化学诊断重点围绕水质化学指标进行分析和评价,识别首要污染因子,确定超标污染物的种类,超标时段和超标程度。采用单因子评价法进行诊断。
通过水生态调查、监测对水生生物的健康状况进行诊断、评价。一般采用生物完整性指数(indexofbiologicalintegrity,简称IBI指数)定量描述人类活动干扰与生物群落特性之间关系。课题推荐采用底栖动物完整性指数(benthic-indexofbio-logicalintegrative,B-IBI)作为生物诊断的关键因子进行生物完整性评价。
关注二构建了流域水生态承载力评估模型
这个课题基于系统动力学建立了一个综合集成的水生态承载力评估模型(WECC-SDM)。这个模型融合了评估涉及的人口、经济、水资源、水环境、土地利用和水生态等方面的多个模型和方法,直接聚焦承压关系的薄弱环节,能够动态模拟系统要素和主要作用关系的变化趋势。
基于复合水生态系统理论,设计六大子模块:人口和经济子模块、水资源子模块、水环境子模块、土地利用子模块、水生态子模块和承压分析与调控子模块。其中人口和经济子模块主要用于计算和模拟人口数量及城乡结构,以及经济规模及内部结构;水资源子模块用于模拟社会经济用水量;水环境子模块模拟污染物产生和排放;土地利用子模块模拟土地利用类型变化趋势及其对承压关系的影响;承压分析与调控子模块围绕主要承压关系、污染负荷——河流水质响应关系、水资源可利用量等,计算承载力大小和承载状态,进行动态模拟和调控。
这个课题围绕复合水生态系统中的驱动因素、承接载体和受迫对象三种角色,根据水生态系统健康需求——水生态支持力约束关系、社会经济驱动力——水生态压力响应关系和水生态压力——支持力承压关系三个主要作用关系,搭建子模块之间的相互作用关系。
水生态压力是指社会经济活动(驱动力因素)产生的水资源消耗、水污染物排放、生态空间挤占及水生态破坏的等各种压力。社会经济驱动力因素是产生水生态压力的根源,社会经济驱动力(D)与水生态压力(P)之间存在的数值关系简称为驱动力——压力响应关系(D-P响应关系)
水生态承载力本质上反映的是社会经济系统与水生态系统的承压关系,水生态压力与支持力二者之间的承压关系是衡量具体承载状况的核心内容,同时也是判定水生态承载力是否超载的重要依据。在水生态承载力评估过程中,通过社会经济驱动力——水生态压力响应关系来确定水生态压力,通过水生态系统健康需求——水生态支持力约束关系来计算水生态支持力,最后以前两个关系为基础进行水生态压力——支持力承压作用关系分析,进一步得出水生态承载力评估结论。
承压度是水生态压力和支持力之间的差值或比值,反映在一定经济社会发展水平下水生态系统的支持力和压力之间的关系。采用SD模型计算水生态支持力和压力及其承压度指数(承压比),根据水生态承载力评估技术路径输出结果为是否超载的判定结论(超载、可承载),当承载度指数大于1为超载状态,反之为可承载状态。
在WECC-SDM模型基础上,构建了基于系统动力学模型、元胞自动机模型和多主体模型(SD-CA-MASModel)耦合的水环境承载力评估模型,用于水环境承载力的时空评估,从而揭示水环境承载力的时空格局。如何计算结构体大小通过研究方法及研究尺度的改进与创新,提高水环境承载力理论的可用性,实现水环境承载力理论不单能服务于管理,还能直接服务于以水环境质量改善为核心的产业、人口及土地利用、排污口等结构升级与布局优化方面的需求应用。
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-68867-2.html
无人敢搞独立