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一種基于用水系統(tǒng)能值分析的用水效率評價方法與流程

文檔序號:11952344閱讀:648來源:國知局
一種基于用水系統(tǒng)能值分析的用水效率評價方法與流程
本發(fā)明屬于水資源管理領域,涉及一種解決不同部門及區(qū)域綜合用水系統(tǒng)用水效率統(tǒng)一評價的能值分析方法,具體涉及一種基于用水系統(tǒng)能值分析的用水效率評價方法。技術背景在水資源短缺、水污染嚴重、水生態(tài)環(huán)境惡化等問題日益突出的背景下,2011年2月,中國水資源管理部門出臺并實行最嚴格水資源管理制度,確立水資源開發(fā)利用控制、用水效率控制和水功能區(qū)限制納污“三條江線”。用水效率綜合反映一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展狀況、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、水資源條件、用水設施與裝備情況、水資源管理水平和科技進步狀況。因此,科學、客觀、準確地進行用水效率評價,有助于發(fā)現(xiàn)水資源開發(fā)利用中存在的不合理、低效率等問題,根據(jù)用水效率低下的源頭,從根本上改善水資源利用狀況,促進用水效率的提高,為最嚴格水資源管理制度的實施提供有益借鑒。傳統(tǒng)的用水效率分析,工業(yè)一般采用萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值或萬元工業(yè)增加值用水量指標(m3/萬元),農(nóng)業(yè)采用農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)(無量綱)或的單位面積灌溉用水量指標(m3/畝),生活采用人均日生活用水量指標(L/人·日),不同部門間用水效率指標量綱不統(tǒng)一,不具有可比性。因此,傳統(tǒng)的用水效率評價指標不便于進行部門間用水效率的綜合比較分析,使得用水效率分析和研究局限在部門內(nèi)部,不便于科學實施多部門之間水資源的綜合管理。而且,目前還缺少區(qū)域綜合用水效率的評價指標,不便于進行不同地區(qū)綜合用水效率的區(qū)域差異性分析。因此,在用水效率研究中,采用何種評價方法和評價指標,實現(xiàn)不同區(qū)域、部門乃至行業(yè)用水效率的統(tǒng)一評價,是亟待解決的問題。本發(fā)明采用生態(tài)經(jīng)濟學中的能值理論和分析方法,以能量分析為手段,以太陽能值轉(zhuǎn)換為媒介,以單方水能值凈產(chǎn)出(sej/m3)作為用水效率的能值評價指標進行用水效率的能值評價,實現(xiàn)了統(tǒng)一不同區(qū)域、不同部門、不同行業(yè)用水效率的統(tǒng)一量化。技術實現(xiàn)要素:為了達到上述目的,本發(fā)明提供了一種基于用水系統(tǒng)能值分析的用水效率評價方法。該方法實現(xiàn)了不同區(qū)域、不同部門之間用水效率的統(tǒng)一度量,將自然水循環(huán)系統(tǒng)和經(jīng)濟社會用水系統(tǒng)視為一個完整的系統(tǒng),在充分考慮各類能量、物質(zhì)投入產(chǎn)出的基礎上,辨識并量化區(qū)域、部門、行業(yè)的能值總投入與能值總產(chǎn)出,核算不同區(qū)域、部門、行業(yè)的“單方水能值凈產(chǎn)出(sej/m3)”,實現(xiàn)不同區(qū)域、部門、行業(yè)用水效率的統(tǒng)一度量及對比分析。本
發(fā)明內(nèi)容是通過以下技術方案實現(xiàn)的一種基于用水系統(tǒng)能值分析的用水效率評價方法,包括以下步驟:(1)構(gòu)建用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖所述用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖的構(gòu)建包括以下步驟:A.確定用水系統(tǒng)中的能量及物質(zhì)來源、能量產(chǎn)出以及系統(tǒng)內(nèi)部各組分間的作用過程;B.繪制矩形,列出用水系統(tǒng)的能量及物質(zhì)來源和能量產(chǎn)出,分別用符號表示繪制在所述的矩形邊框以內(nèi)或矩形邊框以外;C.確定步驟A所述系統(tǒng)內(nèi)部各組分間的作用過程,并以各種能量符號圖例繪制;D.