代穩+王金鳳+秦趣+仝雙梅
摘要:利用系統動力學方法構建六盤水市水資源安全系統動力學模型,選取人口增產率、工業產值增加率、工業用水重復利用率、工業萬元產值取水量、城市化率、農村人均日用水量、城市人均日用水量、污水處理率、污水回用率、農田灌溉定額、可利用水資源量等作為六盤水市水資源安全的衡量指標,在變換指標值形成的12個策略方案下,模擬2008-2030年六盤水市水資源安全的動態變化,尋求保證六盤水市水資源安全的方法,為決策者提供科學的決策依據。
關鍵詞:水資源安全;系統動力學;模擬;六盤水市
中圖分類號:TV213.4 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2014)15-3692-05
Simulating Dynamics of Water Resources Safety in Liupanshui City
DAI Wen1,2,WANG Jin-feng1,QIN Qu1, TONG Shuang-mei1
(1.Liupanshui Normal College, Liupanshui 553004, Guizhou, China;
2.Institute of Wumeng Mountain Area Development Research, Liupanshui 553004, Guizhou, China)
Abstract: Water security system in Liupanshui City was constructed by using system dynamics method. The population increase rate, growth rate of industrial output, industrial water recycling rate, industrial water consumption per 10 000 yuan output value, urbanization, rural per capita daily water consumption, urban per capita daily water consumption, sewage treatment rate, wastewater reuse rate, irrigation quota, the amount of available water resources were selected as measurement index of water security. The water security of Liupanshui was improved based on simulating the dynamic changes of water security under twelve various schemes from 2008 to 2030. The study will provide a scientific basis for decision making.
Key words: water resources safety; system dynamics; simulation; Liupanshui city
收稿日期:2014-03-18
基金項目:貴州省哲學社會科學規劃課題(13GZYB27);貴州省科學技術基金項目[黔科合J字(2012)2308號];六盤水師范學院自然科學科研
計劃青年項目(lpssy201113)
作者簡介:代 穩(1982-),男,貴州六盤水人,講師,碩士,主要從事水文學、水資源的教學及研究工作,(電話)15285869161(電子信箱)
daiwen127822@126.com。
