王衛(wèi)軍,周孝德,周彬翀,程 文
(1.西安理工大學(xué) 環(huán)境研究所,陜西 西安 710048;2.杭州英瓦洛環(huán)境科技有限公司,浙江 杭州 310058)
河流健康可持續(xù)發(fā)展管理是國內(nèi)外研究者、政府和公眾持續(xù)關(guān)注的問題,由此人們提出了各種不同的管理理論,并在實踐中運(yùn)用,其中基于河流水資源承載力,水環(huán)境承載力,水生態(tài)承載力的理論和實踐[1-5]的河流健康管理模式逐步被人們認(rèn)為是一種科學(xué)可行的河流管理方式。本研究是基于水生態(tài)承載力的理論,水生態(tài)承載力是社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)發(fā)展和水生態(tài)系統(tǒng)演變的耦合結(jié)果,對其演變趨勢分析的科學(xué)性是河流和相應(yīng)的區(qū)域管理決策支持的重要基礎(chǔ)。一直來人們認(rèn)為用系統(tǒng)動力學(xué)方法模擬承載力變化是一種較好的方法,自從美國麻省理工學(xué)院的J.W.Forrester教授首創(chuàng)這套理論以來,SD模型(系統(tǒng)動力學(xué),簡稱SD—System Dynamics)[6-10]在許多復(fù)雜的系統(tǒng)模擬中發(fā)揮了重要作用,包括流域管理流域。本文將用這種方法模擬河流水生態(tài)承載力的變化。目前國內(nèi)許多研究者選擇Vensim軟件作為SD模型平臺,事實表明Vensim軟件在運(yùn)用方面帶來極大便利。本研究考慮到國內(nèi)河流健康管理綜合信息決策支持系統(tǒng)的需求,開發(fā)了一套即可獨(dú)立使用,又可嵌入綜合系統(tǒng)的河流水生態(tài)承載力系統(tǒng)動力學(xué)模型軟件。本文將對這套軟件的設(shè)計與模擬結(jié)果做討論。
1.1 構(gòu)建水生態(tài)承載力SD模型
1.1.1 水生態(tài)承載力概念 本論文認(rèn)為水生態(tài)承載力是以一定時期人類社會一定的科學(xué)技術(shù)發(fā)展水平,生產(chǎn)生活水平為前提,基于流域水生態(tài)功能分區(qū)管理的戰(zhàn)略思想,結(jié)合一定時期切實可行的法律政策管理和技術(shù)控制手段,調(diào)控控制單元內(nèi)河流水生態(tài)系統(tǒng)未發(fā)生災(zāi)變,結(jié)構(gòu)和功能仍保持穩(wěn)定所能持續(xù)支撐社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的最大能力。
1.1.2 系統(tǒng)動力學(xué)概念 系統(tǒng)動力學(xué)(簡稱SD—System Dynamics),是一門分析研究信息反饋系統(tǒng)的控制原理的學(xué)科,也是一門認(rèn)識系統(tǒng)問題以及解決系統(tǒng)問題的交叉綜合性學(xué)科。創(chuàng)始人是美國麻省理工學(xué)院(MIT)的福瑞斯特(J.W.Forrester)教授。
系統(tǒng)動力學(xué)有以下三大特點(diǎn):(1)系統(tǒng)動力學(xué)將生命系統(tǒng)和非生命系統(tǒng)都作為信息反饋系統(tǒng)來研究,并且認(rèn)為,在每個系統(tǒng)之中都存在著信息反饋機(jī)制,而這恰恰是控制論的重要觀點(diǎn),所以,系統(tǒng)動力學(xué)是以控制論為理論基礎(chǔ)的;(2)系統(tǒng)動力學(xué)把研究對象劃分為若干子系統(tǒng),并且建立起各個子系統(tǒng)之間的因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò),立足于整體以及整體之間的關(guān)系研究,以整體觀替代傳統(tǒng)的元素觀;(3)系統(tǒng)動力學(xué)的研究方法是建立計算機(jī)模擬模型—流圖和構(gòu)造方程式,實行計算機(jī)模擬試驗,驗證模型的有效性,為戰(zhàn)略與決策的制定提供依據(jù)。
1.1.3 水生態(tài)承載力SD模型 本文水生態(tài)承載力SD模型是流域水資源環(huán)境生態(tài)狀態(tài)—支持能力因素與流域和區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展—壓力因素、流域和區(qū)域管理響應(yīng)—調(diào)控耦合因素耦合的模型。水生態(tài)承載力SD模型的框架如圖1所示。
圖1 水生態(tài)承載力SD模型框架
