留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

基于水污染治理目标需求的AHP-TOPSIS技术适用性评估方法研究

梁家豪 王振北 朱洪涛 孙德智

梁家豪,王振北,朱洪涛,等.基于水污染治理目标需求的AHP-TOPSIS技术适用性评估方法研究[J].环境工程技术学报,2022,12(2):390-398 doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210713
引用本文: 梁家豪,王振北,朱洪涛,等.基于水污染治理目标需求的AHP-TOPSIS技术适用性评估方法研究[J].环境工程技术学报,2022,12(2):390-398 doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210713
LIANG J H,WANG Z B,ZHU H T,et al.Research on AHP-TOPSIS technology applicability evaluation method based on water pollution treatment target demand[J].Journal of Environmental Engineering Technology,2022,12(2):390-398 doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210713
Citation: LIANG J H,WANG Z B,ZHU H T,et al.Research on AHP-TOPSIS technology applicability evaluation method based on water pollution treatment target demand[J].Journal of Environmental Engineering Technology,2022,12(2):390-398 doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210713

基于水污染治理目标需求的AHP-TOPSIS技术适用性评估方法研究

doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210713
基金项目: 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2017ZX07401-004)
详细信息
    作者简介:

    梁家豪(1996—),男,硕士研究生,主要从事城市水环境成因分析和综合整治方面的研究,1427224250@qq.com

    通讯作者:

    孙德智(1960—),男,教授,主要从事污染水体源控与生态修复研究,sundezhi@bjfu.edu.cn

  • 中图分类号: X524

Research on AHP-TOPSIS technology applicability evaluation method based on water pollution treatment target demand

  • 摘要: 针对水污染治理目标的差异化需求,构建了一套水污染治理技术适用性评估方法。评估指标体系既包括反映水污染治理目标的评估指标,又包含技术本身的性能指标;在具体评估中,先采用层次分析法(AHP)对指标体系中每项指标赋权,再采用优劣解距离法(TOPSIS)对备选技术进行综合性能评估,进而筛选出满足水污染治理目标需求的适配性推荐技术。采用该方法对某海绵城市建设和某黑臭水体治理项目进行案例应用研究,考察所构建的技术适用性评估方法是否能够达到预期效果。这2个案例由于治理目标需求不同,构建的技术评估指标体系和评估指标权重不同,导致从同一技术储备库中筛选出的适配性推荐技术并不一致,表明AHP-TOPSIS技术适用性评估方法可以依据水污染治理目标需求的差异性筛选出适配性推荐技术。

     

  • 图  1  技术适用性评估方法流程

    Figure  1.  Flow-chart of technical applicability assessment

    图  2  水污染治理技术体系

    Figure  2.  Water environment treatment technology system

    图  3  T城市案例适配性推荐技术指标性能雷达图

    Figure  3.  Suitability recommended technical indicators performance radar diagram in the case of T city

    图  4  C城市案例适配性推荐技术指标性能雷达图

    Figure  4.  Suitability recommended technical indicators performance radar diagram in the case of C city

    表  1  标度法相对重要程度等级表

    Table  1.   Relative importance level of scale method

    标度赋值对于区域水污染治理的重要程度内容
    1同等需求2项指标对区域水污染治理同等重要相同
    3相对需求一项指标比另一项指标对区域水污染治理稍微重要
    5明显需求一项指标比另一项指标对区域水污染治理明显重要
    7非常需求一项指标比另一项指标对区域水污染治理非常重要
    9极端需求一项指标比另一项指标对区域水污染治理极端重要
    2、4、6、8 相邻中间值
    下载: 导出CSV

    表  2  平均随机一致性指标查询表

    Table  2.   Average random consistency index query table

    n123456789101112131415
    RI000.520.891.121.261.361.411.461.491.521.541.561.581.59
    下载: 导出CSV

    表  3  T城市案例面源过程控制类备选技术库构建

    Table  3.   Construction of alternative technology library for non-point source process control in the case of T city

