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    四類非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝的可視化及可利用量計(jì)算

    2019-08-29 07:50:34顧佳衛(wèi)解建倉連亞妮李少軒
    關(guān)鍵詞:工藝流程可視化利用

    顧佳衛(wèi),解建倉,趙 津,連亞妮,李少軒,陳 晨

    (西安理工大學(xué) 省部共建西北旱區(qū)生態(tài)水利國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西西安710048)

    21世紀(jì)人口的快速增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的加快帶來了許多世界范圍的水危機(jī)問題,主要表現(xiàn)有洪水、水資源短缺和水污染等。解決水資源短缺問題的傳統(tǒng)方法已經(jīng)達(dá)到極限,新型水資源的開發(fā)與利用將成為水利工作的主題。除了對(duì)傳統(tǒng)的水資源進(jìn)行開源、節(jié)流外,開發(fā)利用非傳統(tǒng)水資源無疑是一個(gè)解決水資源危機(jī)的重要途徑[1]。為大力推進(jìn)非傳統(tǒng)水資源的開發(fā)利用,提高水資源配置效率和利用效益,近日發(fā)布的《水利部關(guān)于非常規(guī)水源納入水資源統(tǒng)一配置的指導(dǎo)意見》(水資源〔2017〕274號(hào)),明確了非傳統(tǒng)水源納入水資源統(tǒng)一配置的總體要求,大力推進(jìn)污水處理和中水回用,積極開展海水淡化和綜合利用,高度重視雨水、微咸水利用,將非傳統(tǒng)水源納入水資源統(tǒng)一配置有利于推進(jìn)節(jié)約用水、減少污水排放、削減污染負(fù)荷,提高水的利用效率。

    國(guó)內(nèi)外對(duì)非傳統(tǒng)水資源利用的研究已經(jīng)有近百年的歷史,包括英國(guó)、美國(guó)、以色列、日本和中國(guó)等國(guó)家,都在非傳統(tǒng)水資源的開發(fā)利用技術(shù)上進(jìn)行了大量研究,取得了許多研究成果。進(jìn)入21世紀(jì)以來,隨著科技發(fā)展,水處理技術(shù)的進(jìn)步,使得海水淡化以及再生水的水質(zhì)、產(chǎn)量都大大提高,生產(chǎn)成本逐漸降低;同樣,雨水收集技術(shù)以及灌溉技術(shù)的改進(jìn),也大大推動(dòng)了雨水和微咸水的利用,目前許多國(guó)家非傳統(tǒng)水資源利用技術(shù)已經(jīng)十分成熟。盡管非傳統(tǒng)水資源在區(qū)域水資源開發(fā)利用中占有越來越重要的地位,但是在具體的實(shí)施過程中仍然遇到一些阻力和困難,主要問題就在于開發(fā)工藝的管理及可利用量的確定。對(duì)于非傳統(tǒng)水資源可利用量的計(jì)算以及配置等方面的研究還比較缺乏,所以存在利用效率不高的問題。

    本文從四類非傳統(tǒng)水資源的處理工藝入手,探討了區(qū)域非傳統(tǒng)水資源可利用量計(jì)算的新思路,在處理工藝流程中分階段對(duì)水量和水質(zhì)進(jìn)行控制,計(jì)算可利用量及對(duì)應(yīng)水質(zhì);從信息化的角度出發(fā),通過可視化技術(shù)和流程管理方式,對(duì)非傳統(tǒng)水資源的收集、處理、利用等過程進(jìn)行流程化、可視化描述,將非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝流程中的關(guān)鍵技術(shù)清楚展示,利用信息化手段實(shí)現(xiàn)區(qū)域非傳統(tǒng)水資源可利用量計(jì)算。

    1 非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝可視化研究

    1.1 非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝可視化構(gòu)建基礎(chǔ)

