Эколого-экономическое обоснование использования сточных вод на оросительных системах на основе метода динамического программирования
Разработка эколого-экономической модели на основе метода динамического программирования. Проведение многоуровневой эколого-гидрологической оценки состояния участков, орошаемых сточными водами. Определение основных свойств эколого-мелиоративной системы.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2019 |
Размер файла | 79,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(27), 2017 г., [32-42]
УДК 631.879.2:626.82
Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Ю.Е. Домашенко
М.В. Власов
Россия занимает второе место в мире по валовым ресурсам пресной воды (после Бразилии), а по водообеспеченности в расчете на душу населения - третье место среди крупных стран (после Канады и Бразилии). Особенностью использования водных ресурсов в России является его низкая эффективность, но наиболее опасны аварийные сбросы загрязненных вод, связанные с авариями на очистных сооружениях, и нелегальные сбросы сточных вод в обход очистных сооружений в ночное время. Это приводит к интенсивному загрязнению поверхностных и в отдельных случаях подземных источников водоснабжения. В результате порядка 35 % проб воды в этих источниках не соответствуют стандартам качества. В России ежегодный ущерб от загрязнения водных объектов в первые годы нового тысячелетия составлял в среднем около 70 млрд руб. (в ценах 2001 г.), и в последние годы этот показатель продолжает расти [1-3]. В технических решениях современных оросительных систем допускается использование сточных вод, что позволяет сократить потребление удобрений и чистой воды для орошения. Однако сточные воды в зависимости от их качества почти всегда нуждаются в очистке [4-6].
Сложившаяся тенденция систематического поступления и накопления загрязняющих веществ в поверхностных и подземных водах вызвала необходимость в разработке иерархических динамических систем управления экологической обстановкой на территориях орошаемых земель.
Целью работы является эколого-экономическое обоснование использования сточных вод на оросительных системах на основе метода динамического программирования.
Материалы и методы. В основу разрабатываемой модели положена конфигурация иерархически управляемой динамической системы, которая включает в себя [7-9]:
- источник воздействия верхнего уровня (Ведущий);
- источник воздействия нижнего уровня (Ведомый);
- управляемую динамическую систему (УДС).
При формировании модели определены следующие допущения: Ведущий воздействует на Ведомого, а Ведомый на управляемую динамическую систему, при этом непосредственное воздействие Ведущего на систему отсутствует. Ведущего и Ведомого в комплексе можно выделить в интегральный источник влияния на управляемую динамическую систему.
Общая задача иерархического управления динамической системой имеет следующий вид:
где - вектор состояния управляемой динамической системы в момент времени ;
- вектор управляющих воздействий Ведущего на Ведомого в момент времени ;
- область допустимых управлений Ведущего в момент ;
- вектор управляющих воздействий Ведомого на управляемую динамическую систему в момент времени ;
- область допустимых управлений Ведомого в момент ;
- вектор неконтролируемых внешних воздействий на управляемую динамическую систему в момент времени ;
- область возможных значений внешних факторов в момент ;
- целевая функция Ведущего в момент ;
- целевая функция Ведущего за период ;
- целевая функция Ведомого в момент ;
- целевая функция Ведомого за период ;
- оператор перехода управляемой динамической системы из состояния в момент в состояние в момент ;
- известное начальное состояние управляемой динамической системы;
- период прогнозирования;
- совокупность диапазонов значений области состояния управляемой динамической системы (экосистемы).