列出步驟C所述系統(tǒng)內(nèi)部各組分間的作用過程中的水循環(huán)過程,及其伴隨的能物流、貨幣流以及生態(tài)經(jīng)濟流的能量流動和物質(zhì)轉(zhuǎn)化關系;E.繪制出用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖全圖;先繪制出步驟B所述的矩形,然后繪制矩形邊框外部的各部分圖例,沿矩形邊框周邊排列;再繪制矩形邊框以內(nèi)各組分的圖例,矩形邊界內(nèi)外各圖例從投入到產(chǎn)出由左向右排列,得到所述的用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖;所述的用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖包括:工業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖以及生活用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖;所述的工業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,其中的能量及物質(zhì)來源包括可更新資源和不可更新資源;所述的可更新資源包括太陽能、風能、地球旋轉(zhuǎn)能(地球作用)、雨水勢能、雨水化學能、水資源(地表水、地下水、外來水)、海浪潮汐;所述的不可更新資源包括能源、燃料、原材料和社會經(jīng)濟系統(tǒng)的反饋輸入,其中所述的能源主要為電能、燃油和機械能,所述的社會經(jīng)濟系統(tǒng)的反饋輸入主要為勞務、科技、信息和資金;所述的工業(yè)用水系統(tǒng)能量產(chǎn)出包括正效益產(chǎn)出和負效益產(chǎn)出,所述的正效益產(chǎn)出主要為工業(yè)產(chǎn)品;所述的負效益產(chǎn)出主要為工業(yè)污水排放造成的環(huán)境污染損失、工業(yè)污水處理給經(jīng)濟社會帶來的經(jīng)濟損失、工業(yè)大量用水造成的水生生物減少、地下水超采造成的地面沉降;其能量系統(tǒng)圖如圖1所示;所述的農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,其中的能量及物質(zhì)來源包括可更新資源和不可更新資源;所述的可更新資源主要為太陽能、風能、地表水、地下水、雨水、外來水、種子、人力蓄力、有機肥;所述的不可更新資源主要為土壤、傳統(tǒng)化肥、農(nóng)藥、電力、機械;所述的機械包括柴油和農(nóng)用機械,所述的有機肥和傳統(tǒng)化肥均為化肥;所述的農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能量產(chǎn)出包括正效益產(chǎn)出和負效益產(chǎn)出,所述的正效益產(chǎn)出主要為種植業(yè)產(chǎn)品、林產(chǎn)品、畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品,除了小部分農(nóng)產(chǎn)品滿足農(nóng)民生活需要和留作種子外,大部分均進入市場進行銷售,所述的負效益產(chǎn)出主要是農(nóng)業(yè)灌溉超采地下水引起的地面沉降和農(nóng)業(yè)退水造成的面源污染,其能量系統(tǒng)圖如圖2所示;所述的生活用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,其中的能量及物質(zhì)來源包括可更新資源和不可更新資源,所述的可更新資源包括太陽能、風能、雨水、外來水、地表水、地下水及生活用水,所述的生活用水包括自來水、礦泉水和純凈水;所述的不可更新資源包括糧食、蔬菜類基本生活物資及飲食服務;所述的生活用水系統(tǒng)能量產(chǎn)出包括正效益產(chǎn)出和負效益產(chǎn)出,所述的正效益產(chǎn)出主要為勞動力回復和維持(以居民可支配收入表示),所述的負效益產(chǎn)出主要為生活污水的排放和污水治理的投入;其能量系統(tǒng)圖如圖3所示;(2)編制用水系統(tǒng)能值分析表所述用水系統(tǒng)能值分析表的編制包括以下步驟:a.