И экологических систем

В изучении природных и технологических процессов следует выделить два основных метода исследования, таких, как мониторинг и моделирование.

В предыдущих главах показано, что мониторинг как элемент экспертизы состоит из наблюдения за природой, анализа состояния окружающей среды, контроля за выбросами вредных веществ, рекомендаций по улучшению экологической обстановки, приведения в действие нормативных и законодательных актов, регулирующих хозяйственную деятельность субъектов.

Мониторинг допускает моделирование процессов, но в узкой трактовке рассмотрим мониторинг как метод наблюдения за природой, выделив моделирование в отдельную область исследования.

Моделированием называют получение модели, дающей информацию об исследуемом процессе или явлении. Модель – это система, отражающая отдельные стороны явления, процесса. Существуют несколько видов моделирования: имитационное, или аналоговое; физическое; математическое; комбинированное.

В системном анализе применяют такие термины, как входной эффект и выходной эффект; под выходом понимается любое воздействие на систему со стороны окружающей или внешней среды или соседней системы. В качестве входного эффекта может рассматриваться любой вид техногенного воздействия на геологическую среду или их комплекс. И наоборот, соответствующими выходными эффектами, или выходами, называются изменения (или отклики), которые претерпевает система. Входные эффекты представляют собой внешние факторы по отношению к рассматриваемой системе (техногенная компонента), а выходные эффекты могут быть изменениями ее свойств и характеризоваться комплексом параметров.

В системном анализе выделяют  четыре типа моделей:

1) модель типа «черный ящик»;

2) модель состава;

3) модель структуры;

4) комплексная модель (сочетание первых трех) (рис. 6.1).

             
а
 
 
 
 б
 
 


 г
 в
 
 

 

Рис. 4.1. Типы статических моделей систем:

а – модель «черного ящика»; б – модель состава; в – модель структуры; г – структурная схема модели системы

Модель «черного ящика». Когда ничего неизвестно о внутреннем составе и устройстве самой исследуемой системы, то ее модель можно представить в виде «ящика», выделенного из окружающей среды, так называемого «черного ящика». Связи со средой осуществляют «входы» и «выходы» рассматриваемой системы (рис. 6.1, а).

Модель «черного ящика» используется и на начальных этапах исследований, на начальных стадиях организации мониторинга.

Цель использования модели «черного ящика» проста: варьируя входными переменными интенсивностью техногенных воздействий (или исследуя их в разных условиях), исследователь изучает реакцию на них выходных параметров изменений окружающей среды или ее элементов. Анализируя затем эту реакцию на выходе, можно сделать ряд важных практических выводов о самой системе. При использовании этой модели в системе мониторинга она реализуется на ЭВМ, и поставленные задачи решаются подбором до наилучшего совпадения входных и выходных параметров. На основе анализа входных и выходных параметров устанавливают  детальные модели состава и структуры.

Модель состава системы. Модель состава окружающей среды (ее элементов) может рассматриваться в широком и узком смысле. В широком смысле подсистемами окружающей среды являются почвы, воды, рельеф, воздух, процессы и явления (рис. 6.1, б). В каждой из этих подсистем могут быть выделены свои подсистемы и так далее до элементов.

Модель структуры системы. Совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между элементами называется структурой системы.

Перечень связей между отдельными (или всеми) элементами системы и ее подсистемами (т.е. структура системы) является отвлеченной, абстрактной моделью: в ней установлены только отношения между элементами, но не рассмотрены сами элементы. На практике же установлению связей и отношений между элементами окружающей среды всегда предшествует построение модели состава, т.е. выделение перечня элементов. Графически модель структуры выражается в виде набора связей разного типа между элементами (рис. 6.1, в).

Комплексная модель системы. Объединяя в одну модель «черный ящик», модель состава и структуры системы, мы получим в итоге комплексную модель окружающей среды (ее части), или «структурную схему системы» (или «белый ящик», «прозрачный ящик»). В структурной схеме (не путать со структурной моделью) указываются все элементы системы, все связи между элементами внутри системы и связи определенных элементов с окружающей внешней средой (т.е. входы и выходы системы). Графически структурная схема системы содержит в себе все элементы ее составных моделей (рис. 6.1, г).

Все структурные схемы имеют нечто общее, что побудило математиков рассматривать их как особый объект математических исследований. Получи­лась схема, в которой обозначается только наличие элементов и связей между ними, а также (в случае необходимости) разница между элементами и между связями. Такая схема называется графом, а соответствующий раздел математики – теорией графов. В теории графов предусмотрены и разработаны и различные операции преобразования графов, определения их вероятностных характеристик (вероятностные, или стохастические, графы). Графы могут изображать любые структуры, если не накладывать ограничений на пересекаемость ребер.

Системы, в которых происходят какие-либо изменения во времени, называются динамическими, а модели, их отражающие, – динамическими моделями систем. Реальные природно-технические системы, реальные объекты геологической среды представляют собой динамические системы, из­меняющиеся во времени. Развитие динамических моделей происходит примерно в той же последовательности, как это излагалось: от «черного ящика» к «белому» (рис. 6.2).

