邱 微,樊慶鋅,趙慶良,袁一星
(哈爾濱工業(yè)大學(xué)城市水資源與水環(huán)境國家重點實驗室,哈爾濱150090,qiuwei@hit.edu.cn)
水資源短缺已經(jīng)成為制約許多國家和地區(qū)社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的瓶頸問題.研究水資源承載力是確定流域或區(qū)域社會發(fā)展的基礎(chǔ)和前提,是解決度量水資源可持續(xù)利用等諸多水問題的根本.保證水環(huán)境能夠支撐生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán),控制水資源的開發(fā)利用不超過其承載能力,促進社會經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,是學(xué)術(shù)界和管理者亟待解決的問題.
水資源生態(tài)承載力在國際上研究成果相對較少,主要針對特定區(qū)域圍繞虛擬水[1-3]、生態(tài)足跡方法[4-7]、投入 -產(chǎn)出模型與生態(tài)足跡模型結(jié)合[8]展開研究.此外,還有研究人員從生物能源利用的角度[9],考慮人類對水資源的直接消費和間接消費[10],從供水的角度對水資源生態(tài)承載力進行相關(guān)研究[11-13].我國新疆水資源軟科學(xué)課題組在1985年首次對新疆的水資源承載能力和開發(fā)戰(zhàn)略對策進行了研究[14].徐中民等[15]采用情景基礎(chǔ)的多目標分析框架,探索性地計算了水資源的生態(tài)足跡.許新宜等[16]將水資源納入了宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)集成研究.吳志峰等[17]匯總淡水生態(tài)足跡與水產(chǎn)品生態(tài)足跡作為一個區(qū)域總的水生態(tài)足跡.杜發(fā)興等[18]在傳統(tǒng)多目標分析決策技術(shù)的基礎(chǔ)上,建立了基于熵權(quán)的屬性識別水資源承載力評價模型.韓俊麗等[19]運用系統(tǒng)動力學(xué)模型對包頭市水資源承載力進行了模擬和預(yù)測.崔振才等[20]將水資源承載力計算概化為模糊線性規(guī)劃問題.
現(xiàn)有方法還存在一定局限性,如多目標模型由于求解技術(shù)上的困難及對資料的要求使其應(yīng)用受到影響;基于虛擬水發(fā)展起來的計算方法,由于選擇指標的局限性,影響計算結(jié)果的準確性;系統(tǒng)動力學(xué)法由于涉及的變量比較多,容易導(dǎo)致不合理的結(jié)論.本文基于生態(tài)足跡理論,構(gòu)建水資源生態(tài)足跡和生態(tài)承載力模型,計算黑龍江省水資源生態(tài)需求和供給能力.研究結(jié)果對于促進黑龍江省水資源的科學(xué)管理和有效利用具有指導(dǎo)意義.
水資源生態(tài)足跡模型主要用來計算在一定的人口和經(jīng)濟規(guī)模條件下維持水資源消費和消納水污染所必需的生物生產(chǎn)性面積.把生態(tài)足跡中的水域擴大為水資源用地,將消耗的水資源轉(zhuǎn)化為相應(yīng)賬戶的水域面積,然后對其進行均衡化,最終得到可用于全球范圍內(nèi)不同地區(qū)相互比較的均衡值.本研究中,水資源生態(tài)足跡包括生活用水生態(tài)足跡、生產(chǎn)用水生態(tài)足跡、農(nóng)業(yè)用水生態(tài)足跡、生態(tài)用水生態(tài)足跡和水產(chǎn)品消耗生態(tài)足跡.
(1)生活用水生態(tài)足跡(WFd),指城市生活用水和農(nóng)村生活用水及家畜用水在研究時間段的需求
式中:wfd為人均生活用水生態(tài)足跡(hm2/人);N為人口數(shù);aaj為人均水域面積(hm2/人);Adw為生活用水消耗量(m3);Pw為全球水資源平均生產(chǎn)能力(m3/hm2).