    非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝可視化是基于綜合集成平臺(tái)[2]實(shí)現(xiàn)的,綜合集成平臺(tái)根據(jù)《中華人民共和國(guó)水利行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):水利信息處理平臺(tái)技術(shù)規(guī)定(SL538-2011)》的要求設(shè)計(jì)和建設(shè)。綜合集成平臺(tái)給非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝提供了一個(gè)可視化流程構(gòu)建和業(yè)務(wù)應(yīng)用的環(huán)境,是實(shí)現(xiàn)水量水質(zhì)轉(zhuǎn)化過程與工藝流程耦合的應(yīng)用基礎(chǔ),綜合集成平臺(tái)架構(gòu)如圖1所示。

    圖1 綜合集成平臺(tái)總體架構(gòu)設(shè)計(jì)圖Fig.1 Integrated architecture platform overall architecture design

    圖1自左向右依次分為4大層次:支撐層、資源層、信息綜合集成層、用戶層;其中關(guān)鍵部分包括知識(shí)圖集成、組件和框架服務(wù)、數(shù)據(jù)資源庫、研討資源庫、網(wǎng)絡(luò)等。支撐層主要以P2P技術(shù)和Gnutella網(wǎng)做綜合集成平臺(tái)的技術(shù)支撐。資源層主要用于存儲(chǔ)工藝流程可視化業(yè)務(wù)應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、工藝流程節(jié)點(diǎn)元素、工藝設(shè)備概化圖形、業(yè)務(wù)組件、業(yè)務(wù)流程等。信息綜合集成層主要用于支撐實(shí)現(xiàn)工藝流程圖的構(gòu)建、業(yè)務(wù)組件網(wǎng)的定制等,該層還定義了基于工藝可視化的業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)的訪問機(jī)制。從綜合集成平臺(tái)框架結(jié)構(gòu)上可以看出,綜合集成平臺(tái)沒有設(shè)置業(yè)務(wù)應(yīng)用層,因?yàn)榛谠撈脚_(tái)的非傳統(tǒng)水資源業(yè)務(wù)應(yīng)用都是通過綜合集成層的工藝流程圖和相關(guān)計(jì)算組件共同構(gòu)建的,因此可通過綜合集成平臺(tái)實(shí)現(xiàn)開發(fā)工藝的可視化流程構(gòu)建及業(yè)務(wù)應(yīng)用。

    1.2 非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝可視化實(shí)現(xiàn)技術(shù)

    本文基于四類非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝流程,通過分析管線的連接方式和連接特點(diǎn),應(yīng)用計(jì)算機(jī)圖形技術(shù)、可視化技術(shù)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù),建立一個(gè)可視化的非傳統(tǒng)水資源開發(fā)利用環(huán)境,用戶在該環(huán)境中,可以直觀可視地查看不同階段非傳統(tǒng)水資源的收集、處理、利用情況,最終得到四類非傳統(tǒng)水資源的可利用量。

    1.2.1非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝的圖形化

    由于非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)備繁多,本文通過分析管線的連接方式和連接特點(diǎn),基于四類非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝流程,對(duì)開發(fā)工藝流程進(jìn)行設(shè)備流程抽象,通過綜合集成平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了圖形化的工藝流程繪制與存儲(chǔ)。

    1) 可視化工藝流程圖中的元素概化

    可視化工藝流程圖中包含兩種元素,分別是點(diǎn)狀元素、線狀元素。

    點(diǎn)狀元素指的是流程圖中的節(jié)點(diǎn),主要分為兩類:一類是工藝流程中的實(shí)體設(shè)備,如水泵、閥門等,將其形狀概化,并添加至流程相應(yīng)位置;另一類是在工藝流程中產(chǎn)生水質(zhì)水量變化的過程,將其在工藝流程圖中概化為計(jì)算節(jié)點(diǎn)。

    線狀元素指的是流程圖中的線段。線狀元素是工藝流程圖中的水流向和水量相關(guān)關(guān)系的節(jié)點(diǎn)間的有向線段,反映了流程中設(shè)備之間的水量流通關(guān)系。