Результаты и обсуждения. Рассмотрим следующий пример, в котором ограничимся наличием двух ассоциированных групп с управляемой динамической системой субъектов: Ведущего и Ведомого, из которых Ведомый непосредственно воздействует на систему в своих интересах (вообще говоря, не совпадающих с интересами системы), а Ведущий следит за соблюдением этих объективных интересов, располагая возможностью воздействия на Ведомого, кроме того, Ведущий может иметь и собственные субъективные интересы. Ведомый интерпретируется как источник воздействия на экосистему. При этом возникает иерархически управляемая динамическая система, исследование которой мы и проведем. Пусть на поверхности земли расположен точечный источник загрязнения (сточные воды (СВ). СВ содержат некоторое загрязняющее вещество. Обозначим:
- глубина залегания грунтовых вод, м;
- количество загрязняющего вещества, мг/кг в момент на глубине почвы, м;
- объем СВ в момент в точке , т. е. полив сточными водами, м3;
- доля объема СВ, подвергаемая очистке в момент ;
- стоимость очистки половины объема СВ на момент , руб.;
- доля разбавления загрязняющего вещества грунтовыми водами на ;
-расход грунтовых вод в точке , м3/сут;
- скорость впитывания влаги в почву, мм/ч;
- предельно допустимая концентрация данного загрязняющего вещества, мг/кг;
- коэффициент естественного распада загрязняющего вещества;
- начальное (фоновое) распределение загрязняющего вещества в почве, мг/кг.
Положим, , где - коэффициент самоочищения почвы, и возьмем функцию затрат на очистку стоков в виде:
.
Сохраняя смысл задачи иерархического управления, применим формализацию с непрерывным временем в отрезке . Тогда задачу понижения концентрации загрязняющего вещества в почве до предельно допустимой за период при минимальных затратах на очистку можно сформулировать в виде:
,
,
,
,
,
,
где - максимальная величина сброса, м3.
В терминах модели иерархического управления:
- состояние УДС с учетом пространственно-временного распределения;
- управляющее воздействие Ведомого;
- управляющее воздействие Ведущего.
В данной постановке Ведомый трактуется как безразличный (его интересы не учитываются), механизм адаптации вынесенный (деятельность по очистке). Здесь присутствует и встроенный механизм адаптации , но его действие незначительно по сравнению с , особенно при малых .
С математической точки зрения система (2)-(6) представляет собой краевую задачу для уравнения в частных производных с запаздыванием, исследование которой затруднено.
В качестве упрощенной иллюстрации рассмотрим случай, когда время добегания от места сброса до точки небольшое (т. е. динамику загрязнения вблизи места сброса). Тогда вместо условий (2)-(6) можно записать:
,
,
,
где - начальное количество загрязняющего вещества, м3;
- расход грунтовых вод (оба - в месте сброса).
В случае постоянной нагрузки задача (1), (7)-(9) представляет собой задачу оптимального управления с подвижным правым концом (можно рассматривать варианты свободного или закрепленного времени). Замена условия (9) более сильным требованием:
, ,
приводит к задаче оптимального уравнения с ограничением на фазовую переменную. гидрологический орошаемый сточный вода
Рассмотрим случай закрепленного времени (содержательно эта постановка выражает требование обеспечить соответствие предельно допустимой концентрации через заданный отрезок времени ).
Пусть . Функция Гамильтона имеет вид:
,
где - сопряженная переменная.
Согласно принципу максимума Понтрягина [10], - постоянная сопряженная неположительная функция. Обозначим .
Из уравнения для сопряженной переменной находим . Необходимое условие максимума дает:
,
откуда оптимальное управление:
,
где .
Условие трансверсальности на правом конце дает:
,
где - вектор, касательный к лучу. Тогда:
,
откуда с учетом (10) оптимальное управление есть
,
а оптимальная траектория
.
В общем случае переменной нагрузки задача (1), (7)-(9) представляет собой дифференциальную игру с Природой, управление которой есть , а целевая функция .
Применение принципа гарантированного результата ведет к антагонистической игре, в которой наихудшая для целеустремленного игрока (механизмов адаптации) ситуация возникает, очевидно, при выборе Природой максимально возможного значения своей управляющей переменной .
Поэтому антагонистическая дифференциальная игра сводится к уже исследованной задаче оптимального управления и оптимальная гарантирующая стратегия адаптации должна иметь вид:
,
что ведет к оптимальному гарантированному результату:
.
Заключение. Мелиорация земель сопряжена с интенсивным антропогенным воздействием на природную среду, поэтому разработанная эколого-экономическая модель на основе метода динамического программирования позволит провести многоуровневую эколого-гидрологическую оценку состояния участков, орошаемых сточными водами. В модели иерархически управляемой динамической системой Ведомый (загрязняющее вещество) оказывает непосредственное влияние на УДС, что позволяет оптимизировать отдельные критерии процесса распределения загрязняющих веществ в профиле почвенного горизонта, и Ведущий (почвенный горизонт) не воздействует непосредственно на Ведомого. Моделирование позволяет определить основные свойства модели эколого-мелиоративной системы, законы развития и взаимодействия с окружающим миром, определить наилучшие способы управления эколого-мелиоративной системой для достижения заданных целей, прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации разных форм и способов воздействия на экологический объект. С помощью динамической модели можно регулировать степень очистки сточных вод, предназначенных для орошения, на основе экологической емкости агроландшафта.
Список использованных источников
1 Данилов-Данильян, В. И. Водные ресурсы мира и перспективы водохозяйственного комплекса России / В. И. Данилов-Данильян // Институт устойчивого развития, Центр экологической политики России. - М.: Типография ЛЕВКО, 2009. - 88 с.
2 Rodda, G. On the problems of assessing the World water resources / G. Rodda // In: Geosci. and water resource environment data model. - Berlin - Heidelberg, 1997. - pp. 14-32.
3 Домашенко, Ю. Е. Моделирование и оценка поступления загрязняющих веществ в коллекторно-дренажный сток / Ю. Е. Домашенко, С. М. Васильев // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации [Электронный ресурс]. - 2016. - № 2(22). - С. 112-127. - Режим доступа: http:rosniipm-sm.ru/archive?n=406&id=414.
4 Капустян, А. С. Качество дренажно-сбросных вод оросительных систем / А. С. Капустян, Л. В. Юченко, О. А. Старостина // Современные проблемы мелиорации земель, пути и методы их решения: сб. науч. тр. ФГНУ «РосНИИПМ» / под ред. В. Н. Щедрина. - В 2 ч. - Новочеркасск, 2003. - Ч. 1. - С. 160-164.
5 Глотов, И. И. Использование вторичных ресурсов в отраслях АПК / И. И. Глотов. - М.: Россельхозиздат, 1987. - 87 с.
6 Щедрин, В. Н. Очистка дренажно-сбросных вод от вредных примесей / В. Н. Щедрин, A. C. Капустян // Мелиорация и водное хозяйство. - 1998. - № 6. - С. 32-34.
7 Беллман, Р. Процессы регулирования с адаптацией / Р. Беллман. - М.: Наука, 1964. - 359 с.
8 Беллман, Р. Прикладные задачи динамического программирования / Р. Беллман, С. Дрейфус - М.: Наука, 1965. - 460 с.
9 Угольницкий, Г. А. Управление эколого-экономическими системами / Г. А. Уголь-ницкий. - М.: Вузовская книга, 1999. - 132 с.
10 Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, Е. Ф. Мищенко. - М.: Наука, 1983. - 392 с.
