
Методы прогнозирования
В настоящее время существует большое количество методик, методов и способов прогнозирования. Однако, все они основаны на двух крайних подходах: эвристическом (основанном на интуитивном, опирающимся на предшествующие опыты решения родственных задач) и математическом (основанном на системе математических соотношений, описывающих изучаемый процесс как явление с помощью любых математических средств, то есть языка дифференциальных или интегральных уравнений, теории множеств, абстрактной алгебры, математической логики, теории вероятности и т.д.).
Наибольший научный интерес представляет собой математический метод прогнозирования. Оно (прогнозирование) заключается в использовании имеющейся информации об объекте прогнозирования, обработки этой информации математическими методами, получении зависимости, связывающей эти характеристики со временем или некоторыми другими независимыми переменными, и вычислении характеристик объекта в заданный момент времени при заданных значениях других независимых переменных. Нахождение закономерностей в поведении прогнозируемого объекта позволяет построить её математическую модель, которая вследствие явления изоморфизма позволяет исследовать реальные физические процессы путём их математического моделирования. Одинаковые по форме математические выражения при различном физическом содержании, входящих в них символов получили название «изоморфные».
Объективная основа всех научных аналогий обуславливается материальным единством мира, единством пространственно-временных форм движения, законов и других общих атрибутов. Математический изоморфизм различных физических систем позволяет с помощью одних систем изучать другие. На выбор математической модели прогнозируемого объекта оказывают влияние цель и задачи прогнозирования, а также величина интервала прогнозирования. С применением методов и средств обратных (определение граничных условий по заданному физическому полю) и инверсных (определение коэффициентов модели по заданному физическому полю) задач определяются неизвестные параметры математической модели объекта. Прогнозирующая система должна быть замкнутой по отношению к результатам прогнозирования, что дает возможность внесения поправок и изменений в элементы прогнозирующей системы. Модель должна строиться для решения конкретной задачи исследования и отражать те стороны и связи изучаемого явления, которые являются важными именно для данного исследования. В инженерных исследованиях выделяют следующие типы моделей:
Модели детерминированных процессов при полной априорной (до начала исследования) информации об их параметрах;
Модели детерминированных при неполной априорной информации о параметрах модели (неизвестны начальные условия при известных дифференциальных уравнениях; неизвестны некоторые коэффициенты);
Процесс является детерминированным и информация о нем не искажена, но вид модели процесса априорно не известен.
О процессе априорно ничего не известно, и поступающая информация искажена (является искаженной) различными помехами.
В настоящее время наиболее разработаны методы и средства для первых 2-х типов моделей. Анализ результатов математического прогнозирования позволяет принимать обоснованное решение по комплексу мероприятий, связанных с управлением окружающей среды. Прогнозирование мероприятий по охране вод при сбросе производственных, бытовых и сельскохозяйственных стоков в водоемы связано с необходимостью:
а) определить степень очистки сточных вод;
б) обеспечить стабильность биологических циклов в заданных участках водоемов и водотоков ниже выпуска сточных вод при наименьших затратах, распределенных на очистку между всеми предприятиями, которые сбрасывают сточные воды в пределах заданного участка.
Поэтому при проектировании и строительстве любого природоохранного комплекса (на любой его стадии) необходимы соответствующие его типу и масштабу проектно-изыскательские работы и теоретическое обоснование в виде численного прогноза. В качестве базовых используются экологические стандарты технологического процесса производства и нормативы качества окружающей среды.
Табл. Основные характеристики экологических стандартов технологического процесса для отдельного вида продукции и норматива качества окружающей среды
Технологическое нормирование – экологический стандарт технологического процесса ЭСТП |
Нормирование окружающей среды |
Предмет нормирования |
|
Количество вредных веществ, которые могут быть допущены к попаданию в водную среду от данного технологического процесса производства определенного вида продукции вследствие использования апробированного в мировой практике инженерно-технических и технологических решений |
Структурные гидрохимические и гидробиологические показатели качества природных вод и донных отложений, а также интегральная оценка токсичности воды. |
Количество нормированных показателей |
|
должно быть достаточным для оценки уровня прогрессивности принятого водопользователем технологического процесса, соответствующего с точки зрения загрязнения окружающей среды определению «наилучшей существующей технологии» |
должно быть достаточным для того, чтобы отследить процессы происходящие в водном бассейне как по гидрохимическим, так и по гидробиологическим показателям с целью обеспечения устойчивости гидро-экосистемы. |
Номенклатура нормированных показателей |
|
Должны использоваться интегральные показатели, характеризующие тенденцию сокращения сброса вредных веществ путем внедрения водопользователем новых прогрессивных технологических процессов с наименьшими потерями в водную среду используемых в технологическом процессе сырья, химикатов, продуктов переработки |
по гидробиологическому блоку:
3. интегральный показатель токсичности. |
Цель установления норматива |
|
Побудить водопользователя к внедрению прогрессивных технологических процессов с минимальным загрязнением окружающей среды, соответствующих определению «наилучшая существующая технология». |
Обеспечение устойчивости гидроэкосистемы и сохранение способности ее к саморегуляции за счёт компенсационных механизмов. Оптимальное использование экологической емкости гидроэкосистемы и ее экологического потенциала. Поддержание самоочищающей способности гидроэкосистемы. |
Для чего используются нормативы |
|
Для управления качественными характеристиками водного объекта и прогнозирования его состояния. В перспективе нормативы должны использоваться как экономические рычаги государственного регулирования качества водных объектов, реализуемые путем взимания платежей за загрязнение окружающей среды |
Для обеспечения заданных стандартов качества поверхностных вод в створах в соответствии с категорией водопользования и поддержания гидроэкосистемы на гомеостатическом плато. Для распределения квот нагрузки между всеми водопользователями и для регулирования сброса загрязняющих веществ с целью эффективного использования биологических, химических и физических процессов самоочищения. Сегодня нормативы используются для осуществления механизмов платежей за загрязнение поверхностных вод. |