系统动力学与水质模型耦合分析区域经济发展与河网水质改善的关系

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工业区域在经济发展的同时会对周边水环境带来大量的污染,水环境污染来源分析是一个包含社会、经济、水环境的复杂的系统问题,而系统动力学模型具有多回路、非线性等特点,可以克服当前研究缺乏全局性和线性单向建模的问题。以工业聚集区——常州市经济开发区为例,构建系统动力学模型,考虑不同发展规划和污染防控措施设计4种发展情景,模拟预测未来不同污染物的排放量,并结合一维水质模型计算出口断面的CODMn、氨氮、TN、TP浓度变化。结果表明,在经济平稳发展加高强度污染控制方案下,各项污染物排放量在2030年均为最低,COD排放量为442.38 t、氨氮排放量为56.90 t、TN排放量为286.79 t、TP排放量为4.46 t。经过拟合后CODMn、氨氮、TN、TP浓度曲线分别在2022年、2023年、2024年、2022年达到“水质改善拐点”。据此提出区域内改善水环境质量相关措施建议。
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