根據(jù)步驟(1)構(gòu)建的用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,列出在該能量圖中的能量及物質(zhì)來源和能量產(chǎn)出項目,并按照能量及物質(zhì)來源、能量產(chǎn)出項目的類別進行分類排列;b.收集步驟a所述系統(tǒng)內(nèi)所有物質(zhì)、能源相應的物質(zhì)量、能量以及能值轉(zhuǎn)換率的原始數(shù)據(jù);c.將步驟b得到的各類物質(zhì)量、能量轉(zhuǎn)換為共同的能值單位,分類匯總列表即可得到用水系統(tǒng)能值分析表;所述的用水系統(tǒng)能值分析表包括工業(yè)用水系統(tǒng)能值分析表、農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能值分析表、生活用水系統(tǒng)能值分析表;步驟(2)c所述的各類物質(zhì)量、能量與能值之間的轉(zhuǎn)化公式如下:EM=τ×B式中,EM表示能值(sej),τ表示能值轉(zhuǎn)換率(sej/J或sej/g),B代表能量或物質(zhì)的量(J或g);(3)用水系統(tǒng)能值總投入的分析由步驟(1)及步驟(2)可得,用水系統(tǒng)能值總投入包括:可更新資源的投入和不可更新資源的投入,計算公式如下:EMI=EMIR+EMIN式中,EMI為用水系統(tǒng)能值總投入;EMIR可更新資源能值總投入;EMIN為不可更新資源能值總投入;所述的EMIR及EMIN根據(jù)用水系統(tǒng)能值表中收集記錄的原始數(shù)據(jù)以及公式為EM=τ×B即可得出(式中,EM表示能值、B代表用水系統(tǒng)投入的可更新資源或不可更新資源的量、τ表示相應量的能值轉(zhuǎn)換率);(4)用水系統(tǒng)能值總產(chǎn)出的分析用水系統(tǒng)能值產(chǎn)出包括用水系統(tǒng)正效益的產(chǎn)出,也包括由于污水排放造成的環(huán)境污染損失、污水處理給經(jīng)濟社會帶來的經(jīng)濟損失、地表水過渡開發(fā)利用造成的水生生物減少損失以及地下水超采造成的地面沉降損失造成的負效益產(chǎn)出,其計算公式如下:EMY=EMYP-EMYD式中,EMY表示用水系統(tǒng)能值總產(chǎn)出;EMYP表示用水系統(tǒng)產(chǎn)出正效益總能值;EMYD表示用水系統(tǒng)產(chǎn)出負效益總能值;其中,所述的用水系統(tǒng)正效益產(chǎn)出總能值EMYP根據(jù)用水系統(tǒng)能值表中收集記錄的正效益產(chǎn)出原始數(shù)據(jù)以及公式為EM=τ×B即可得出(式中,EM表示能值、B代表用水系統(tǒng)正效益產(chǎn)出量、τ表示相應量的能值轉(zhuǎn)換率);所述的用水系統(tǒng)造成的負效益產(chǎn)出總能值EMYD分析公式如下:EMYD=EMYDP+EMYDS+EMYDB+EMYDF式中,EMYDP表示污水排放造成的環(huán)境污染損失能值;EMYDS表示污水處理給經(jīng)濟社會帶來的經(jīng)濟損失能值;EMYDB表示地表水過度開發(fā)利用造成的水生生物減少能值;EMYDF為地下水超采造成的地面沉降能值;其中,所述的污水排放造成的環(huán)境污染損失能值EMYDP的分析公式如下:EMYDP=(τWA-τWB)×WD式中,τWA表示污染前水體能值轉(zhuǎn)換率(sej/m3);τWB表示污染后水體能值轉(zhuǎn)換率(sej/m3);WD表示未經(jīng)處理的污水直接排放量(m3);所述的污水處理給經(jīng)濟社會帶來的經(jīng)濟損失能值EMYDS的計算公式如下:EMYDS=(τWP-τWT)×WDT式中,τWP表示處理前污水能值轉(zhuǎn)換率(sej/m3);τWT表示污水處理后的能值轉(zhuǎn)換率(sej/m3);WDT表示污水處理量(m3);所述的地表水過渡開發(fā)利用造成的水生生物減少能值EMYDB的計算公式如下:EMYDB=NDB×RDB×τDB式中,NDB表示因地表水過度開發(fā)而減少的區(qū)域水生生物物種(S);RDB為水生生物物種活動面積占全球面積的比例;τDB為水生生物物種的能值轉(zhuǎn)換率(sej/S);所述的地下水超采造成的地面沉降能值EMYDF的計算公式如下:EMYDF=HDF×ADF×ρDF×GDF×τDF式中,HDF表示地下水超采造成的地面沉降高度(m);ADF表示地下水超采造成的地面沉降面積(m2);ρDF表示沉降地面土壤密度(g/m3);GDF表示土壤相對于其周圍環(huán)境的吉布斯自由能(J/g);τDF表示