Аннотация
Целью работы является эколого-экономическое обоснование использования сточных вод на оросительных системах на основе метода динамического программирования. Мелиорация земель сопряжена с интенсивным антропогенным воздействием на природную среду, поэтому разработанная эколого-экономическая модель на основе метода динамического программирования позволит провести многоуровневую эколого-гидрологическую оценку состояния участков, орошаемых сточными водами. В основу разрабатываемой модели положена конфигурация иерархически управляемой динамической системы, которая включает в себя: источник воздействия верхнего уровня (Ведущий), источник воздействия нижнего уровня (Ведомый), управляемую динамическую систему (УДС). Динамическое программирование в широком смысле представляет собой оптимальное управление процессом посредством изменения управляемых параметров на каждом шаге и, следовательно, воздействие на ход процесса, изменяя на каждом шаге состояние системы. В модели приняты две ассоциированные с управляемой динамической системой группы субъектов: Ведущий и Ведомый, из которых Ведомый непосредственно воздействует на систему в своих интересах, а Ведущий следит за соблюдением этих объективных интересов, располагая возможностью воздействия на Ведомого, при этом непосредственное воздействие Ведущего на систему отсутствует. Моделирование позволяет определить основные свойства эколого-мелиоративной системы, законы развития и взаимодействия с окружающим миром, определить наилучшие способы управления эколого-мелиоративной системой для достижения заданных целей, прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации разных форм и способов воздействия на экологический объект. С помощью динамической модели можно регулировать степень очистки сточных вод, предназначенных для орошения, на основе экологической емкости агроландшафта.
Ключевые слова: грунтовые воды, динамическое программирование, загрязнения, сточная вода, оросительные системы, орошаемые земли.
The aim of the work is the ecological and economic substantiation of effluents utilization in irrigation systems on the basis of dynamic programming method. Land reclamation is associated with intensive anthropogenic environmental impact; therefore the developed ecological and economic model based on the dynamic programming method will allow carrying out a multi-level ecological and hydrological assessment of the wastewater-irrigated plots. The developed model is based on the configuration of a hierarchically controlled dynamic system, which includes: the impact source of the upper level (Master), the impact source of the lower level (Slave), the managed dynamic system (MDS). Dynamic programming in the broad sense is the optimal control of the process by changing the controlled parameters at each step and, consequently, influencing the process, changing the state of the system at each step. Two groups of subjects associated with the managed dynamic system are admitted in the model: Master and Slave, where Slave directly influences the system in its own interests, and Leader ensures observance of these objective interests, having the opportunity to impact on Slave without the Leader's direct influence on the system. Modeling allows determining the main properties of the ecological meliorative system, the laws of development and interaction with the outworld, the best ways of managing the ecological-meliorative system to achieve the set goals, to predict the direct and indirect consequences of implementing different forms and methods of influencing the ecological object. Using the dynamic model, it is possible to regulate purification index intended for irrigation, based on ecological capacity of cultivated lands.
Keywords: groundwater, dynamic programming, pollution, wastewater, irrigation systems, irrigated land.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Место экологической геологии в системе наук, ее задачи, решаемые с помощью различных методов. Специальные методы экологической геологии. Эколого-геологическое картирование, моделирование, мониторинг. Функциональный анализ эколого-геологической обстановки.
реферат [18,3 K], добавлен 25.11.2010Причины возникновения оползней. Факторы образования техногенного генетического типа отложений. Овражная и плоскостная эрозия в пределах города. Проявления суффозии - процесса механического вымывания подземными водами пылевидных частиц из рыхлых пород.
реферат [13,1 K], добавлен 28.06.2015Природная или окружающая среда, ее компоненты. Освоение разработки упрощенной организации квартала плодового сада на эколого-ландшафтной основе, предусматривающей предотвращение возможного проявления эрозионных процессов и агроэкологических воздействий.
курсовая работа [40,4 K], добавлен 15.02.2013Понятие техногенного месторождения, особенности и перспективы его разработки. Аппаратурно-методическое обеспечение аналитических исследований. Геоэкологическое картирование и составление эколого-геологических карт по техногенным месторождениям.
курс лекций [4,5 M], добавлен 15.12.2004История изучения водорослей Республики Тыва, характеристика природно-климатических условий данного региона. Анализ таксономической структуры альгофлоры. Эколого-географический анализ. Сапробиологическая оценка состояния экосистем заданных водоемов.
курсовая работа [846,2 K], добавлен 01.06.2015Особенности экологической оценки рельефа Гуамского ущелья. Эстетическая геоморфология и орография. Геологическое строение и тектонические структуры. Климатические особенности, гидрология и гидрография. Почвенно-растительный покров, антропогенная нагрузка.