1.2 Envsim SD模型軟件簡介Envsim SD模型軟件系杭州英瓦洛環(huán)境科技有限公司協(xié)助西安理工大學(xué)環(huán)境研究所開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品,其開發(fā)意圖:一是滿足獨(dú)立的SD模擬的需要;二是能嵌套入河流動力學(xué)模型軟件和GIS平臺中,成為河流水生態(tài)環(huán)境變化仿真模擬軟件系列中的重要環(huán)節(jié)。
1.2.1 使用Envsim軟件處理問題的一般過程(見圖2)
圖2 Envsim軟件處理問題流程
1.2.2 軟件特點(diǎn)
(1)利用圖示化編程建立模型。在Envsim中,“編程”實際上并不存在,只有建模的概念。只要在模型建立窗口畫出流程圖,再通過Equations輸入方程和參數(shù),就可以直接進(jìn)行模擬了。如果用戶需要查看有關(guān)方程和參數(shù),可使用Mode Document工具條。另外,Envsim提供以后綴名為xml的文本文件保存形式,這種文件可以用于模型的建立和修改。
本產(chǎn)品的主要圖形用戶界面運(yùn)用了兩個開源的項目:JHotDraw以及JFreeChat。
(2)運(yùn)行于Windows下,數(shù)據(jù)共享性強(qiáng),提供豐富的輸出信息和靈活的輸出方式。由于采用了多種分析方法,因此Envsim的輸出信息是非常豐富的。其輸出兼容性較強(qiáng)。一般的模擬結(jié)果,除了即時顯示外,還提供保存文件和copy到剪切板。例如建立好的模型可以copy到剪貼板,再由剪貼板轉(zhuǎn)到MS Word的編輯文件中。
(3)對模型的多種分析方法。Envsim提供對于模型的結(jié)構(gòu)分析和數(shù)據(jù)集分析。其中結(jié)構(gòu)分析包括原因樹分析(逐層列舉作用于指定變量的變量)、結(jié)果樹分析(逐層列舉該變量對于其它變量的作用)和反饋列表。模型運(yùn)行后,可進(jìn)行數(shù)據(jù)集分析。對指定變量,可以給出它隨時間的變化圖,列出數(shù)據(jù)表;可以給出原因圖分析,列出所有作用于該變量的其它變量隨時間變化的比較圖;可以給出結(jié)果圖分析,列出該變量與所有它作用的變量隨時間變化的比較圖;同時可以將多次運(yùn)行的結(jié)果進(jìn)行比較。作為最終結(jié)果的圖形分析和輸出,可使用Graph,它不但可以列舉多個變量隨時間的變化圖,而且可以列舉變量之間的關(guān)系圖。
2.1 贛江袁河流域新余段概況袁河流域位于東經(jīng) 113°50′~115°45′,北緯 27°30′~28°10′之間,南鄰瀘水,西毗淥水,北靠錦江,東南入贛江。流域面積6 262km2,呈芭蕉葉形。流域主要涉及蘆溪、袁州、分宜、渝水、樟樹、新干6個縣(區(qū))。本文展示基于Envsim平臺的袁河新余段(包含分宜縣和渝水區(qū))的水生態(tài)承載力模擬的部分結(jié)果。
2.2 袁河新余段水生態(tài)承載力SD模型袁河新余段水生態(tài)承載力SD模型由兩個層次構(gòu)成,第一層次由水資源承載SD模型和水環(huán)境承載SD模型構(gòu)成,其邏輯結(jié)果見圖3、圖4、圖5所示。第二層次為水生態(tài)承載力綜合指數(shù)計算模型,見圖6所示。事實上各模塊獨(dú)立成系統(tǒng)后又連接成大系統(tǒng),本論文限于文章版面的限制,以各模塊的邏輯關(guān)系展示。
研究中對新余(分宜渝水控制單元)設(shè)計了7個方案情景,以下是Envsim平臺上實時模擬分析得到的部分結(jié)果演示。
(1)Envsim軟件系根據(jù)系統(tǒng)動力學(xué)原理設(shè)計自主開發(fā)的一套軟件,能穩(wěn)定地進(jìn)行SD模擬,具有良好的運(yùn)用前景,同時可以根據(jù)不同運(yùn)用對象需求,進(jìn)一步開發(fā)成專業(yè)領(lǐng)域的SD模擬軟件,本文中的河流水生態(tài)承載力SD模擬即為一典型案例,其最大的優(yōu)勢是為客戶提供實時模擬結(jié)果,且表現(xiàn)形式多元化,客戶在進(jìn)行河流水資源綜合調(diào)度和水環(huán)境污染治理規(guī)劃時,可以極其便捷地進(jìn)行各方案結(jié)果模擬,以選擇優(yōu)選方案。
(2)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對目標(biāo)流域的河流特征及區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)特征的研究,進(jìn)一步加強(qiáng)重要變量變化規(guī)律的研究,使由此構(gòu)建的河流水生態(tài)承載力SD模型更具應(yīng)用價值,同時下一步考慮將該軟件系統(tǒng)嵌入河流健康管理綜合信息決策支持系統(tǒng)中。
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中國水利水電科學(xué)研究院學(xué)報2011年2期