(2)生產(chǎn)用水生態(tài)足跡(WFi),企業(yè)在生產(chǎn)過程中用于制造、加工、冷卻、洗滌和其他生產(chǎn)過程中對水資源的需求過程
式中:wfi為人均生產(chǎn)用水生態(tài)足跡(hm2/人);Aiw為生產(chǎn)用水消耗量(m3);N、aaj、Pw同式(1).
(3)農(nóng)業(yè)用水生態(tài)足跡(WFag),指用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中對水資源的需求過程
式中:wfag為人均農(nóng)業(yè)用水生態(tài)足跡(hm2/人); Aagw為農(nóng)業(yè)用水消耗量(m3).
(4)生態(tài)用水生態(tài)足跡(WFe),包括城市環(huán)境用水和部分河湖、濕地的人工補水對水資源的需求
式中:wfe為人均生態(tài)用水生態(tài)足跡(hm2/人);Aew為生態(tài)用水消耗量(m3).
(5)水產(chǎn)品用水生態(tài)足跡(WFaq),指人工養(yǎng)殖的水產(chǎn)品和天然生長的水產(chǎn)品對水資源的需求
式中:wfaq為人均水產(chǎn)品用水生態(tài)足跡(hm2/人); Aaqw為水產(chǎn)品用水消耗量(m3).
(6)水資源生態(tài)足跡以水資源生產(chǎn)性土地的面積來表達,水資源生態(tài)足跡計算公式為
(7)水資源承載力的計算必須綜合考慮生態(tài)環(huán)境以及社會生產(chǎn),由于同類生物生產(chǎn)性的土地生產(chǎn)力在不同地區(qū)之間存在差異,因而各地區(qū)同類生物生產(chǎn)性的土地的實際面積不能直接對比.產(chǎn)量因子就是一個將同類生物生產(chǎn)性的土地轉(zhuǎn)換成可比面積的參數(shù).同時,根據(jù)世界環(huán)境與發(fā)展委員會的建議,生態(tài)承載力應(yīng)扣除12%的面積用于生物多樣性保護的生態(tài)補償.同理,在計算水資源生態(tài)足跡時也應(yīng)扣除12%的面積用于生物多樣性保護的生態(tài)補償.在生態(tài)足跡理論框架內(nèi),水資源承載力(WC)為
式中:wc為人均水資源承載力(hm2/人);aW為水資源的全球均衡因子;γW區(qū)域水資源產(chǎn)量因子; QW水資源總量(m3);PW水資源全球平均生產(chǎn)力(m3/hm2).
(8)水資源生態(tài)赤字和水資源生態(tài)盈余
將一個地區(qū)或國家的水資源消耗產(chǎn)生的生態(tài)足跡和生態(tài)承載力相比較,就會產(chǎn)生水資源生態(tài)赤字和水資源生態(tài)盈余
水資源生態(tài)盈余(或赤字)=WC-WF.
