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離近點,魚更多?研究證實海上風電基礎對底層魚類的微觀聚攏效應

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本文來源于海潮天下(Marine Biodiversity)
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【海潮天下·導讀】

2026年3月19日,英國埃克塞特大學(University of Exeter)研究團隊在《海洋科學前沿》期刊上發(fā)表了一項研究,深入探討了海上風電基礎對底棲魚類生物量的影響,特別關注了風電基礎附近的魚類聚集現(xiàn)象。該研究發(fā)現(xiàn),風電塔基在一定范圍內通過提供硬質棲息環(huán)境,顯著增加了魚類的數量和生物量,尤其是在30米以內的區(qū)域。研究表明,風電基礎對底棲魚類的影響呈現(xiàn)局部性特征,并為今后優(yōu)化風電項目設計,尤其是“人工礁效應”的應用提供了科學依據。

本文約5300字,閱讀約12分鐘

出品 | 海潮天下

在蘇格蘭東北部的默里灣,波濤之下矗立著數十座鋼鐵構筑的海上風電基座。這些巨大的“夾克式”結構支撐著海面上的風力發(fā)電機,其實也在悄然重塑著海底的生態(tài)格局。

長期以來,科學界已知人工設施會產生“人工魚礁效應”,吸引海洋生物集聚,但這種影響在空間尺度上究竟如何展開?它能輻射多遠,又對不同魚種有著怎樣的“魔力”?

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▲上圖:坐落于蘇格蘭東北部莫里灣(Moray Firth)海域的翠絲(Beatrice)海上風電場。圖源:Beatrice

2026年3月19日,由埃克塞特大學安東尼·J·比克內爾(Anthony W. J. Bicknell)博士領銜的研究團隊在《海洋科學前沿》(Frontiers in Marine Science)發(fā)表了最新成果。這項研究對翠絲(Beatrice)海上風電場的實地觀測,精準量化了底層魚類對風電基座的“依戀距離”,揭示了在微觀尺度(小于250米)下,魚類分布隨距離變化的嚴謹規(guī)律。


▲從地圖上感覺一下!在蘇格蘭東北部的默里灣距離海岸線約13公里處,海浪之下矗立著數十座巨大的海上風電基座。圖源:: Eric Gaba, NordNordWest, Uwe Dedering

Marine Biodiversity

誰在基座旁安了家?水下相機的“點名冊”

為了深入探究魚兒們的分布邏輯,該研究團隊采用了立體誘餌式遠程水下視頻系統(tǒng)(Stereo BRUV)。

這是一種非破壞性的觀測手段,通過在海底放置帶有誘餌的相機,利用雙目攝像頭捕捉魚類的種類、數量和體型數據。相較于傳統(tǒng)的拖網調查,這種方式不會傷害生物,且能記錄下魚類在人工結構附近的自然分布狀態(tài)。

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▲上圖:這項研究的立體誘餌式遠程水下視頻系統(tǒng)(Stereo-BRUV)調查布設示意圖。圖中展示了三個維度的關鍵信息:(A)詳細標注了默里灣內翠絲(Beatrice)海上風電場的風機點位分布,以及具體的BRUV投放位置;(B)將研究區(qū)域置于宏觀背景下,紅色方框標示出翠絲風電場在不列顛群島及北海現(xiàn)有或規(guī)劃風電群中的地理位置;(C)實驗的精細化設計,BRUV設備被布設在距風機基座不同距離(30米、60米、120米和240米)的四個點位上,布設方向特意選擇與當地盛行底層海流及平均深度海流方向垂直,以確保觀測數據的科學性和代表性。論文出處:Bicknell AWJ, Gierhart S, Lambrette M and Witt MJ (2026)

2024年夏季,研究人員在24座風電基座周圍進行了精密布局。他們在距離基座30米、60米、120米和240米的不同點位放置了共計96個觀測設備。拍攝了長達72小時的視頻素材,并配合先進的YOLO深度學習模型進行自動識別與計數之后,科學家們最終記錄到了2626條魚,涉及9種硬骨魚和3種軟骨魚。

數據分析顯示,該海域的“原住民”主要由黑線鱈(Haddock)和各種鰈形目平魚(如大斑鰈、歐洲鰈等)組成。這兩類魚占據了觀測總數的94%以上,反映了北海該區(qū)域魚類社區(qū)的典型結構。