    2) 可視化工藝流程圖的描述

    對(duì)工藝的流程描述主要基于圖中的點(diǎn)狀元素與線狀元素之間的關(guān)系。點(diǎn)狀元素表示工藝流程中各個(gè)設(shè)備或者水量水質(zhì)的變化節(jié)點(diǎn),線狀元素表示輸水管道等水量輸送路線,用線狀元素將點(diǎn)狀元素串聯(lián)起來,使得整個(gè)工藝流程直觀可視。

    1.2.2非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝流程圖的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

    本文將非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝流程圖概化成由節(jié)點(diǎn)和邊構(gòu)成的有向圖,如圖2所示,圖2(a)為雨水收集利用的開發(fā)工藝流程圖,圖2(b)為抽象概化的有向圖。將開發(fā)工藝中的設(shè)備、計(jì)算節(jié)點(diǎn)等抽象為有向圖的節(jié)點(diǎn),工藝流程中的管道抽象為有向邊。

    圖2 基于開發(fā)工藝流程圖抽象的有向圖Fig.2 Abstract topology based on development process diagram

    定義有向圖G中節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的有窮非空集合為Vertex(G)={V1,V2,…,Vn},其中V1,V2,…,Vn表示有向圖中的n個(gè)節(jié)點(diǎn),有向邊的集合為Edge(G)={{V1,V2},…,{Vm,Vn}},其中{V1,V2}表示從V1到V2的有向邊,V1為起始點(diǎn),V2為終點(diǎn),于是有向圖可以理解為是由這兩個(gè)集合組合而成的,記為:

    G={Vertex(G),Edge(G)}

    按照此定義,圖2(b)中節(jié)點(diǎn)的集合為:

    Vertex(Gb)={A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8}

    有向邊的集合為:

    Edge(Gb)={{A1,A2},{A1,A3},{A1,A4},{A2,A5},{A3,A5},{A4,A5},{A5,A7}{A5,A6},{A6,A8}}

    因此,圖2(a)的開發(fā)工藝流程圖經(jīng)過抽象概化后的有向圖為:Gb={Vertex(Gb),Edge(Gb)}。

    本文通過鄰接表[3]進(jìn)行非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝圖的存儲(chǔ),鄰接表是一個(gè)二維容器,第一維描述某個(gè)點(diǎn),第二維描述這個(gè)點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的邊集們,由于鄰接表是圖的一種鏈?zhǔn)酱鎯?chǔ)結(jié)構(gòu),需要對(duì)圖中的每個(gè)頂點(diǎn)建立一個(gè)單鏈表,這樣就可以通過遍歷每個(gè)頂點(diǎn)的鏈表,從而得到該頂點(diǎn)所有的有向邊,圖2(a)的鄰接表如圖3所示。

    圖3 有向圖存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)示例Fig.3 Directed graph storage structure example

    1.3 非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝可視化實(shí)現(xiàn)

    非傳統(tǒng)水資源開發(fā)過程主要可以概括為四類內(nèi)容,即取水、出水、排水以及工藝流程。非傳統(tǒng)水資源的取水過程、出水過程以及排水過程相對(duì)簡(jiǎn)單,主要考慮其水質(zhì)和水量。每類非傳統(tǒng)水資源的開發(fā)原理以及核心工藝都存在巨大差異,需要通過信息技術(shù)對(duì)其進(jìn)行可視化,從而使得整個(gè)開發(fā)過程中的關(guān)鍵信息直觀可見。

    1) 海水淡化

    目前海水淡化工藝主要有低溫多效、多級(jí)閃蒸以及反滲透等,其中低溫多效海水淡化由于其對(duì)原料海水預(yù)處理要求不高、過程循環(huán)動(dòng)力消耗小、出水水質(zhì)高等特點(diǎn),是目前最具發(fā)展前景的海水淡化技術(shù)之一。我國(guó)許多地區(qū)利用發(fā)電廠高溫蒸汽作為熱源,以低溫多效海水淡化技術(shù)制水,實(shí)現(xiàn)水電聯(lián)產(chǎn),極大地降低成本節(jié)約能源。