дипломная работа [7,0 M], добавлен 17.03.2014Эколого-географическая характеристика Кореневского района. Методы изучения состояния компонентов природной среды и рекомендации по сохранению и улучшению ее качества. Геоэкологическое состояние атмосферного воздуха, почвенного и растительного покрова.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 18.06.2012Принципы инженерно-экологического зонирования и эколого-экономическая эффективность кустового безамбарного бурения на примере Ковыктинского месторождения. Оборудование циркуляционных систем для безамбарного бурения. Утилизация отходов нефтяных скважин.
курсовая работа [344,4 K], добавлен 31.05.2009Основные этапы и закономерности проведения, а также обоснование целесообразности гидропескоструйной перфорации, используемые методы, подбор оборудования. Анализ эффективности использования данного метода, разработка и оптимизация новых технологий.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.12.2015Расчет дренажа при определенном уровне грунтовых вод; времени уменьшения минерализации подземных вод девонского горизонта; положение границы поршневого вытеснения чистых подземных вод сточными водами. Определение скорости миграции сорбируемого вещества.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 29.06.2010Медь, крупнейшие месторождения. История эффекта нейтронной активации, физическая суть метода и область применения. Предпосылки для опробования меди в колчеданных рудах. Примеры использования нейтрон-активацинного метода на медноколчеданных месторождениях.
курсовая работа [817,8 K], добавлен 16.11.2012Выбор и обоснование комплекса геофизических методов для выделения пластов-коллекторов. Анализ условий вскрытия, обоснование метода вскрытия пластов. Выбор метода вскрытия пласта и типоразмера перфоратора в зависимости от геолого-технических условий.
курсовая работа [489,6 K], добавлен 16.11.2022Разработка методики обоснования эффективности хозяйственного освоения территории водного объекта на основе кадастровой оценки. Схемы комплексного использования и охраны искусственного водоема. Формирование перечня потенциальных видов водопользования.
дипломная работа [4,5 M], добавлен 13.10.2017Параметры спектра электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Сверхтонкая структура спектров ЭПР. Факторы, влияющие на целесообразность использования метода, особенности его применения. Определение генезиса рассеянного органического вещества и нефти.
реферат [5,1 M], добавлен 02.01.2015Характеристика территориального зонирования и функционального использования, обоснование выбора участков исследования. Транспортно-пешеходная система: интенсивность движения, напряжённость транспортных узлов, развитие инфраструктуры системы обслуживания.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 24.05.2009Проблема рационального использования земельных ресурсов при проведении земельных реформ в сельском хозяйстве. Исходный критерий при установлении границ земельных участков. Определение допустимых погрешностей при измерении длин линий и углов при межевании.
статья [19,0 K], добавлен 08.06.2015История и описание метода вызванной поляризации (ВП), особенности его внедрения и совершенствования. Использование метода ВП в рудной электроразведке, для решения гидрогеологических, экологических, инженерных задач, его значение для поиска нефти.
реферат [19,3 K], добавлен 14.04.2015Разработка геолого-поисковой модели жильно-прожилковых, прожилково-вкрапленых рудых зон золото-сульфидно-кварцевого состава, адаптированной к условиям площади Марокского месторождения. Технико-экономическое обоснование продолжительности работ по проекту.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 25.06.2015Горизонтальные соединительные съемки. Определение исходных данных для составления геометрических графиков. Вертикальные съемки горных выработок. Подсчет запасов способом изолиний. Применение метода прямых угловых засечек. Сущность метода створов.
контрольная работа [100,7 K], добавлен 22.12.2013Моделирование систем поисковых и разведочных скважин. Стадия поисков и оценки запасов залежей (месторождений) нефти и газа. Определение количества поисковых и оценочных скважин. Использование метода минимального риска и теории статистических решений.
презентация [317,9 K], добавлен 17.07.2014