▲上圖:底層魚類分布隨空間距離變化的定量規(guī)律。該圖表反映了魚類豐度(A)與生物量(B)相對于風機基座距離的分布數據及廣義線性混合模型(GLMM)的預測估算。圖中灰色圓點代表實測的原始數據點,藍色實線表示模型的預測趨勢,藍色陰影區(qū)域則代表預測的標準誤差范圍。論文出處:Bicknell AWJ, Gierhart S, Lambrette M and Witt MJ (2026)


▲上圖:鰈形目魚類在不同風機基座距離下的豐度(圖A)與生物量(圖B)分布數據。圖中灰色圓點代表原始數據點,藍線表示模型預測趨勢,藍色陰影區(qū)域則代表標準誤差范圍。論文出處:Bicknell AWJ, Gierhart S, Lambrette M and Witt MJ (2026)


▲上圖:黑線鱈(Haddock,學名:Melanogrammus aeglefinus)在不同風機基座距離下的豐度(圖A)與生物量(圖B)分布數據。論文出處:Bicknell AWJ, Gierhart S, Lambrette M and Witt MJ (2026)

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1.5倍的吸引力

這個研究一個最核心的發(fā)現(xiàn)是:距離風電基座越近,底層魚類的生物量(總重量)和豐度(個體數量)就越高。這一結論借助構建廣義線性混合模型(GLMM)得到了穩(wěn)健的支持。

統(tǒng)計模型揭示了一個清晰的趨勢——在距離基座僅30米處,魚類的數量和生物量大約是240米處的1.5~1.6倍。這意味著風電基座就像一塊巨大的“磁鐵”,顯著改變了周邊250米范圍內的魚類密度。

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▲上圖:翠絲(Beatrice)海上風電場。圖源:Beatrice

有趣的是,不同魚種的表現(xiàn)略有差異。平魚的分布呈現(xiàn)出隨距離增加而穩(wěn)步下降的線性趨勢,而黑線鱈則表現(xiàn)得更為“急迫”——它們在靠近基座的極近距離(小于60米)內聚集得最為密集,隨著距離稍稍拉遠,數量便迅速回落。這種細微的差別暗示了不同魚類利用人工結構的動機可能各不相同,為未來精細化管理提供了依據。


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是避風港?還是快餐店?

為什么這些魚類會聚攏在冷冰冰的鋼鐵支架周圍?研究人員提出了一系列科學假設。

首先是“遮蔽效應”,復雜的夾克式結構為底層魚類提供了躲避強海流的避風港,有助于其降低能量消耗。其次是“食物效應”,風電基座表面長滿了貽貝、藤壺等附著生物,形成了一個繁榮的微型生態(tài)系統(tǒng),為黑線鱈等掠食性魚類提供了豐富的補給。

不過,研究也發(fā)現(xiàn)了一個值得注意的現(xiàn)象:盡管近距離處的魚變多了,但它們的平均體型并沒有顯著變化。無論是在30米處、還是240米處,黑線鱈和平魚的大小基本一致。這說明,風電場吸引的是整個群體、而非特定發(fā)育階段的魚類。

此外,該研究還觀察到,在高密度風機區(qū)域,黑線鱈的生物量比低密度區(qū)域高出約1.2倍,這可能意味著更大規(guī)模的人工結構網絡產生了協(xié)同效應。

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▲上圖:翠絲(Beatrice)海上風電場。圖源:Beatrice

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生態(tài)效應的“漣漪”

風電基座對底層魚類的這種微觀聚攏效應,其影響遠不止于魚群本身。

底層魚類是許多大型海洋哺乳動物(如港灣鼠豚)的主要獵物。當魚類在風電基座周圍高度集中時,實際上改變了海床上的“能量版圖”。

這種濃縮的“食物包裹”,可能會改變海洋哺乳動物的捕食策略、行為路徑。對于能量需求極高的鼠海豚來說,如果能精準預測并在風電基座附近找到高密度魚群,將極大地提高其捕食效率,進而影響其生存和繁殖的成功率。因此,了解這種微細尺度的分布變化,對于評估海上風電大規(guī)模擴張對整個海洋生態(tài)系統(tǒng)的長遠影響至關重要。