    以橫管降膜低溫多效海水淡化工藝[4]為例,其主要原理為將海水進(jìn)行一定的預(yù)處理后噴淋在各個(gè)蒸發(fā)罐內(nèi)的蒸發(fā)橫管上,形成液膜螺旋下流,經(jīng)由管內(nèi)流動(dòng)的高壓蒸汽加熱后,形成水蒸氣,作為下一效熱源的同時(shí)凝結(jié)成淡化水。將各效的淡化水和濃海水分別收集,從而實(shí)現(xiàn)海水淡化。作為熱源的高壓蒸汽一部分在末效冷凝器內(nèi)凝結(jié)后作為回爐水,一部分經(jīng)閃蒸后再次作為熱源蒸汽,海水淡化工藝流程如圖4所示。

    圖4 橫管降膜海水淡化工藝Fig.4 Cross-tube film desalination process

    依據(jù)海水淡化的原理,工藝流程中,進(jìn)料主要包括海水、高壓蒸汽,產(chǎn)物主要有淡化水、濃鹽水、回爐水以及低壓蒸汽。過程中主要涉及各級(jí)蒸發(fā)器中的淡化水和濃鹽水。依據(jù)整體流程以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),橫管降膜海水淡化可視化效果如圖5所示,以黑色線條構(gòu)造出裝置輪廓及內(nèi)部結(jié)構(gòu),藍(lán)色線條表示海水管道,黃色線條表示濃鹽水管道,淡藍(lán)色線條表示淡化水管道,灰色線條表示蒸汽管道,并以箭頭指示管道內(nèi)流動(dòng)方向。以圖形節(jié)點(diǎn)表示閥門、水泵等設(shè)備類型及位置,并添加其參數(shù)信息。在重要工藝節(jié)點(diǎn),如蒸發(fā)器淡水收集、冷凝器水量等處設(shè)置帶文字的框型節(jié)點(diǎn),使得可視化效果更為直觀。

    2) 污水再生利用

    常規(guī)污水處理流程如圖6所示,再生水在污水處理基礎(chǔ)上進(jìn)行深度處理得到水質(zhì)更好的再生水。從污水收集到污水處理廠后,首先經(jīng)過粗、細(xì)格柵將固體污染物濾除,再經(jīng)過初沉池將泥沙排出,然后通過生化反應(yīng)將水體中膠體或溶解性污染物降解,最后經(jīng)過二沉池并消毒后得到二級(jí)出水。在此基礎(chǔ)上,再生水廠經(jīng)過深度處理后得到水質(zhì)更好的再生水。

    污水再生利用工藝[5]主要進(jìn)水為污水,產(chǎn)物為再生水和污泥,過程中主要節(jié)點(diǎn)有一級(jí)出水和二級(jí)出水,對(duì)重要節(jié)點(diǎn)可視化后的污水再生工藝效果如圖7所示,以淡藍(lán)色線條表示污水在各個(gè)設(shè)備間的流動(dòng)順序,以圖形節(jié)點(diǎn)表示格柵、水泵等設(shè)備的位置及作用。在產(chǎn)生水量水質(zhì)變化的重要工藝節(jié)點(diǎn),如初沉池出水、二沉池出水等處設(shè)置帶文字的框型節(jié)點(diǎn)。

    3) 雨水利用

    圖5 橫管降膜海水淡化開發(fā)工藝Fig.5 Cross-tube membrane desalination exploitation process

    圖6 污水處理工藝Fig.6 Sewage treatment process

    圖7 再生水工藝流程Fig.7 Reclaimed water process

    圖8為城市雨水主要利用模式[6],城市土地利用類型主要有路面、建筑用地、綠地以及水面,除了無法收集降落在水面的雨水,其他三類下墊面根據(jù)其徑流系數(shù)的不同均可以收集到不同量的雨水,設(shè)置地下集雨池將雨水收集并簡(jiǎn)單處理后,可用作市政道路澆灑、綠化等。