當(dāng)WC>WF時,為水資源生態(tài)盈余;當(dāng)WC= WF時,為水資源生態(tài)平衡;當(dāng)WC (9)模型中參數(shù)的確定 a.全球水資源平均生產(chǎn)力為 式中:Pw為水資源全球平均生產(chǎn)力(m3/hm2);Qw為水資源總量(m3);A為計算區(qū)域的面積(hm2). b.中國水資源產(chǎn)量因子為 式中:γ為水資源產(chǎn)量因子(無量綱值);Pi為區(qū)域單位面積產(chǎn)水量(m3/hm2);Pc為全國單位面積產(chǎn)水量(m3/hm2),假設(shè)中國的水資源產(chǎn)量因子為1. c.全球范圍內(nèi)水資源產(chǎn)量因子為 式中:γw為全球范圍內(nèi)的水資源產(chǎn)量因子;γwC為中國在全球范圍內(nèi)的水資源產(chǎn)量因子;γwa為某區(qū)域在國家范圍內(nèi)的水資源產(chǎn)量因子. d.均衡因子為 式中:aW為水資源均衡因子;Pw為全球所有各類生物生產(chǎn)面積的平均生態(tài)生產(chǎn)力;P為某一類生物生產(chǎn)面積的平均生態(tài)生產(chǎn)力. 收集、整理和分析黑龍江省2003-2008年水資源指標數(shù)據(jù),按照上述計算模型,計算黑龍江省水資源生態(tài)足跡和生態(tài)承載力.2003年黑龍江省人均水資源生態(tài)足跡需求計算結(jié)果見表1.同理,計算出2004-2008年黑龍江省水資源生態(tài)足跡,2003-2008年黑龍江省水資源的生態(tài)足跡和生態(tài)承載力變化趨勢見圖1.可以看出,黑龍江省水資源生態(tài)足跡需求逐年增加,水資源生態(tài)承載力逐漸減少.2008年水資源生態(tài)足跡需求達到最大,為0.311 7hm2/人;2003年水資源生態(tài)足跡需求達到最小,為0.158 2 hm2/人;水資源生態(tài)承載力逐漸減少,2008年水資源生態(tài)赤字為 0.182 3 hm2/人.2004、2006、2007、2008年黑龍江省水資源利用均為不可持續(xù)狀態(tài). 圖1 2003-2008年黑龍江省水資源生態(tài)足跡與生態(tài)承載力變化趨勢 黑龍江省水資源時空分布不均,降水主要集中在夏季,造成全省或局部地區(qū)常常出現(xiàn)供水不足和農(nóng)業(yè)旱澇交替變化.近些年來,黑龍江省氣候變化較大,有些年份降水偏少,導(dǎo)致降水量減小、蒸發(fā)量增加,氣候明顯變得干旱,流域水資源總量明顯低于多年平均值.此外,水資源供需矛盾突出,水資源利用效率較低,水土流失較嚴重,都是導(dǎo)致水資源生態(tài)承載力下降的原因,因此黑龍江省水資源呈現(xiàn)生態(tài)赤字狀態(tài). 黑龍江省地下水開采規(guī)模有限,總開采量遠小于可開采量,今后要考慮合理利用地表水,科學(xué)開發(fā)地下水,充分利用降水與過境水資源,通過調(diào)蓄洪水解決水資源季節(jié)、空間分配不均的矛盾;倡導(dǎo)發(fā)展耗水少、節(jié)水型工業(yè),對已有的耗水型企業(yè)進行技術(shù)改造;推廣農(nóng)業(yè)節(jié)水技術(shù)與農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施,實現(xiàn)水資源的優(yōu)化管理和科學(xué)利用,維系水資源消耗量和水資源供給量的動態(tài)平衡. 1)基于生態(tài)足跡理論,構(gòu)建水資源生態(tài)足跡與生態(tài)承載力計算模型,收集、整理和分析黑龍江省2003-2008年水資源指標數(shù)據(jù),定量地計算和分析黑龍江省水資源生態(tài)足跡和生態(tài)承載力. 2)黑龍江省水資源生態(tài)足跡需求逐年增加,水資源生態(tài)承載力逐漸減少,2004、2006、2007、2008年黑龍江省水資源利用均為不可持續(xù)狀態(tài),計算結(jié)果驗證了水資源生態(tài)足跡和生態(tài)承載力模型的科學(xué)合理性. 3)黑龍江省水資源時空分布不均,近年來流域水資源總量明顯低于多年平均值,水資源供需矛盾突出,水資源利用效率較低,水土流失較嚴重,都是導(dǎo)致水資源生態(tài)承載力下降的原因. 4)通過合理利用地表水,科學(xué)開發(fā)地下水,充分利用降水與過境水資源,調(diào)蓄洪水、推廣農(nóng)業(yè)節(jié)水等措施,科學(xué)管理和有效利用黑龍江省有限的水資源,人為調(diào)節(jié)維系或恢復(fù)流域的健康水環(huán)境,控制水資源的開發(fā)利用不超過其承載能力和環(huán)境容量,促進水資源的健康循環(huán). 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3 結(jié)論