六盤水市是中國涼都,貴州省第三大城市,位于貴州省西部,界于北緯25°19′44"-26°55′33"、東經104°18′20"-105°42′50"之間,總面積99.26萬hm2,占全省總面積的5.63%。六盤水市位于長江水系和珠江水系的分水嶺地區,水資源總量63.3億m3,其中地下水資源量14.3億m3,人均水資源占有量為2 123 m3,低于全省平均水平,也低于國際公認的人均水資源占有量3 000 m3的缺水警戒線,屬于輕度缺水。由于受地形、地貌和降水量時空分配不均的影響,水資源量將制約六盤水市社會經濟的可持續發展。從近10年六盤水市的用水來看,工業用水量呈上升的趨勢,若按此勢頭發展,六盤水市水資源的短缺形勢將更加嚴峻。同時,六盤水市水資源安全問題[1]還表現在:①工程性缺水;②水資源的利用效率低,其他水源供給不足;③水環境污染嚴重。隨著經濟的進一步發展、人口的過快增長和水環境污染的加劇,水資源危機已成為六盤水市可持續發展的瓶頸;協調好水資源與社會經濟發展的關系, 是解決六盤水市水資源安全問題的關鍵。鑒于此, 本研究采用系統動力學方法, 對影響六盤水市水資源安全系統的因素及其重要性進行甄別, 深入分析各變量間的反饋關系, 構建六盤水市水資源安全的系統動力學模型, 對2010-2030年六盤水市水資源安全進行預測, 對比分析不同發展方案下的水資源安全, 以期為六盤水市水資源安全建設提供依據。
1 水資源安全系統動力學分析
1.1 水資源安全的理論內涵
安全是指不受威脅、恐嚇,沒有危險、損失和危害。安全與“危險”、“威脅”相對。現實主義理論家諾德·次爾弗斯在《沖突與合作》中論道:安全是獲價值時,在客觀上不存在威脅,主觀上不存在恐懼。資源安全于20世紀90年代中后期出現,是一個國家或地區可以持續、穩定、及時、足量和經濟地獲取所需資源的狀態或能力,屬于內涵豐富的復合范疇。endprint
隨著現代科學技術的飛速發展,經濟規模的空前擴大和全球化進程的日益加劇,全球性的人口、資源、環境與生態等方面出現了危機,水資源作為自然資源的重要組成部分,也面臨著威脅和危險,影響著一個國家或地區經濟社會的發展。關于水資源安全的定義,國內外學者有不同的觀點,這些觀點、概念都在一定程度上反映了水資源安全的內涵,但仍未形成統一的認識。賈紹鳳等[2]、夏軍等[3]采用可接受價格的能力來定義,強調水資源安全是以可承受的價格確保人人獲得安全飲用水以及滿足其生活、生產用水。鄭通漢[4]從社會經濟發展的角度來定義,強調水資源安全是指國家利益不因洪水災害、干旱缺水、供水水質污染、水環境破壞等造成嚴重損失,水資源的自然循環過程和系統不受破壞或嚴重威脅,維系良好生態環境的需求,水資源能夠滿足國民經濟和社會可持續發展的需要。郭安軍等[5]、韓劍宏等[6]、趙軍凱等[7]采用供需平衡來定義,水資源安全涉及社會安全、經濟安全和生態安全等幾個層次,其實質是水資源供給能否滿足合理的水資源需求。暢明琦等[8]從安全的本質屬性出發,認為水循環的健康運行不因水資源的問題而面臨危險與威脅的狀態。
總之,水資源安全是指一個國家或區域在某一具體歷史發展階段,以可以預見的技術、經濟和社會發展水平為依據,以社會可持續發展和水資源可持續利用為原則,以維護生態環境良性循環為條件,使水資源能夠滿足國民經濟和社會可持續發展的需要,水資源的供需達到平衡。水資源安全包括以下幾個方面的內涵。
1.1.1 時空內涵 時空內涵是指水資源安全具有明顯的空間性和明確的時序性。第一,水資源安全具有相應的空間,一般在不考慮外流域調水的情況下,區域水資源就是當地水資源,包含地表水資源和地下水資源;第二,水資源相同,水資源安全未必相同,即相同數量的水資源在不同區域上,相對應的水資源安全是不一定相同的;第三,水資源安全是指未來或現在時段上的水資源安全狀況,具有特定的時間界限;第四,水資源安全是指“不同時間尺度”和“不同空間尺度”上的水資源安全問題,主要體現在將來不同時段、不同區域水資源安全會有不同的表現形式,即使是同一區域,不同時段其水資源安全狀況也不一樣。
1.1.2 社會經濟內涵 水資源安全的社會經濟內涵主要體現在現代科學技術和水資源的配置上。第一,水資源安全是“可以預見的技術、經濟和社會發展水平為依據”的,而技術、經濟和發展水平包括:人類開發利用水資源的經濟技術能力、社會各行業的用水水平、污水處理能力、節水技術、社會對水資源的優化配置以及社會的用水結構等方面,因此可以依靠調整產業結構和發展經濟技術水平等手段來提高水資源安全。第二,水資源利用具有廣泛性,進行合理的水資源優化配置將有利于水資源安全。