    圖8 雨水利用模式Fig.8 Rainwater utilization mode

    雨水收集利用原理較為簡(jiǎn)單,來水為天然降水,出水為收集處理后的雨水,過程中主要涉及三類下墊面的可收集量及棄流,對(duì)其工藝流程進(jìn)行可視化,效果如圖9所示,以藍(lán)色線條串聯(lián)整個(gè)雨水收集過程,線條交叉表示雨水分流或匯集。以圖形節(jié)點(diǎn)表示蓄水池、棄流裝置等設(shè)備的位置及作用。在關(guān)鍵流程處設(shè)置帶文字描述的框型節(jié)點(diǎn),直觀展示工藝各流程的作用。

    圖9 雨水利用工藝流程Fig.9 Rainwater utilization process

    4) 微咸水利用

    微咸水一般是指礦化度在2~5g/L的含鹽水,我國(guó)微咸水主要用于農(nóng)業(yè)灌溉,主要利用方式包括直接灌溉和咸淡混澆。微咸水可直接灌溉海水稻等耐堿作物,咸淡混澆技術(shù)是在現(xiàn)有深機(jī)井旁打淺機(jī)井,利用管道技術(shù)將淺層微咸水與深層淡水按一定比例送入混合水塔或者混合水池,再通過管道或者明渠輸送至田間。圖10為微咸水的主要利用方式[7],微咸水主要存在于淺層地下,依靠降水、河道等滲透補(bǔ)給,利用微咸水可減少深層地下水的壓采,也利于抽咸補(bǔ)淡。

    水源為微咸水和深層地下水,出水為混合水,微咸水可供水量由五類入滲補(bǔ)給量及可開采系數(shù)確定??梢暬Ч鐖D11所示,以藍(lán)色線條表示微咸水流向,以淡藍(lán)色線條表示深層地下水流向,以圖形節(jié)點(diǎn)表示水泵、閥門等設(shè)備的位置及作用。

    圖10 微咸水利用Fig.10 Brackish water utilization

    圖11 微咸水開發(fā)工藝Fig.11 Brackish water exploitation process

    2 基于工藝可視化的可利用量計(jì)算

    水資源可利用量的計(jì)算是水資源綜合規(guī)劃和優(yōu)化配置的一項(xiàng)重要前期工作,可為水資源的可持續(xù)利用提供堅(jiān)實(shí)的科學(xué)依據(jù)。非傳統(tǒng)水資源可利用量的計(jì)算主要是依據(jù)工藝流程計(jì)算其對(duì)應(yīng)水源的可利用量。本文基于工藝可視化,將可供水量計(jì)算流程化,依據(jù)流程各節(jié)點(diǎn)編寫計(jì)算組件,最終計(jì)算出對(duì)應(yīng)可利用量。

    2.1 可利用量計(jì)算組件的邏輯劃分

    2.1.1再生水計(jì)算組件劃分

    污水先后經(jīng)過污水處理廠和再生水廠的處理后得到再生水。在該過程中涉及的水量水質(zhì)變化的工藝節(jié)點(diǎn)主要有初沉池和二沉池。各節(jié)點(diǎn)具體計(jì)算方法為:

    1) 初沉池出水量

    Qc=Qw·nc

    (1)

    式中:Qc為初沉池出水量,萬m3/d;Qw為污水量,萬m3/d;nc為初沉池出水系數(shù)。

    2) 二沉池出水量

    Qe=Qc·ne

    (2)

    式中:Qe為二沉池出水量,萬m3/d;ne為二沉池出水系數(shù)。

    3) 再生水出水量

    Qz=Qe·nz

    (3)

    式中:Qz為再生水出水量,萬m3/d;nz為波形板反應(yīng)沉淀池出水系數(shù)。

    4) 污泥量

    Qn=Qw-Qz

    (4)