隨著全球海上風電裝機容量的激增,數以千計的新基座將被打入海底。比克內爾博士的研究驗證了海上風電作為“人工魚礁”的積極作用,還量化了空間足跡,為未來的風電場設計提供了科學依據。

研究團隊建議,在未來的風電項目規(guī)劃中,可以考慮采取“自然包容性”措施。例如,通過優(yōu)化基座結構的設計,進一步增強其對特定魚類的吸引力,從而幫助實現(xiàn)“海洋凈收益”(Marine Net Gain)的目標。在追求綠色能源的道路上,這些深藏海底的“鋼鐵巨人”或許正在以一種意想不到的方式,為海洋生物構建出一片片充滿生機的新家園。

感興趣的海潮天下(Marine Biodiversity)讀者可以參看該研究的全文:
Bicknell AWJ, Gierhart S, Lambrette M and Witt MJ (2026) Fine-scale proximity to offshore wind turbine foundations increases biomass of demersal fish species. Front. Mar. Sci. 13:1765872. doi: 10.3389/fmars.2026.1765872
https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2026.1765872/full


01

人工魚礁效應

人工魚礁效應 (Artificial Reef Effect) 指在海床中放置人工結構(如風機基座、沉船、防波堤等)后,這些結構為海洋生物提供了附著基質、避風港和攝食場,從而導致生物多樣性、豐度和生物量在結構周圍顯著增加的現(xiàn)象。在本研究中,夾克式風機基座充當了高性能的人工魚礁。

02

空間衰減規(guī)律

在生態(tài)學、地理學以及環(huán)境科學中,空間衰減規(guī)律( (Spatial Decay / Distance-Dependent Pattern,常被稱為“距離遞減效應”或“距離相關模式”)是一個核心概念。它描述的是某種現(xiàn)象、相互作用或生物指標(如密度、多樣性、生物量等)隨空間距離的增加而逐漸減弱或降低的定量關系。簡單來說,空間衰減遵循“近大遠小、近強遠弱”的原則。在空間上,兩個物體或位置離得越近,它們之間的聯(lián)系就越緊密,或者一個中心源對周邊的影響就越顯著;隨著距離拉開,這種影響會迅速或緩慢地消失。空間衰減通常不是簡單的線性下降(即不是像滑梯一樣勻速下滑),而往往呈現(xiàn)出指數衰減或冪律衰減的數學特征。

在本文介紹的這項海上風電場的研究中,空間衰減表現(xiàn)為:底層魚類的豐度在緊貼風機基座(如30米處)時達到峰值,而當距離增加到240米或更遠時,這種聚集效應顯著下降。

03

海洋凈增益

海洋凈增益(Marine Net Gain)是英國主推的一種海洋管理和開發(fā)原則,要求基礎設施建設(如海上風電、油氣平臺拆除等)在補償其對環(huán)境造成的負面影響之外,必須通過主動的生態(tài)修復、棲息地增強或物種保護措施,使海洋生態(tài)系統(tǒng)的整體質量、生物多樣性或生態(tài)功能在項目實施后比開發(fā)前有顯著的、可衡量的提升,從而實現(xiàn)從“減少損失”到“創(chuàng)造自然資產”的轉變。

詳情可以參見海潮天下(Marine Biodiversity)曾經發(fā)布的另外一篇文章:《英國力推“海洋凈增益”,離岸風電將面臨補償海洋保護區(qū)新要求》

思考題·舉一而反三


【思考】這個英國研究,用高精度的定量分析,首次在微觀空間尺度上(小于250米)證實并劃定了海上風電基座對底層魚類的“生物量增益足跡”,科學地回應了人工結構如何改變物種空間分布規(guī)律的底層邏輯。讀過海潮天下此前那篇“海洋凈增益”文章的朋友們可能注意到,2026年5月是英國“凈增益”政策體系從陸地向海洋延伸、從一般開發(fā)向大型工程覆蓋的關鍵轉折點——根據《2021年環(huán)境法》的授權,英國政府正式將“強制性生物多樣性凈增益”(BNG)的要求擴大到所有國家重大基礎設施項目。到時候,從2026年5月起提交的所有大型能源(如海上風電)、交通和水利工程申請,必須證明其能實現(xiàn)至少10%的生物多樣性凈增益。這一要求覆蓋了英格蘭海岸線至低潮位線(Mean Low Water Mark)的所有陸上及近岸關聯(lián)設施。照例,舉一而反三,我們來思考幾個小問題(沒標準答案,僅供激發(fā)好奇、啟發(fā)思考)。