土壤能值轉(zhuǎn)換率(sej/J);(5)用水系統(tǒng)能值凈產(chǎn)出的分析能值凈產(chǎn)出為能值總產(chǎn)出與能值總投入之差,根據(jù)步驟(4)和步驟(5)所述的用水系統(tǒng)能值總投入和能值總產(chǎn)出即可得出,用水系統(tǒng)的能值凈產(chǎn)出如下:EMN=EMI-EMY式中,EMN表示用水系統(tǒng)能值凈產(chǎn)出;(6)用水系統(tǒng)單方水能值凈產(chǎn)出的分析根據(jù)用水系統(tǒng)的單方能值凈產(chǎn)出REM(sej/m3)來表征用水系統(tǒng)的用水效率,公式如下:REM=EMNW]]>式中,REM表示用水系統(tǒng)的單方能值凈產(chǎn)出,W表示用水系統(tǒng)的用水總量(m3);與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明具有以下積極有益效果根據(jù)本發(fā)明的分析方法和計算體系,只需要獲取區(qū)域或部門、行業(yè)不同類型的基本物質(zhì)投入、產(chǎn)出量,即可求得不同區(qū)域、部門、行業(yè)統(tǒng)一量綱的用水效率,實現(xiàn)了多部門之間用水效率的統(tǒng)一對比分析,通過不同區(qū)域、不同部門、不同行業(yè)用水效率的橫向?qū)Ρ确治?,能夠?qū)φ麄€用水系統(tǒng)的用水情況建立客觀的評價標準,有助于找出用水效率低下的行業(yè),分析用水效率低下的原因,以更高效、簡便的提高用水效率,實現(xiàn)多部門、多區(qū)域水資源的綜合管理和調(diào)度,以更好的提高用水效率。本發(fā)明分析方法還有助于實現(xiàn)有限水資源在不同行業(yè)間的優(yōu)化配置,科學實施多部門水資源的綜合管理,為用水效率紅線及最嚴格水資源管理制度的實施提供最優(yōu)技術支撐。附圖說明圖1為工業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖;圖2為農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖;圖3為生活用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖。具體實施例下面通過更加詳細的內(nèi)容對本發(fā)明進行更加詳細的說明,但是并不用于限制本發(fā)明的保護范圍。實施例1該實施例通過對鄭州市不同部門間的相關數(shù)據(jù)收集,用能值統(tǒng)一分析了鄭州市不同部門間用水效率,包括以下步驟:(1)構(gòu)建用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖所述的用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖的構(gòu)建包括以下步驟:A.確定用水系統(tǒng)中的能量及物質(zhì)來源、能量產(chǎn)出以及系統(tǒng)內(nèi)部各組分間的作用過程;B.繪制矩形,列出用水系統(tǒng)的能量及物質(zhì)來源和能量產(chǎn)出,分別用符號表示繪制在所述的矩形邊框以內(nèi)或矩形邊框以外;C.確定步驟A所述系統(tǒng)內(nèi)部各組分間的作用過程,并以各種能量符號圖例繪制;D.列出步驟C所述系統(tǒng)內(nèi)部各組分間的作用過程中的水循環(huán)過程,及其伴隨的能物流、貨幣流以及生態(tài)經(jīng)濟流的能量流動和物質(zhì)轉(zhuǎn)化關系;E.繪制出用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖全圖,先繪制出步驟B所述的矩形,然后繪制矩形邊框外部的各部分圖例,沿矩形邊框周邊排列;再繪制矩形邊框以內(nèi)各組分的圖例,矩形邊界內(nèi)外各圖例從投入到產(chǎn)出由左向右排列,得到所述的用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖;所述的用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖包括:工業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,生活用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖;所述的工業