    式中:Qn為污泥量,萬t/d。

    在上述計(jì)算式中,初沉池出水系數(shù)、二沉池出水系數(shù)以及波形板反應(yīng)沉淀池出水系數(shù)一般與地區(qū)污水水質(zhì)、處理工藝等掛鉤,依據(jù)每個(gè)污水處理廠的經(jīng)驗(yàn)累積和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)推算。

    依據(jù)計(jì)算方法劃分組件邏輯如圖12所示。

    圖12 污水再生利用水量組件邏輯Fig.12 Sewage recycling water consumption calculation process

    2.1.2海水計(jì)算組件劃分

    以橫管降膜海水淡化為例,在其工藝過程中涉及的水質(zhì)水量變化主要在蒸發(fā)器內(nèi),計(jì)算方法為:

    1) 第i效蒸發(fā)器淡化水量

    (5)

    式中:Qdi為第i效蒸發(fā)器淡化水量,萬m3/d;Qs為取海水總量,萬m3/d;Qt為退水量,萬m3/d;ni為第i效蒸發(fā)系數(shù),N為蒸發(fā)效數(shù)。

    2) 第i效蒸發(fā)器濃鹽水量

    (6)

    式中:Qyi為第i效蒸發(fā)器濃鹽水量,萬m3/d。

    3) 淡化水總量

    (7)

    式中:Qd為淡化水出水量,萬m3/d。

    4) 濃鹽水總量

    (8)

    式中:Qy為濃鹽水出水量,萬m3/d。

    在上述計(jì)算式中,蒸發(fā)系數(shù)ni與具體淡化廠的設(shè)備蒸汽溫度有關(guān),通常由經(jīng)驗(yàn)累積和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)推算,一般在0.4左右。

    依據(jù)計(jì)算方法劃分組件邏輯如圖13所示。

    圖13 海水利用水量組件邏輯Fig.13 Seawater utilization calculation process

    2.1.3雨水計(jì)算組件劃分

    城市土地利用類型主要可分為建筑用地、道路、綠地、水面四大類。以城市雨水利用為例,雨水降至水面補(bǔ)充水體水量,但無法收集利用;雨水降至綠地可通過滲透補(bǔ)充地下水體,當(dāng)雨強(qiáng)達(dá)到一定程度產(chǎn)生徑流后,可通過雨水花園工程將其收集至地下蓄水池,用于綠化;降至道路及屋頂?shù)挠晁?,初期徑流由于路面及屋頂本身存在灰塵垃圾等,水質(zhì)較差進(jìn)行棄流,中后期雨水水質(zhì)較好,收集后經(jīng)簡(jiǎn)單處理,可用于市政、消防以及居民沖廁。

    通常情況下,雨水可利用量由集水面積、年均降雨量、徑流系數(shù)、季節(jié)折減系數(shù)的乘積來計(jì)算。

    1) 綠地可收集雨量

    Q1=qA1ψ1k

    (9)

    式中:Q1為綠地雨水可收集量,萬m3/d;q為區(qū)域年降雨量,mm;k為季節(jié)折減系數(shù);A1為綠地面積,km2;ψ1為綠地徑流系數(shù)。

    2) 道路可收集雨量

    Q2=qA2ψ2k

    (10)

    式中:Q2為路面雨水可收集量,萬m3/d;A2為路面面積,km2;ψ2為路面徑流系數(shù)。

    3) 屋頂可收集雨量

    Q3=qA3ψ3k

    (11)

    式中:Q3為屋頂雨水可收集量,萬m3/d;A3為建筑面積,km2;ψ3為屋頂徑流系數(shù)。

    4) 雨水可利用量

    (12)

    式中:QY為雨水可利用量,萬m3/d;Qi為第i類集雨面可收集雨量,萬m3/d;j為棄流系數(shù)。

    在上述計(jì)算式中,雨水季節(jié)折減系數(shù)與區(qū)域氣候季節(jié)相關(guān),本文取天津?yàn)I海新區(qū)季節(jié)折減系數(shù)為0.85。綠地徑流系數(shù)一般為0.15左右;由于城市道路一般為混凝土或者瀝青路面,所以徑流系數(shù)取0.9左右;屋頂徑流系數(shù)取0.9~1。

    依據(jù)計(jì)算方法劃分組件邏輯如圖14所示。

    2.1.4微咸水計(jì)算組件劃分

    微咸水可供水量取決于區(qū)域地下水可開采量以及微咸水礦化度。微咸水與深層地下水混合后礦化度應(yīng)當(dāng)小于2 g/L。

    1) 淺層地下水補(bǔ)給量

    Qb=Qj+Qh+Qq+Qg+Qw

    (13)

    式中:Qb為淺層地下水補(bǔ)給量,萬m3/d;Qj為降雨滲透補(bǔ)給量,萬m3/d;Qh為河道滲透補(bǔ)給量,萬m3/d;Qq為渠道滲透補(bǔ)給量,萬m3/d;Qg為渠灌補(bǔ)給量,萬m3/d;Qw為井灌補(bǔ)給量,萬m3/d。

    2) 微咸水可利用量

    QW=ρ·Qb

    (14)

    式中:QW為微咸水可開采量,萬m3/d;Qb為淺層地下水補(bǔ)給量,萬m3/d;ρ為可開采系數(shù)。

    在上述計(jì)算式中,可開采系數(shù)ρ根據(jù)各地區(qū)巖性、單井單位降深出水量資料及后續(xù)進(jìn)行的抽水試驗(yàn)分析補(bǔ)充資料來確定。對(duì)開采條件良好的地區(qū)(單井單位降深出水量大于20 m3/( h·m)的地區(qū)),ρ取值范圍為0.85~0.95;對(duì)開采條件一般的地區(qū)(單井單位降深出水量為5~10 m3/( h·m)的地區(qū)),ρ取值范圍為0.75~0.85;對(duì)開采條件較差的地區(qū)(單井單位降深出水量小于2.5 m3/(h·m)的地區(qū)),ρ取值范圍為0.6~0.7。

    依據(jù)計(jì)算方法劃分組件邏輯如圖15所示。

    圖14 雨水利用水量組件邏輯Fig.14 Rainwater utilization calculation process

    圖15 微咸水利用組件邏輯Fig.15 Brackish water utilization calculation process

    2.2 水量計(jì)算組件與工藝可視化耦合

    將水量計(jì)算組件添加至工藝圖相應(yīng)節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)圖像與數(shù)據(jù)交互的非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝可視化效果。以雨水利用為例,其工藝流程圖與組件耦合示例如圖16所示。

    如圖所示,將各計(jì)算組件添加至流程圖相應(yīng)節(jié)點(diǎn),使得工藝流程圖具有了數(shù)據(jù)計(jì)算及展示功能。將區(qū)域年均降雨量、季節(jié)折減系數(shù)輸入綠地、路面以及屋面的計(jì)算組件,結(jié)合相應(yīng)下墊面面積以及徑流系數(shù)可求出對(duì)應(yīng)的雨水可收集量。將3個(gè)數(shù)據(jù)輸入棄流計(jì)算組件,可計(jì)算出區(qū)域雨水的總收集量,并計(jì)算棄流量以及雨水可利用量。

    3 案例分析

    濱海新區(qū)位于華北平原北部,地處天津市中心區(qū)的東面,瀕臨渤海。陸域面積2 270 km2,海域面積3 000 km2,海岸線153 km,主要包括塘沽、漢沽、大港三個(gè)行政區(qū)。該區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候,全年降水量為500~700 mm,年平均蒸發(fā)量為1 909.6 mm。

    濱海新區(qū)內(nèi)共有5座海水淡化廠,分別是北疆電廠、泰達(dá)海水淡化工程、臨港海水淡化廠、大港新泉以及大港電廠,其中大港電廠也利用海水作為鍋爐冷卻水。區(qū)內(nèi)主要有4座再生水廠,分別是泰達(dá)新水源、開發(fā)西區(qū)再生水廠、北塘中水廠以及港東污水處理廠。雨水利用方面有濱河公園雨水利用工程,在靠近津南區(qū)附近也有微咸水利用。