На этапе создания модели «черного ящика» различают два типа динамики системы: ее функционирование и развитие. Под функционированием понимают те процессы, которые происходят в системе (и окружающей ее среде), стабильно реализующей фиксированную цель. Развитием же называют то, что происходит с системой при изменении ее целей. Развитие ПТС осуществляется человеком при модернизации производства, смене технологий на более совершенные и т.п.

Следующий шаг в построении динамических моделей систем состоит в том, чтобы конкретнее отобразить происходящие в них изменения, в частности техногенные изменения геологической среды. Типы динамических моделей такие же, как и статических, только элементы этих моделей имеют временной характер. Для динамической модели структуры необходимо установить последовательность действий и продолжительность каждого действия между связями и отношениями.

 

 

Рис. 4.2. Динамическая модель «черного ящика»

 

Все указанные выше типы моделей систем являются формальными, относящимися к любым системам окружающей среды. Чтобы получить модель заданной системы, нужно придать формальной модели конкретное содержание, т.е. решить, какие аспекты реальной системы включить в элементы модели избранного типа, а какие – нет, считая их несущественными. Процесс построения содержательных моделей окружающей среды или ее элементов является процессом творче­ским, интеллектуальным. Формальная модель является «окном», через которое исследователь смотрит на реальную систему, строя содержательную модель окружающей среды.

Имитационное или аналоговое моделирование используют в биологии, биохимии при изучении отдельных компонентов экологических систем. Простейший пример аналогового моделирования – изучение развития замкнутой экологической системы в процессе брожения гексоз под действием микроорганизмов – дрожжей Sacchoromyces и перенос полученных закономерностей на другие системы.

Как установлено, спиртовое брожение может быть выражено следующим уравнением:

 

C6H12O6 = 2CO2 + 2С2H5OH + ΔH

 

Здесь ΔH – тепловой эффект химического процесса, Дж/моль.

Доказано, что спиртовое брожение происходит под действием биологических катализаторов – ферментов и имеет ряд промежуточных стадий. На первой стадии образуется гексозодифосфат, который превращается в фосфат глицеринового альдегида и фосфат диоксиацетона.

На второй стадии фосфат глицеринового альдегида окисляется с образованием фосфоглицериновой кислоты. Из фосфоглицериновой кислоты синтезируется пировиноградная кислота, которая распадается на ацетальдегид и оксид углерода. На последней стадии ацетальдегид восстанавливается до спирта.

Ферментная система, вызывающая брожение, состоит из нескольких биологических катализаторов, важнейшими из которых являются дегидраза, карбоксилаза. Так, гексозодифосфат преобразуется под действием фермента «альдолазы». Фосфат глицеринового альдегида и фосфат диоксиацетона изомеризуются под влиянием фосфотриазоизомеразы. Окисление фосфата глицеринового альдегида происходит под действием фермента козимазы. Енолаза катализирует процессы, связанные с синтезом пировиноградной кислоты. Карбоксилаза превращает пировиноградную кислоту в ацетальдегид из которого под действием дигидрокозимазы образуется этиловый спирт. Предложенная схема брожения объясняет образование эквимолярных количеств спирта и оксида углерода (IV), а также постоянное наличие в системе небольших количеств глицерина и ацетальдегида.

Основные продукты жизнедеятельности дрожжей – углекислый газ, этиловый спирт, теплота химической реакции приводят к повышению температуры и загрязнению системы. Через некоторое время концентрация спирта в системе достигает 10–14%, как следствие, происходит гибель микроорганизмов, т.е. развитие является неустойчивым (рис.3.3). Выделим следующие стадии развития системы: устойчивый рост,  равновесие, гибель системы.

Характерно, что человеческая цивилизация развивается по принципам жизнедеятельности примитивных микроорганизмов в замкнутой системе. Отметим, что к концу XX в. цивилизация вступила в область равновесия, за которым следует гибель при отсутствии каких-либо кардинальных мероприятий по охране окружающей среды. При физическом моделировании проводят воспроизведение процесса в различных масштабах. Исследование развития микроорганизмов при спиртовом брожении в пробирке и перенос полученных закономерностей на технологию получения спирта в промышленном масштабе – результат физического моделирования. В аналоговом моделировании мы перенесли результаты исследования одной системы на совершенно другую и более сложную систему.

При математическом моделировании изучение явления осуществляется на математической модели – уравнении, системе уравнений, описывающих всю совокупность процесса:

 

где X, Y, Z, t, n – факторы или параметры процесса; f 1, f 2,..., f п – функции, связывающие параметры в уравнении.

Особенность математического моделирования состоит в варьировании условий функционирования процесса путем параметрического изменения факторов, что сокращает время проведения анализа модели.

Математическое моделирование сочетается с другими видами моделей, поэтому наиболее часто применяют комбинированные модели.

Рассмотрим пример комбинированного моделирования – очистку раствора каустической соды от ртути. Получим линейное уравнение, описывающее данный процесс. Эксперименты по очистке каустической соды проводили в лабораторном реакторе, имеющем термостат. Из реактора ртуть экстрагировали специальными органическими веществами.

Алгоритм моделирования:

1. Выбор факторов, влияющих на содержание ртути:

X 1 – скорость вращения мешалки, об/мин;

X 2 – температура раствора,ºС;

X 3 – время экстракции ртути, мин.

2. Составление матрицы планирования эксперимента (табл.4.1).

 

Таблица 4.1


Матрица планирования эксперимента по очистке


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: