×

区域水资源恢复管理的模拟和多准则优化建模方法。 (英语) Zbl 1301.90085号

摘要:本文提出了一个建模框架,旨在选择最佳稳健的废水回收措施方案(PoM),以实现加泰罗尼亚内流域的欧洲水框架指令(WFD)目标。开发的综合方法工具包含一个水质模型,以模拟用于减少水文网络污染压力的PoM的效果。多目标进化算法(MOEA)有助于确定PoM成本和水质之间的有效权衡。交互式决策图(IDM)是一种基于多标准可视化的决策支持工具,用于明确水资源状况与实现这种情况的成本之间的权衡。最后,运用随机仿真模型分析了不同环境不确定性下的灵敏度。此外,该工具旨在指导水管理人员的决策过程。此外,为了执行欧洲WFD,本文分析了管理工具在加泰罗尼亚内流域的应用结果。该工具在部分PoM的设计中发挥了关键作用,应在所有加泰罗尼亚集水区实现2015年WFD的目标。

MSC公司:

90C29型 多目标规划
91B76号 环境经济学(自然资源模型、收获、污染等)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Benedetti,L.、De Baets,B.、Nopens,I.和Vanrolleghem,P.A.(2010年)。不确定性下污水处理厂设计和控制场景的多标准分析。环境建模与软件。
[2] Bishop,A.B.和Grenny,W.J.(1976年)。耦合优化模拟水质模型。《环境工程部期刊》,102(5),1071-1086。
[3] Boon,P.J。;霍姆斯,N.T.H。;梅特兰,P.S。;罗威尔,T.A。;戴维斯,J。;Boon,P.J.(编辑);Howell,D.L.(编辑),《河流保护评估系统(SERCON):发展、结构和功能》,299-326(1997),爱丁堡
[4] Bowie,G.L.、Mills,W.B.、Porcella,D.B.、Campbell,C.L.、Pagenkopf,J.R.、Rupp,G.L、Johnson,K.M.、Chan,P.W.H.、Gherini,S.A.和Chamberlin,C.E.(1985)。地表水水质建模中的速率、常数和动力学公式。EPA/600/3-85/040,美国环境保护署,华盛顿特区。
[5] Bourmistrova,L.V.、Efremov,R.V.和Lotov,A.V.(2002)。决策可视化支持技术及其在水资源管理系统中的应用。国际计算机与系统科学杂志,41(5),759-769。
[6] Bourmistrova,L.V.、Efremov,R.V.、Bushenkov,V.A.、Buber,A.L.和Brainin,N.A.(2005年)。在寻找更好的水质策略方面,具有模型集成和Pareto前沿可视化的经验。环境建模与软件,20(2),243-260·doi:10.1016/j.envsoft.2003.12.022
[7] Brown,L.C.和Barnwell,T.O.Jr.(1987)。增强的河流水质模型,Qual-2E和Qual-2E,《联合国海洋法公约:文件和用户手册》。EPA/600/3-87/007,环境。环境研究实验室。佐治亚州雅典保护局(EPA)。
[8] Cai,X.、McCinney,D.C.和Lasdon,L.S.(2001)。使用组合遗传算法和线性规划方法求解非线性水管理模型。水资源进展,24(6),667-676·doi:10.1016/S0309-1708(00)00069-5
[9] Charbonneau,P.和Knapp,B.(1995年)。PIKAIA 1.0用户指南。NCAR技术说明418+IA(博尔德:国家大气研究中心)。
[10] Cho,J.H.、Sung,K.S.和Ha,S.R.(2004)。一种使用遗传算法优化区域废水处理的河流水质管理模型。《环境管理杂志》,73(3),229-242·doi:10.1016/j.jenvman.2004.07.004
[11] Daniel,C.(1973)。一次性植物。美国统计协会杂志,68,353-360·网址:10.1080/01621459.1973.10482433
[12] 加泰罗尼亚政府官员(DOGC)(2003年)。残留工业卫生计划(PSARI-2003)。努姆。3986, 13/10/2003.
[13] 加泰罗尼亚政府官员(DOGC)(2005年)。《城市剩余劳动力计划》(PSARU 2005)。努姆。4679, 19.7.2006.
[14] 加泰罗尼亚政府官员迪亚里(2010)。2010年11月23日第188/2010号加泰罗尼亚河流保护区法令。努姆。5764-26.11.2010.
[15] Deb,K.(2001)。使用进化算法的多目标优化。霍博克:威利·Zbl 0970.90091号
[16] 欧洲委员会(2000年)。欧洲议会和理事会2000年10月23日第2000/60/EC号指令,确立了共同体在水政策领域的行动框架。
[17] 欧洲委员会(2001年)。战略文件:关于执行水框架指令的共同战略。
[18] 欧洲委员会(2002年)。经济与环境。水框架指令的实施挑战。指导文件的政策摘要。
[19] 欧洲委员会(2007年)。水框架实施报告。实现欧洲联盟的可持续水管理。
[20] Fragoso,R.、Bushenkov,V.和Marques,C.(2010年)。阿尔奎瓦地区的多目标水分配。地中海经济、农业和环境杂志,9,28-35。
[21] Fujiwara,O.、Gnanendran,S.K.和Ohgaki,S.(1987)。河流水质管理的机会约束模型。焦耳。环境。ASCE工程师。