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,其中的能量及物質(zhì)來源主要為可更新資源和不可更新資源;所述的可更新資源包括太陽能、風能、地球旋轉(zhuǎn)能(地球作用)、雨水勢能、雨水化學能、水資源(地表水、地下水、外來水)、海浪潮汐;所述的不可更新資源包括能源、燃料、原材料和社會經(jīng)濟系統(tǒng)的反饋輸入,其中所述的能源主要為電能、燃油和機械能,所述的社會經(jīng)濟系統(tǒng)的反饋輸入主要為勞務、科技、信息和資金;所述的工業(yè)用水系統(tǒng)能量產(chǎn)出包括正效益產(chǎn)出和負效益產(chǎn)出,所述的正效益產(chǎn)出主要為工業(yè)產(chǎn)品;所述的負效益產(chǎn)出主要為工業(yè)污水排放造成的環(huán)境污染損失、工業(yè)污水處理給經(jīng)濟社會帶來的經(jīng)濟損失、工業(yè)大量用水造成的水生生物減少、地下水超采造成的地面下降;其能量系統(tǒng)圖如圖1所示;所述的農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,其中的能量及物質(zhì)來源包括可更新資源和不可更新資源;所述的可更新資源主要為太陽能、風能、當?shù)氐乇硭?、當?shù)氐叵滤?、雨水、外來?包括引黃水和南水北調(diào)水)、種子、人力蓄力、有機肥;所述的不可更新資源主要為土壤、傳統(tǒng)化肥、農(nóng)藥、電力、機械;所述的機械包括柴油和農(nóng)用機械,所述的有機肥和傳統(tǒng)化肥均為化肥;所述的農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能量產(chǎn)出包括正效益產(chǎn)出和負效益產(chǎn)出,所述的正效益產(chǎn)出主要為種植業(yè)產(chǎn)品、林產(chǎn)品、畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品,除了小部分農(nóng)產(chǎn)品滿足農(nóng)民生活需要和留作種子外,大部分均進入市場進行銷售,所述的負效益產(chǎn)出主要為農(nóng)業(yè)灌溉超采地下水引起的地面沉降和農(nóng)業(yè)退水造成的面源污染,其能量系統(tǒng)圖如圖2所示;所述的生活用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,其中的能量及物質(zhì)來源包括可更新資源和不可更新資源,所述的可更新資源包括太陽能、風能、雨水、外來水、地表水、地下水及生活用水,所述的生活用水包括自來水、礦泉水和純凈水;所述的不可更新資源包括糧食、蔬菜類基本生活物資及飲食服務;所述的生活用水系統(tǒng)能量產(chǎn)出包括正效益產(chǎn)出和負效益產(chǎn)出,所述的正效益產(chǎn)出主要為勞動力回復和維持(以居民可支配收入表示),所述的負效益產(chǎn)出主要為生活污水的排放和污水治理的投入;其能量系統(tǒng)圖如圖3所示;(2)編制用水系統(tǒng)能值分析表所述的工業(yè)用水系統(tǒng)能值分析表包括以下步驟:a.根據(jù)步驟(1)構(gòu)建的用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖,列出鄭州市不同用水系統(tǒng)能量系統(tǒng)圖中的能量及物質(zhì)來源和能量產(chǎn)出項目,并按照能量及物質(zhì)來源、能量產(chǎn)出項目的類別分別進行分類排列;b.根據(jù)《鄭州市統(tǒng)計年鑒》、《鄭州市水資源公報》以及《生態(tài)經(jīng)濟系統(tǒng)能值分析》收集步驟a所述系統(tǒng)內(nèi)各類物質(zhì)、能源相應的物質(zhì)量、能量及相應的能值轉(zhuǎn)換率的原始數(shù)據(jù);c.將步驟b得到的各類物質(zhì)、能源相應的物質(zhì)量、能量轉(zhuǎn)換為共同的能值單位,轉(zhuǎn)化公式為EM=τ×B(式中,EM表示能值、τ表示能值轉(zhuǎn)換率、B代表能量或物質(zhì)的量),分類匯總列表即可得到用水系統(tǒng)能值分析表;如表1所示。