    圖17為濱海新區(qū)非傳統(tǒng)水資源可利用量計(jì)算主界面。在主界面中點(diǎn)擊各個(gè)水源所在位置,可查看其對(duì)應(yīng)的開發(fā)工藝圖。圖18為部分非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工藝圖。

    圖16 工藝流程圖與組件耦合示例Fig.16 Process flow chart and component coupling example

    圖17 系統(tǒng)主界面Fig.17 System main interface

    圖18 工藝流程界面Fig.18 Process interface

    圖19 北疆電廠海水淡化信息Fig.19 Beijiang Power Plant desalination information

    在工藝流程圖中,點(diǎn)擊各節(jié)點(diǎn)可查看相應(yīng)位置的水質(zhì)水量信息。以北疆電廠海水淡化項(xiàng)目為例,其使用的是橫管降膜低溫多效海水淡化裝置,如圖19所示,可直觀看出橫管降膜海水淡化工藝流程及原理,點(diǎn)擊各個(gè)流程可查看相應(yīng)位置處出水的水質(zhì)及水量信息,當(dāng)來水信息及運(yùn)行工況改變時(shí),其數(shù)據(jù)也相應(yīng)改變。通過對(duì)工藝中水質(zhì)水量的可視化,使得非傳統(tǒng)水資源開發(fā)利用便于管理。

    在主界面點(diǎn)擊可利用量統(tǒng)計(jì)表節(jié)點(diǎn),可查看區(qū)域內(nèi)各個(gè)非傳統(tǒng)水源統(tǒng)計(jì)信息(如圖20所示),點(diǎn)擊可利用量統(tǒng)計(jì)圖界面,可查看濱海新區(qū)下轄三個(gè)分區(qū)——漢沽區(qū)、塘沽區(qū)以及大港區(qū)的四類非傳統(tǒng)水資源可利用量統(tǒng)計(jì)信息,并以柱狀圖形式直觀展現(xiàn),如圖21所示。

    圖20 濱海新區(qū)非傳統(tǒng)水源統(tǒng)計(jì)表Fig.20 Unconventional water source statistics from Binhai Area

    圖21 濱海新區(qū)非傳統(tǒng)水資源可利用量計(jì)算柱狀圖Fig.21 Histogram of unconventional water resources availability calculation in Binhai Area

    4 結(jié)論與展望

    4.1 結(jié) 論

    本文以知識(shí)可視化集成平臺(tái)為基礎(chǔ),通過將非傳統(tǒng)水資源工藝流程圖形化,并將流程圖抽象為有向圖再以鄰接表的形式儲(chǔ)存;依據(jù)各個(gè)工藝中的流程節(jié)點(diǎn),研究對(duì)應(yīng)的水質(zhì)水量計(jì)算方法,并編寫組件添加在工藝流程圖的相應(yīng)位置,實(shí)現(xiàn)開發(fā)工藝的可視化、流程化管理,將各水源的水質(zhì)、水量及工藝直觀展示。以濱海新區(qū)為例,開發(fā)非傳統(tǒng)水資源工藝可視化及可利用量計(jì)算系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)區(qū)域非傳統(tǒng)水源的流程化管理以及可利用量計(jì)算。

    4.2 展 望

    在已有可利用量計(jì)算的基礎(chǔ)上,后期可在系統(tǒng)中加入需水量計(jì)算、供需平衡分析計(jì)算以及分質(zhì)優(yōu)化配置等功能,并將非傳統(tǒng)水資源納入整個(gè)區(qū)域中,與地表水、地下水以及外調(diào)水聯(lián)合配置,實(shí)現(xiàn)區(qū)域水資源全面優(yōu)化配置,從而緩解區(qū)域缺水矛盾。

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