[22] Goldberg,D.E.(1989)。搜索、优化和机器学习中的遗传算法。阅读:Addison-Wesley·Zbl 0721.68056号
[23] Haimes,Y.Y.(1998)。风险建模、评估和管理,《系统工程中的威利系列》,纽约:威利出版社·Zbl 0997.90516号
[24] Hajkowicz,S.A.和Collins,K.(2007年)。水资源规划和管理的多准则分析综述。《水资源管理》,21(2007),1553-1566·Zbl 1149.11030号 ·doi:10.1007/s11269-006-9112-5
[25] Lotov,A.V.、Bushenkov,V.A.和Kamenev,G.K.(2004)。应用优化:第89卷。交互式决策图,帕累托边界的近似和可视化。柏林:斯普林格·Zbl 1103.90054号 ·doi:10.1007/978-1-4419-8851-5
[26] Lotov,A.V.、Bourmistrova,L.V.、Efremov,R.V.、Bushenkov,V.A.、Buber,A.L.和Brainin,N.A.(2005)。在寻找更好的水质策略方面,具有模型集成和Pareto前沿可视化的经验。环境建模与软件,20(2),243-260·doi:10.1016/j.envsoft.2003.12.022
[27] Muleta,M.K.和Nicklow,J.W.(2005年)。使用进化算法为流域管理提供决策支持。《水资源规划与管理杂志》,131(1),35-44·doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(2005)131:1(35)
[28] Nash,J.E.和Sutcliffe,J.V.(1970年)。通过概念模型进行河流流量预测第一部分——原理讨论。《水文学杂志》,10282-290·doi:10.1016/0022-1694(70)90255-6
[29] Parker,G.T.、Drosde,R.L.和Kennedy,K.J.(2008)。模拟不同气候情景下农业最佳管理做法对水质的影响。《环境工程与科学杂志》,7(1),9-19·doi:10.1139/S07-026
[30] Pelletier,G.和Chapra,S.(2004年)。Qual2kw。用户手册(5.1版):模拟河流和溪流水质的建模框架。华盛顿州生态部。华盛顿州奥林匹亚。
[31] Qasim,S.R.(1999)。废水处理厂:规划、设计和运营。博卡拉顿:CRC出版社。
[32] Rauch,W.、Henze,M.、Koncsos,L.、Reichert,P.、Shanahan,P.、Somlyódy,L.和Vanrolleghem,P.(1998年)。河流水质建模:I.最新技术。《水科学和技术》,38(11),237-244·doi:10.1016/S0273-1223(98)00660-X
[33] Revelle,C.、Loucks,D.和Lynn,W.(1968年)。线性规划在水质管理中的应用。水资源研究,4(1),1-9·doi:10.1029/WR004i001p00001
[34] Ritzel,B.J.、Eheart,J.W.和Ranjithan,S.(1994年)。利用遗传算法解决多目标地下水污染控制问题。水资源研究,30(5),1589-1603·doi:10.1029/93WR03511
[35] Romero,C.和Rehman,T.(1987年)。自然资源管理和多标准决策技术的使用:综述。《欧洲农业经济学评论》,14(1),6-89·doi:10.1093/erae/14.1.61
[36] 舒曼,A.H。;迪特里希,J。;洛托夫,A.V。;Castelletti,A.(编辑);Sessa Soncini,R.(编辑),面向工作流的流域综合规划参与式决策支持,207-222(2006),阿姆斯特丹
[37] Shanahan P.、Henze M.、Koncsos L.、Rauch W.、Reichert P.、Somlyódy L.和Vanrolleghem P.(1998年)。河流水质建模:二。艺术问题。水科学与技术,38(11),245-252·doi:10.1016/S0273-1223(98)00661-1
[38] Soldevilla,M.V.(2009年)。对加泰罗尼亚的直接硝酸盐的影响较小。leccióMonografies上校。加泰罗尼亚农业部,农业农业部。
[39] 阿联酋乌迪亚斯。;Galbiati,L。;Elorza,F.J。;埃弗雷莫夫,R。;戈麦斯,A。;蒋(Chiang,G.)。;Arrosa,M。;Lejarraga,T.,《Algoritmos genéticos para la selección de medidas de restauracion de cuencas》,139-146(2009)
[40] Udías,A.、Galbiati,L.、Elorza,F.J.、Efremov,R.、Pons,J.和Borras,G.(2011年)。流域恢复中的多标准决策管理框架。水文信息学杂志。doi:10.2166/氢.2011.107·doi:10.2166/hydro.2011.107年
[41] Zitzler,E.、Thiele,L.、Laumanns,M.、Fonseca,C.M.和Grunert da Fonseca.V.(2003)。多目标优化器的性能评估:分析和综述。IEEE进化计算汇刊,7(2),529-533·doi:10.1109/TEVC.2003.810758
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。