通過收集到的原始數(shù)據(jù),分別編制工業(yè)用水系統(tǒng)能值分析表1、農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能值分析表2、生活用水系統(tǒng)能值分析表3;表1工業(yè)用水系統(tǒng)能值分析表表2農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能值分析表表3生活用水系統(tǒng)能值分析表由以上原始數(shù)據(jù)的記錄可得,鄭州市區(qū)域綜合用水系統(tǒng)的能值分析表,如表4所示:表4區(qū)域綜合用水系統(tǒng)能值分析表(3)用水系統(tǒng)能值總投入、產(chǎn)出的分析用水系統(tǒng)能值總產(chǎn)出既包括系統(tǒng)正效益的產(chǎn)出,也包括由于污水排放造成的環(huán)境污染損失、污水處理給經(jīng)濟社會帶來的經(jīng)濟損失、地表水過渡開發(fā)利用造成的水生生物減少損失、地下水超采造成的地面沉降損失所造成的負效益產(chǎn)出,其分析計算公式如下:EMY=EMYP-EMYD式中,EMY為用水系統(tǒng)能值總產(chǎn)出;EMYP為系統(tǒng)正效益產(chǎn)出能值;EMYD為用水給生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)造成的負效益能值。根據(jù)表格中原始數(shù)據(jù)以及相應能值轉(zhuǎn)換率的記錄,由公式EM=τ×B可得出每種能量或物質(zhì)對應的能值,如表中數(shù)據(jù)記錄所示;由表1數(shù)據(jù)可得,工業(yè)用水系統(tǒng)中可更新資源的投入能值為37.07×1020sej,不可更新資源投入能值為1160.14×1020sej,即工業(yè)用水系統(tǒng)能值總投入為1197.21×1020sej;總產(chǎn)出能值為1987.55×1020sej;所以工業(yè)用水系統(tǒng)能值凈產(chǎn)出為790.34×1020sej。如表5所示。由表2數(shù)據(jù)可得,農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)可更新資源能值總投入為29.60×1020sej,不可更新資源的能值為141.25×1020sej,即農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)的總投入能值為170.85×1020sej;農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)總產(chǎn)出能值為409.98×1020sej;所以農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)能值凈產(chǎn)出為239.13×1020sej。如表5所示。由表3數(shù)據(jù)可得,生活用水系統(tǒng)的可更新資源能值投入為115.44×1020sej,不可更新資源能值投入為459.35×1020sej,生活用水系統(tǒng)能值總投入為574.79×1020sej,能值總產(chǎn)出為779.12×1020sej;所以生活用水系統(tǒng)能值凈產(chǎn)出為204.33×1020sej。如表5所示。由表4可得,區(qū)域綜合用水系統(tǒng)可更新資源的投入能值為182.11×1020sej,不可更新資源的投入能值為1760.74×1020sej,即區(qū)域綜合用水系統(tǒng)能值總投入為1942.85×1020sej;總產(chǎn)出能值為3176.65×1020sej;所以區(qū)域綜合用水系統(tǒng)的能值凈產(chǎn)出為1233.80×1020sej。表5所示。表5用水系統(tǒng)能值凈產(chǎn)出分析結(jié)果用水系統(tǒng)能值總投入(1020sej)能值總產(chǎn)出(1020sej)能值凈產(chǎn)出(1020sej)工業(yè)1197.211987.55790.34農(nóng)業(yè)170.85409.98239.13生活574.79779.12204.33區(qū)域綜合1942.853176.651233.80(4)用水系統(tǒng)單方水能值凈產(chǎn)出根據(jù)用水系統(tǒng)的能值凈產(chǎn)出和用水量的數(shù)據(jù)記錄,由公式得到單方水能值凈產(chǎn)出,由單方水能值凈產(chǎn)出表征用水系統(tǒng)的用水效率,分析結(jié)果如表6所示,表6鄭州市用水系統(tǒng)用水效率分析結(jié)果由上面的計算結(jié)果可知,使用本發(fā)明的分析方法實現(xiàn)了不同部門之間的用水效益的統(tǒng)一分析,鄭州市工業(yè)用水效率為164.31×1012sej/m3,農(nóng)業(yè)用水效率為34.70×1012sej/m3,生活用水效率65.70×1012sej/m3,通過對不同部門之間的用水效率的比較,能夠更好的發(fā)現(xiàn)造成用水效率低的根源,采取措施治理造成用水效率低的關鍵因素。