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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于水资源承载力评估,具体涉及提高水足迹测算准确度的方法,适用于评估环境污染排放对水资源产生的压力。
技术介绍
1、2002年arjen hoekstra教授提出水足迹概念,以揭示人类对水资源的占用压力,成为水资源和水环境领域评估的重要技术方法。目前,国际组织、企业和相关机构主要运用的是wfn机构编制的《水足迹评估手册》,该手册详细地介绍了水足迹相关概念、计算方法和可持续性评估方法,为全球的水足迹的计算与评估提供了标准,成为企业、机构和政府等制定水资源可持续性相关政策和措施的重要依据。区域水足迹由蓝水足迹、绿水足迹和灰水足迹三个部分构成,其中蓝水足迹是指生产过程中消耗的水资源量;绿水足迹指农作物吸收利用的有效降水量;灰水足迹则表示将人类活动排放的污染物稀释到环境质量标准所需要的净化水量。蓝水足迹和绿水足迹均为实际的水资源消耗量,为消耗性用水,但是灰水足迹并不是真实的水资源消耗量,只是功能性的占用,为非消耗性用水。在现实环境中,人类取用的地表和地下水中溶解了大量的污染物,即发挥了灰水足迹的功能,已经承担了净化环境的作用,因此蓝水足迹与灰水足迹直接相加会存在重复计算的问题,夸大了实际的水资源占用需求。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于改进传统水足迹评价方法中蓝水足迹和灰水足迹重复计量的问题,提出一种更合理的水足迹评价模型,获得区域真实的水资源占用定量数据。
2、一种改进的水足迹评价方法步骤如下:
3、(1)计算研究区的绿水足迹,根据人口数量和人均
4、(2)计算研究区的蓝水足迹,所述区域人类活动的蓝水足迹根据研究区生产生活活动的水资源需求量计算,包括地表水资源量和地下水资源量。
5、wfblue=wusurf+wuundr
6、式中,wfblue为研究区蓝水足迹,单位为m3;wusurf为研究区人类活动取用的地表水资源量,单位为m3;wuundr为研究区人类活动取用的地下水资源量,单位为m3。
7、(3)计算蓝水足迹所能容纳的污染负荷量,计算公式如下:
8、lblue=wfblue(cs-c0)
9、式中,lblue为蓝水足迹所能容纳的污染负荷量,单位为g;cs为可功能性利用的水环境标准浓度,单位为mg/l;c0为污染物质在水环境中的背景值浓度,单位为mg/l。
10、(4)计算灰水足迹,将蓝水足迹所能容纳的污染负荷量与区域污染物排放量相互抵消以校正灰水足迹结果,校正的灰水足迹计算公式如下:
11、
12、式中,wfgrey为灰水足迹,单位为m3;l为污染物负荷量,单位为g;cmax为水环境质量标准中最高可接受污染物浓度,单位为mg/l。
13、(5)计算研究区域校正后的水足迹,计算公式如下:
14、wf=wfgreen+wfblue+wfgrey
15、式中,wf为水足迹,单位为m3;wfgreen为绿水足迹,单位为m3;wfblue为蓝水足迹,单位为m3;wfgrey为灰水足迹,单位为m3。
16、本专利技术的有益效果如下:
17、本专利技术提出了一种改进的水足迹评价方法,通过计算蓝水足迹所能容纳的污染负荷量的大小,将其与区域污染物排放量抵消,校正灰水足迹计算方法,从而修正灰水足迹与蓝水足迹的重复部分,获得区域真实的水资源占用,解决了传统水足迹计算中蓝水足迹和灰水足迹重复计算的问题。本专利技术适用于多种时空尺度的区域水足迹核算,可为区域水资源供需评价提供一种与现实更加契合的技术方法。
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1.一种改进的水足迹评价方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:所述区域人类活动的绿水足迹根据人口数量和人均绿水足迹系数计算或采用研究区主要农作物需水参数计算。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:所述区域人类活动的蓝水足迹根据研究区生产生活活动的水资源需求量计算,水资源需求量包括地表水资源量和地下水资源量。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:所述区域人类活动的蓝水足迹所能容纳的污染负荷量计算公式如下:
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:所述区域校正后的灰水足迹计算公式如下:
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:所述研究区域校正后的水足迹计算公式如下:
【技术特征摘要】
1.一种改进的水足迹评价方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:所述区域人类活动的绿水足迹根据人口数量和人均绿水足迹系数计算或采用研究区主要农作物需水参数计算。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:所述区域人类活动的蓝水足迹根据研究区生产生...
【专利技术属性】
技术研发人员:高伟,刘佳,张远,李飞龙,郭芬,
申请(专利权)人:广东工业大学,
类型:发明
国别省市:
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