1.1.3 可持續性內涵 水資源安全是“以社會可持續發展和水資源可持續利用為原則”,“以維護生態環境良性發展為條件”得到的,這充分體現了區域水資源安全的可持續性內涵。第一,保證水資源安全具有持續性,即隨著社會經濟的不斷發展,既要保證目前水資源安全,又要保證未來水資源安全;第二,可持續性的開發利用水資源,要在促進經濟增長和社會繁榮的同時,保護水資源完整性和生態環境,而不是一味地單純追求經濟增長,要保證人口、資源、環境與經濟社會的協調發展。
1.2 水資源安全系統動力學分析
水資源安全需要保證人口、資源、環境與經濟等各個環節的協調發展,各個環節之間相互聯系、相互作用、相互制約、相互影響,是非線性復雜系統問題,且具有時空內涵。系統動力學模型正是描述系統各要素之間的相互關系,揭示水資源安全系統內部結構及其相互之間的關系和反饋與控制。應用系統動力學方法模擬水資源安全,使水資源安全系統內部各個環節相互耦合、作用[9]。通過建立系統動力學模型,分析人口、資源、生態和經濟發展之間的相互關系,改變系統的參數,選擇多種決策方案,對比分析多個方案,尋求最優方案。通過各種決策方案的模擬,可以有效地反映出人口、資源、生態和經濟發展之間的關系[10,11]。
2 六盤水市水資源安全系統動力學模擬
2.1 水資源安全系統動力學仿真模型
2.1.1 水資源安全系統 根據六盤水市社會經濟發展、水資源的供需特點,并參考水資源相關規劃,將水資源安全系統分為6個子系統[12]:水資源、工業用水、農業用水、生活用水、生態用水、水污染。在這6個子系統中,工業用水、農業用水、生活用水、生態用水、水污染為水資源安全的主體,水資源子系統是水資源安全的客體。
2.1.2 仿真模型的建立 六盤水市水資源系統是一個極其復雜的系統,將其看成一個水資源與社會、經濟、生態相互作用、相互依存的大系統。選取六盤水市行政邊界為水資源安全模型的邊界,分別建立水資源、工業用水、農業用水、生活用水、生態用水、水污染等6個子系統來分析水資源供需平衡及6個子系統之間的相互依賴與相互制約關系,從而建立水資源安全系統動力學仿真模型(圖1)。
2.2 水資源安全系統動力學模擬
2.2.1 模型檢驗 為了使水資源安全系統動力學模擬結果正確、準確、客觀、嚴謹,需要對六盤水市水資源安全系統動力學模型進行檢驗。從模型結構上來說,單位是統一的,模型是可行的,可以模擬,Vensim軟件給予論證。從合適性檢驗上說,六盤水市水資源安全系統動力學模型參數靈敏度和結構靈敏度都較強。從歷史檢驗上說,模型行為與實際系統具有一致性。
2.2.2 模型模擬 模型通過檢驗后,根據六盤水水資源安全的實際情況,結合經濟社會發展對水資源的優化配置以及社會的用水結構,對所建立的六盤水市水資源安全系統動力學模型,設計12個不同的水資源安全策略方案來進行仿真模擬,得出不同策略方案的優越性,為水資源管理者提供參考。
3 六盤水市水資源安全計算
3.1 現狀條件下六盤水市水資源安全的變化趨勢endprint
按照模型的歷史檢驗數據,即2008年為起始年,2009、2010年的數據為檢驗數據,具有一致性,其模擬得到了現狀條件下六盤水市不同年份的水資源供需平衡比(圖2)。從圖2可以看出,按照現狀發展水平和用水趨勢,六盤水市水資源安全壓力呈上升趨勢,水資源的供給必將成為制約六盤水市社會、經濟和生態發展的瓶頸。
3.2 不同方案下六盤水市水資源安全的變化趨勢
水資源安全涉及社會、經濟、生態等多方面,是復雜的巨型大系統。為了研討不同策略方案下六盤水市水資源安全變化趨勢,需選取人口增產率、工業產值增加率、工業用水重復利用率、工業萬元產值取水量、城市化率、農村人均日用水量、城市人均日用水量、污水處理率、污水回用率、農田灌溉定額、可利用水資源量等指標作為不同策略方案的參考標準[13,14],通過不同策略方案的指標不同取值,來模擬水資源安全的變化趨勢,形成不同策略方案。
方案一仿真模擬中,由于六盤水市是以煤炭工業為主的新興工業城市,工業用水量大,該方案采取降低工業萬元產值取水量,提高工業用水重復利用率的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案二仿真模擬中,由于貴州省實施工業強省戰略,六盤水要加快資源開發,打造我國南方重要的能源、原材料和煤化工基地,推進城市建設,把六盤水市建設成為區域性城市和貴州省大城市,六盤水市將實施工業強市和城鎮化帶動戰略,該方案強調經濟發展的重要性,采取提高工業產值增長率和提高城市化率的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