不實現(xiàn)不同部門之間的對比,只是在同一部門之間進行對比時,只能在同一個部門中發(fā)現(xiàn)用水效率低的原因,不能從整體上把握用水的效率,無法從根本上改變用水效率低的現(xiàn)象。通過統(tǒng)一比較可得,在鄭州市的整個區(qū)域用水過程中,工業(yè)用水的效率較高、而農(nóng)業(yè)用水效率明顯偏低,而造成農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)用水效率低的原因一方面是部分農(nóng)產(chǎn)品的能值轉(zhuǎn)換率較低,另一方面是由于農(nóng)業(yè)用水量大,是工業(yè)用水的1.5倍,生活用水的2.3倍,此外農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)負效益產(chǎn)出也相對較大,因此種植經(jīng)濟效益較高的農(nóng)作物、大力實施節(jié)水灌溉,通過雨水回灌防止地面沉降并控制面源污染是提高農(nóng)業(yè)用水系統(tǒng)用水效率的主要方法;生活用水系統(tǒng)中用水效率的提高主要依靠節(jié)水器具的普及和大眾節(jié)水意識的提高;工業(yè)用水系統(tǒng)的用水效率相對較高,其中造成工業(yè)用水效率產(chǎn)出負效益的主要原因為工業(yè)生產(chǎn)過程中的污水排放,因此減少污水排放是提高生活用水效率及工業(yè)用水效益的有效措施。由以上數(shù)據(jù)分析結(jié)果可得,最終得出鄭州市區(qū)域綜合用水效率為82.12×1012sej/m3。用同樣的分析方法可得到天津市、大連市、錦州市以及河南省四個區(qū)域的區(qū)域綜合用水系統(tǒng)的用水效率,如表7所示:表7不同地區(qū)用水系統(tǒng)用水效率對比分析通過表7數(shù)據(jù)對比分析,可知鄭州市綜合用水效率低于天津市而高于大連市、錦州市及河南省平均水平。通過對比分析總結(jié)用水效率較高地區(qū)的用水規(guī)律以及用水效率較低地區(qū)的用水規(guī)律,以采取較好的措施提高各個地區(qū)的用水效率,達到更大范圍節(jié)約用水的目的。在不同區(qū)域的用水效率無法統(tǒng)一對比時,則不能實現(xiàn)不同地區(qū)的用水效率的高低對比,難以實現(xiàn)全范圍內(nèi)的用水效率的提高。即本發(fā)明所述的用水統(tǒng)一評價方法能夠統(tǒng)一評估全國不同地區(qū)、不同城市、不同部門的用水效率,更清晰的分析區(qū)域用水過程中水資源利用率低下的關鍵影響因素,有利于發(fā)現(xiàn)水資源開發(fā)利用中存在的不合理因素,然后從根本上改善水資源利用狀況,促進用水效率的提高。傳統(tǒng)的用水效率評價中,各個部門的評價指標不同,只能在部門之內(nèi)對用水效率進行一定的評價,無法在不同領域之間進行評價,因此無法從整體上找出用水效率低的關鍵因素,不能從根本上改變用水效率的狀況。我國水資源矛盾突出,建設節(jié)水型社會、提高水資源利用效率和效益,是解決我國干旱缺水問題的關鍵。最嚴格水資源管理制度也將用水效率作為水資源開發(fā)利用控制管理的“三條紅線”之一。因此,科學、客觀、準確地進行水資源利用效率評價,有助于發(fā)現(xiàn)水資源開發(fā)利用中存在的不合理、低效率等問題,從而抓住用水效率低下的源頭,從根本上改善水資源利用狀況,促進水資源利用效率的提高。不同地區(qū)、不同城市、不同部門間用水效率的統(tǒng)一評價,有助于實現(xiàn)不同部門、行業(yè)間用水效率的橫向比較分析,找出用水效率較低的行業(yè),分析原因,提高其用水效率;有助于實現(xiàn)有限水資源在不同行業(yè)間的優(yōu)化配置,科學實施多部門水資源的綜合管理,為用水效率紅線及最嚴格水資源管理制度的實施提供技術支撐。當前第1頁1 2 3 
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