Q1: 如果魚群真的因為風電基座而聚集,這到底是件好事還是壞事?從表面上看,基座像人工魚礁一樣增加了魚類的局部密度。這究竟是讓海里的魚變多了(生產效應),還是僅僅把原本分散在各處的魚“吸引”到了這幾個點上(聚集效應)?如果只是簡單的聚集,那么你覺得,這種微觀尺度的聚攏是否誘發(fā)了“生態(tài)陷阱”(Ecological Trap)?——會不會讓這些魚更容易被天敵“一鍋端”、或者更容易被捕魚船精準捕捉,反而不利于種群的長期恢復呢?

Q2:研究里面講到,單座風機的影像范圍約為250米,但從景觀生態(tài)學的角度看,當成百上千座風機形成陣列時,它們實際上在原本同質化的沙質海床上創(chuàng)造了一系列高能量、高復雜性的“人工島嶼”。這些離散的微觀聚攏點,是否在區(qū)域尺度上形成了一套新型的“步石”(Stepping stones)連通網絡?對于高度流動的底層魚類或具有遷徙習性的物種,風電場陣列是否改變了它們傳統(tǒng)的遷徙路徑?這種新型的連通性,到底是促進了基因流動呢、還是將物種引向了不適合其生存的區(qū)域?

說白了,這是一個斑塊狀生境的“功能性連通”問題。建議有興趣的科學家,不妨試試超越單一風機的“點效應”(斑塊),去模擬整個風電場集群如何作為一種“人工景觀廊道”,重塑大尺度下的海洋功能連通性(Marine Functional Connectivity)。


▲上圖:翠絲海上風電場風機群的位置,感覺一下。圖源:: Eric Gaba, NordNordWest, Uwe Dedering

Q3:目前的“自然包容性設計”(Nature-Inclusive Design)多為經驗主義嘗試。這個研究指出夾克式基礎(Jacket foundation)比單樁基礎具有更強的聚攏效應,這歸功于其復雜的空間桁架結構。但從工程仿生學和恢復生態(tài)學的角度看,復雜性并不是越高越好。是否存在一個“結構復雜性分形閾值”,能夠精準匹配目標保護物種的生態(tài)位需求,同時避開入侵物種的定居偏好?換句話說,是否存在針對特定物種的自然包容性設計最優(yōu)解?

Q4:越來越多研究證據表明,“人工魚礁”的法律地位是值得重新審視的。下面這個問題是關于風電設備退役的一個思考,你覺得,“部分移除”是否比“完全拆除”更具生態(tài)正當性?

目前國際條約(如1998年生效的OSPAR公約,締約方包括歐盟以及英國、法國、德國、挪威、荷蘭等15個國家)通常要求在退役時完全移除水下結構,來恢復海床原貌。但這個研究證明,這些基座已在微觀尺度上形成了高生物量的生態(tài)斑塊。如果強制的去拆掉這些已經運行了25年的“準自然棲息地”,會引發(fā)局部生態(tài)系統(tǒng)的二次崩潰嗎?該不該推動法律框架的修訂,允許將具有高生態(tài)價值的基礎結構“原位留存”,來保留這部分已經形成的生物量增量呢?

Q5、其實這個研究有個弱點(反正筆者是這么看的),它的研究的數據采集自處于運行旺盛期的風電場。那么,老齡化基座的吸引力閾值在哪里?你覺得,在風機停止轉動、維護停止后的“幽靈期”,這種微觀聚攏效應,是會隨著結構復雜性的增加(如部分坍塌)而進一步增強呢,還是會因為化學物質滲漏、或物理穩(wěn)定性下降而衰減?


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資訊源 | Bicknell AWJ, Gierhart S, Lambrette M and Witt MJ (2026)

文 | 王海詩

編輯 | 海潮君

排版 | 盧曉雨

時間 | 2026年3月

#海上風電 #漂浮式風電 #生物多樣性評價



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