案三仿真模擬中,考慮六盤水市的水資源開發利用程度,不同的年份其水資源量不同,且相差大(表1),這就要求盡量合理分配水資源量,該方案采取提高水資源量的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案四仿真模擬中,考慮農業用水量,通過降低農田灌溉定額和提高農業回歸系數的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案五仿真模擬中,嚴格控制人口數量,降低人均生活日用水量(包含城市和農村)的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案六仿真模擬中,通過降低工業廢水排放系數、生活污水排放系數和提高污水處理率、污水回用率等措施來模擬運行水資源安全系統。
方案七仿真模擬中,綜合方案一、方案二,模擬水資源安全。
方案八仿真模擬中,綜合方案一、方案二、方案三,模擬水資源安全。
方案九仿真模擬中,綜合方案二、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十仿真模擬中,綜合方案二、方案三、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十一仿真模擬中,綜合方案一、方案二、方案三、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十二仿真模擬中,綜合方案一、方案三、方案四、方案五、方案六,稍加考慮方案二,模擬水資源安全。
按照不同策略方案的取值,對六盤水水資源安全進行模擬,并繪制出不同策略方案及綜合方案的折線圖(圖3、圖4)。從方案一、方案三、方案四、方案五、方案六、方案十二的水資源安全趨勢變化圖可以看出,它們是呈指數增長趨勢;從方案二、方案七、方案八、方案九、方案十、方案十一的水資源安全趨勢變化圖可以看出,它們是呈先上升后趨于水平發展方式,但到2030年止,其水資源供需平衡比前者均低于后者。六盤水社會經濟的發展制約著水資源安全狀況,從方案二可以看出,當工業總產值增長率達到65%,城市化率達到50%時,其水資源安全狀況嚴重,從方案七到方案十一均都采取不同的措施,包括開源、節流、提高水資源的利用率等來確保水資源安全,但這些措施仍遠遠不夠。從方案十二可以看出,即采取多種措施同經濟社會發展相匹配,同時也要轉變經濟發展模式,六盤水市屬于資源型城市,需要轉變發展模式,尋求資源枯竭的后續發展問題。
4 結論與建議
本研究選擇系統動力學方法對水資源安全內部各要素之間的關系進行分析,從而構建六盤水市水資源安全系統動力學模型。選取人口增產率、工業產值增加率、工業用水重復利用率、工業萬元產值取水量、城市化率、農村人均日用水量、城市人均日用水量、污水處理率、污水回用率、農田灌溉定額、可利用水資源量等指標的不同取值,形成12個策略方案模型和1個現狀水平模型,模擬得到2008-2030年六盤水市水資源安全的動態變化趨勢。通過開源、節流,提高用水效率、污水治理率和農田回歸系數等均能在不同程度緩解水資源危機,保證水資源安全,但不能有效地改變水資源供需平衡比的趨勢,只有采取多種措施,使之與經濟社會發展相匹配,同時轉變經濟發展模式,才能有效保證水資源安全。
參考文獻:
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[8] 暢明琦,劉俊萍.論中國水資源安全的形勢[J].生產力研究, 2006(8):5-7.
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[10] 張振偉,楊路華,高慧嫣等.基于SD模型的河北省水資源承載力研究[J].地理研究,2008,20(3):20-24.
[11] 惠泱河,蔣曉輝,黃 強,等.二元模式下水資源承載力系統動態仿真模型研究[J].地理研究,2001,20(2):191-198.
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[13] 代 穩,張美竹,秦 趣,等.貴州省水資源安全的空間地域差異[J].節水灌溉,2013(3):38-41.
[14] 代 穩,諶洪星,仝雙梅.水資源安全評價指標體系研究[J].節水灌溉,2012(3):40-43.endprint
按照模型的歷史檢驗數據,即2008年為起始年,2009、2010年的數據為檢驗數據,具有一致性,其模擬得到了現狀條件下六盤水市不同年份的水資源供需平衡比(圖2)。從圖2可以看出,按照現狀發展水平和用水趨勢,六盤水市水資源安全壓力呈上升趨勢,水資源的供給必將成為制約六盤水市社會、經濟和生態發展的瓶頸。
3.2 不同方案下六盤水市水資源安全的變化趨勢
水資源安全涉及社會、經濟、生態等多方面,是復雜的巨型大系統。為了研討不同策略方案下六盤水市水資源安全變化趨勢,需選取人口增產率、工業產值增加率、工業用水重復利用率、工業萬元產值取水量、城市化率、農村人均日用水量、城市人均日用水量、污水處理率、污水回用率、農田灌溉定額、可利用水資源量等指標作為不同策略方案的參考標準[13,14],通過不同策略方案的指標不同取值,來模擬水資源安全的變化趨勢,形成不同策略方案。
方案一仿真模擬中,由于六盤水市是以煤炭工業為主的新興工業城市,工業用水量大,該方案采取降低工業萬元產值取水量,提高工業用水重復利用率的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案二仿真模擬中,由于貴州省實施工業強省戰略,六盤水要加快資源開發,打造我國南方重要的能源、原材料和煤化工基地,推進城市建設,把六盤水市建設成為區域性城市和貴州省大城市,六盤水市將實施工業強市和城鎮化帶動戰略,該方案強調經濟發展的重要性,采取提高工業產值增長率和提高城市化率的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案三仿真模擬中,考慮六盤水市的水資源開發利用程度,不同的年份其水資源量不同,且相差大(表1),這就要求盡量合理分配水資源量,該方案采取提高水資源量的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案四仿真模擬中,考慮農業用水量,通過降低農田灌溉定額和提高農業回歸系數的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案五仿真模擬中,嚴格控制人口數量,降低人均生活日用水量(包含城市和農村)的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案六仿真模擬中,通過降低工業廢水排放系數、生活污水排放系數和提高污水處理率、污水回用率等措施來模擬運行水資源安全系統。
方案七仿真模擬中,綜合方案一、方案二,模擬水資源安全。
方案八仿真模擬中,綜合方案一、方案二、方案三,模擬水資源安全。
方案九仿真模擬中,綜合方案二、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十仿真模擬中,綜合方案二、方案三、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十一仿真模擬中,綜合方案一、方案二、方案三、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十二仿真模擬中,綜合方案一、方案三、方案四、方案五、方案六,稍加考慮方案二,模擬水資源安全。
按照不同策略方案的取值,對六盤水水資源安全進行模擬,并繪制出不同策略方案及綜合方案的折線圖(圖3、圖4)。從方案一、方案三、方案四、方案五、方案六、方案十二的水資源安全趨勢變化圖可以看出,它們是呈指數增長趨勢;從方案二、方案七、方案八、方案九、方案十、方案十一的水資源安全趨勢變化圖可以看出,它們是呈先上升后趨于水平發展方式,但到2030年止,其水資源供需平衡比前者均低于后者。六盤水社會經濟的發展制約著水資源安全狀況,從方案二可以看出,當工業總產值增長率達到65%,城市化率達到50%時,其水資源安全狀況嚴重,從方案七到方案十一均都采取不同的措施,包括開源、節流、提高水資源的利用率等來確保水資源安全,但這些措施仍遠遠不夠。從方案十二可以看出,即采取多種措施同經濟社會發展相匹配,同時也要轉變經濟發展模式,六盤水市屬于資源型城市,需要轉變發展模式,尋求資源枯竭的后續發展問題。
4 結論與建議
本研究選擇系統動力學方法對水資源安全內部各要素之間的關系進行分析,從而構建六盤水市水資源安全系統動力學模型。選取人口增產率、工業產值增加率、工業用水重復利用率、工業萬元產值取水量、城市化率、農村人均日用水量、城市人均日用水量、污水處理率、污水回用率、農田灌溉定額、可利用水資源量等指標的不同取值,形成12個策略方案模型和1個現狀水平模型,模擬得到2008-2030年六盤水市水資源安全的動態變化趨勢。通過開源、節流,提高用水效率、污水治理率和農田回歸系數等均能在不同程度緩解水資源危機,保證水資源安全,但不能有效地改變水資源供需平衡比的趨勢,只有采取多種措施,使之與經濟社會發展相匹配,同時轉變經濟發展模式,才能有效保證水資源安全。
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[13] 代 穩,張美竹,秦 趣,等.貴州省水資源安全的空間地域差異[J].節水灌溉,2013(3):38-41.
[14] 代 穩,諶洪星,仝雙梅.水資源安全評價指標體系研究[J].節水灌溉,2012(3):40-43.endprint
按照模型的歷史檢驗數據,即2008年為起始年,2009、2010年的數據為檢驗數據,具有一致性,其模擬得到了現狀條件下六盤水市不同年份的水資源供需平衡比(圖2)。從圖2可以看出,按照現狀發展水平和用水趨勢,六盤水市水資源安全壓力呈上升趨勢,水資源的供給必將成為制約六盤水市社會、經濟和生態發展的瓶頸。
3.2 不同方案下六盤水市水資源安全的變化趨勢
水資源安全涉及社會、經濟、生態等多方面,是復雜的巨型大系統。為了研討不同策略方案下六盤水市水資源安全變化趨勢,需選取人口增產率、工業產值增加率、工業用水重復利用率、工業萬元產值取水量、城市化率、農村人均日用水量、城市人均日用水量、污水處理率、污水回用率、農田灌溉定額、可利用水資源量等指標作為不同策略方案的參考標準[13,14],通過不同策略方案的指標不同取值,來模擬水資源安全的變化趨勢,形成不同策略方案。
方案一仿真模擬中,由于六盤水市是以煤炭工業為主的新興工業城市,工業用水量大,該方案采取降低工業萬元產值取水量,提高工業用水重復利用率的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案二仿真模擬中,由于貴州省實施工業強省戰略,六盤水要加快資源開發,打造我國南方重要的能源、原材料和煤化工基地,推進城市建設,把六盤水市建設成為區域性城市和貴州省大城市,六盤水市將實施工業強市和城鎮化帶動戰略,該方案強調經濟發展的重要性,采取提高工業產值增長率和提高城市化率的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案三仿真模擬中,考慮六盤水市的水資源開發利用程度,不同的年份其水資源量不同,且相差大(表1),這就要求盡量合理分配水資源量,該方案采取提高水資源量的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案四仿真模擬中,考慮農業用水量,通過降低農田灌溉定額和提高農業回歸系數的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案五仿真模擬中,嚴格控制人口數量,降低人均生活日用水量(包含城市和農村)的措施來模擬運行水資源安全系統。
方案六仿真模擬中,通過降低工業廢水排放系數、生活污水排放系數和提高污水處理率、污水回用率等措施來模擬運行水資源安全系統。
方案七仿真模擬中,綜合方案一、方案二,模擬水資源安全。
方案八仿真模擬中,綜合方案一、方案二、方案三,模擬水資源安全。
方案九仿真模擬中,綜合方案二、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十仿真模擬中,綜合方案二、方案三、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十一仿真模擬中,綜合方案一、方案二、方案三、方案四、方案五、方案六,模擬水資源安全。
方案十二仿真模擬中,綜合方案一、方案三、方案四、方案五、方案六,稍加考慮方案二,模擬水資源安全。
按照不同策略方案的取值,對六盤水水資源安全進行模擬,并繪制出不同策略方案及綜合方案的折線圖(圖3、圖4)。從方案一、方案三、方案四、方案五、方案六、方案十二的水資源安全趨勢變化圖可以看出,它們是呈指數增長趨勢;從方案二、方案七、方案八、方案九、方案十、方案十一的水資源安全趨勢變化圖可以看出,它們是呈先上升后趨于水平發展方式,但到2030年止,其水資源供需平衡比前者均低于后者。六盤水社會經濟的發展制約著水資源安全狀況,從方案二可以看出,當工業總產值增長率達到65%,城市化率達到50%時,其水資源安全狀況嚴重,從方案七到方案十一均都采取不同的措施,包括開源、節流、提高水資源的利用率等來確保水資源安全,但這些措施仍遠遠不夠。從方案十二可以看出,即采取多種措施同經濟社會發展相匹配,同時也要轉變經濟發展模式,六盤水市屬于資源型城市,需要轉變發展模式,尋求資源枯竭的后續發展問題。
4 結論與建議
本研究選擇系統動力學方法對水資源安全內部各要素之間的關系進行分析,從而構建六盤水市水資源安全系統動力學模型。選取人口增產率、工業產值增加率、工業用水重復利用率、工業萬元產值取水量、城市化率、農村人均日用水量、城市人均日用水量、污水處理率、污水回用率、農田灌溉定額、可利用水資源量等指標的不同取值,形成12個策略方案模型和1個現狀水平模型,模擬得到2008-2030年六盤水市水資源安全的動態變化趨勢。通過開源、節流,提高用水效率、污水治理率和農田回歸系數等均能在不同程度緩解水資源危機,保證水資源安全,但不能有效地改變水資源供需平衡比的趨勢,只有采取多種措施,使之與經濟社會發展相匹配,同時轉變經濟發展模式,才能有效保證水資源安全。
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