуцированию
органического вещества за счёт фотосинтеза фитопланктона яв-
ляется показателем его резервных возможностей. С первичной
продукцией фитопланктона связана рыбопродуктивность (Богда-
нов и др., 1991; Руденко, 1986), поэтому возможности её наращи-
вания имеют первостепенное значение для повышения продук-
тивности пруда.


Потенциальную продукцию фотосинтеза фитопланктона
можно оценить по использованию энергии фотосинтетической
активной радиации (ФАР). Для полевых посевов теоретически
возможный КПД от энергии ФАР составляет 5-6 %. Для аква-
культуры хлореллы приведены более высокие проценты – 10-12
(Ничипорович, 1966). Однако, скорее всего, более реальные пре-
делы теоретически возможных КПД от энергии ФАР для микро-
скопических водорослей могут составить не более 6-7 %. При
культивировании хлореллы в установках лоткового типа под от-
крытым небом достигнута продуктивность, при которой КПД от
ФАР равнялся 3,6 % (Богданов, 1986). Вполне справедливо ут-
верждение А. А. Ничипоровича (1966), что «…использовать энер-
19
гию ФАР с высоким КПД должно быть главной целью работ по по-
вышению урожайности», и оно целиком приемлемо и при проведе-
нии работ по повышению рыбопродуктивности прудов.
К условиям, определяющим потенциальную продукцию фи-
топланктона, прежде всего, относятся биогенные и органические
вещества, недостаток которых приводит к снижению интенсив-
ности фотосинтеза, а также наличие в планктоне высокопродук-
тивных видов микроводорослей. Для подтверждения этих дово-
дов на рыбоводных прудах проводились опыты по влиянию био-
генов (азот и фосфор), органических веществ (бактериальная сус-
пензия) и микроводорослей хлореллы на развитие фитопланкто-
на. Для исследований были использованы 100-литровые пласти-
ковые ёмкости, заполненные прудовой водой и установленные на
плаву в пруду. В них в первый день была внесена суспензия хло-
реллы, исходная плотность которой во всех культиваторах соста-
вила 50 тыс. кл./мл. Первая ёмкость была контрольной, во вторую
вносили аммиачную селитру (1 г/л), в третью – бактериальную
суспензию (4 мл/л), в четвёртую – 10 % раствор суперфосфата
(1мл/л), в пятую – аммиачную селитру (1 г/л) и 10 % раствор су-
перфосфата (1мл/л), в шестую – аммиачную селитру (1 г/л), 10 %
раствор суперфосфата (1мл/л) и бактериальную суспензию (4
мл/л). Длительность опыта составляла четыре дня. По резуль-
татам экспериментов видно, что наибольшей численности фито-
планктон достиг в шестом варианте опыта (рис. 2). Прирост чис-
ленности фитопланктона за сутки в среднем был в 2,2 раза выше,
чем в контроле.


Опыты по определению потенциальной продукции фито-
планктона в рыбоводных прудах показали, что прирост числен-
ности микроводорослей при оптимальных условиях насыщения
прудовой воды комплексом биогенов (азот и фосфор), органиче-
скими веществами (бактериальная суспензия) хлореллой (только
в шестом варианте) в среднем за сутки культивирования в 2 раза
выше, чем в контроле (рис. 2), т. е. можно полагать, что потенци-
альная способность рыбоводных прудов к фотосинтезу фито-
планктона достаточно высокая, но она ещё далека от теоретиче-
ски возможной, т. к. если будет достигнут уровень потенциаль-
ной продукции, то КПД от использования энергии ФАР составит
только 2,5 %.
 Численность фитопланктона при различных вариантах внесения биогенных и органических веществ
Рисунок 2 – Численность фитопланктона при различных
вариантах внесения биогенных и органических веществ
Представляет интерес сравнить эффективность утилизации
солнечной энергии (ФАР) различными водоёмами (табл. 4).
Таблица 4 – Эффективность утилизации солнечной энергии
водоёмами различного типа

Эффективность утилизации солнечной энергии водоёмами различного типа

Из таблицы видно, что рыбоводные пруды в четыре раза
эффективней используют солнечную энергию, чем водохрани-
лища, и почти в три раза слабей, чем культиваторы хлореллы.
Однако необходимо отметить, что на долю естественной продук-
ции в рыбоводных прудах приходится 1 % от общего количества
первичной продукции (соответственно 50 и 5000 ккал/м2 за веге-
тационный сезон).
Результаты проведенных исследований также показали, что
хлорелла наиболее эффективно способствует повышению про-
дуктивности прудов. В этой связи следует отметить, что в лите-
ратуре приводятся сведения, указывающие на перспективность
искусственной альголизации прудов аридной зоны (Новожилова
и др., 1987).