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Massnahmen zur Gewährleistung eines schonenden Fischabstiegs ...

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Eawag<br />

Fischabstieg bei grossen Kraftwerken<br />

ausreichend effizient (maximal 62% relativ <strong>zur</strong> Turbinenpassage), vor allem nicht als alleinige<br />

Schutzvorrichtung (Johnson et al. 2005).<br />

In einer weiteren Studie wurde die Möglichkeit untersucht, Regenbogenforellenkelts um<br />

den Damm herum zu transportieren, um die Anzahl der <strong>zur</strong>ückkehrenden Mehrfachlaicher<br />

zu erhöhen. Kelts wurden gefangen, mit PIT-Tags markiert, und unterteilt in eine Transportsowie<br />

eine Nicht-Transport-Gruppe (n= 5320 [2002–2004]). Die Rückkehrrate der Mehrfachlaicher<br />

je Jahr, für die Jahre 2002, 2003 und 2004, waren: 1.4% (27 von 1959), 0.5% (6 von<br />

1241), und 0.8% (17 von 2120). Bei transportierten Individuen war die Rückkehr-<br />

Wahrscheinlichkeit etwa 2.3 Mal grösser, als bei den selbstständig abwandernden Individuen.<br />

Transport wirkte sich vor allem auf die weiblichen Kelts positiv aus (Evans et al. 2008).<br />

Es wurden verschiedene Studien <strong>zur</strong> Erfolgskontrolle des installierten RSW für juvenile Salmoniden<br />

durchgeführt (Anglea et al. 2003; Plumb et al. 2003, 2004). 2002 passierten 56 –<br />

62% der radiomarkierten Fische via RSW, dessen Durchfluss 8.5% des Gesamtabflusses betrug.<br />

2003 lagen die Effektivitätsraten bei 83 – 99%, mit Überlebensraten von 98% (Axel et<br />

al. 2007).<br />

Literatur<br />

Smith, J. R. and W. E. Farr (1975). Bypass and collection system for protection of juvenile<br />

salmon and trout at Little Goose Dam, National Oceanic and Atmospheric Administration.<br />

Muir, W. D., S. G. Smith, et al. (2001). "Survival of juvenile salmonids passing through bypass<br />

systems, turbines, and spillways with and without flow deflectors at Snake River dams."<br />

North American journal of fisheries management 21(1): 135-146.<br />

Muir, W. D., S. G. Smith, et al. (2001). "Survival of juvenile salmonids passing through bypass<br />

systems, turbines, and spillways with and without flow deflectors at Snake River dams."<br />

North American journal of fisheries management 21(1): 135-146.<br />

Budy, P., G. P. Thiede, et al. (2002). Evidence linking delayed mortality of Snake River salmon<br />

to their earlier hydrosystem experience. North American journal of fisheries management<br />

22(1): 35-51.<br />

Hatch, D. R., R. Branstetter, et al. (2003). Evaluate steelhead (Oncorhynchus mykiss) kelt<br />

outmigration from Lower Granite Dam to Bonneville Dam and test the use of transportation<br />

to increase returns of repeat spawners, Columbia River Inter-Tribal Fish Commission.<br />

Plumb, J., A. Braatz, et al. (2004). Behavior and survival of radio-tagged juvenile Chinook<br />

salmon and steelhead relative to the performance of a removable spillway weir at Lower<br />

Granite Dam, Washington, 2003. Annual report the US Army Corps of Engineers, Contract<br />

W68SBV00104592, Walla Walla, Washington.<br />

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