    技术储备库中面源过程控制类技术名称技术就绪度是否纳入备选技术库
    强化混凝沉淀过滤净化泵站雨水技术6
    基于旋流分离及高密度澄清装备的初期雨水就地处理技术7
    初期雨水水力旋流-快速过滤技术6
    雨水径流时空分质收集处理技术5×
    复合流人工湿地处理系统与技术7
    山地陡峭岸坡带梯级湿地净化技术7
    分流制排水系统末端渗蓄结合污染控制技术8
    “三带”系统生态缓冲带技术7
    多塘系统生态缓冲带技术7
    基于调蓄的雨水补给型景观水体水质保障技术7
    城市面源污染净化与生态修复耦合技术7
    下载: 导出CSV

    表  4  T城市案例面源过程控制类备选技术初筛过程及结果

    Table  4.   Preliminary screening process and results of alternative technologies in the case of T city

    技术名称技术特征是否满足客观条件
    强化混凝沉淀过滤净化泵站雨水技术适用于北方缺水城市的物理化学技术,
    针对雨水径流污染物净化处理及回用
    满足
    基于旋流分离及高密度澄清装备的
    初期雨水就地处理技术
    适用于初期雨水就地处理,
    针对污水-污染物分离去除目标
    满足
    初期雨水水力旋流-快速过滤技术适用于城市老城区的物理化学技术,
    针对道路初期雨水的截流、储存、处理、回用
    满足
    复合流人工湿地处理系统与技术适用于北方缺水城市的生态处理技术,
    针对城市污水和不同功能区雨水径流的净化与利用
    满足
    山地陡峭岸坡带梯级湿地净化技术适用于山地陡峭岸坡带类型的城市水体污染物削减不满足,T城市位于
    平原地区,地势平坦
    分流制排水系统末端渗蓄结合污染控制技术适用于南方河网城市的生态处理技术,应用于DN 1 000
    以内分流制雨水排水系统排放口末端,具备一定场地面积
    不满足,T城市属于
    北方缺水型城市
    “三带”系统生态缓冲带技术适用于地形坡度较大的山地河流河岸
    初期雨水径流污染物削减
    不满足,T城市位于
    平原地区,地势平坦
    多塘系统生态缓冲带技术适用于城市平缓地形河岸带的重污染治理满足
    基于调蓄的雨水补给型景观水体水质保障技术适用于城市景观水体的雨水污染物削减及水量调蓄不满足,T城市治理水体
    不属于景观水体
    城市面源污染净化与生态修复耦合技术适用于城市景观水体污染物削减,
    针对城市受损景观水体进行水质提升与生态恢复
    不满足,T城市治理水体
    不属于景观水体
    下载: 导出CSV

    表  5  T城市案例面源控制类技术指标判断矩阵赋值

    Table  5.   Judgment matrix of technical indicators of non-point source control in the case of T city

    指标径流总量控制率TSS净化率COD削减率氨氮削减率TP削减率投资成本雨水收集回用率
    径流总量控制率1243576
    TSS净化率0.5132465
    COD削减率0.250.33310.5243
    氨氮削减率0.3330.521354
    TP削减率0.20.250.50.333132
    投资成本0.1420.1660.250.20.33310.5
    雨水收集回用率0.1660.20.3330.250.521
    下载: 导出CSV

    表  6  T城市案例面源控制类技术评估结果

    Table  6.   Technical assessment results in the case of T city

    技术
    序号
    备选技术径流总量
    控制率/%
    TSS净化
    率/%
    COD削减
    率/%
    氨氮削
    减率/%
    TP削减
    率/%
    投资成本/
    (元/m2
    雨水收集
    回用率/%
    TOPSIS
    评估值
    1强化混凝沉淀过滤净化泵站雨水技术8095503075200900.300
    2基于旋流分离及高密度澄清装备的
    初期雨水就地处理技术
    8070702525400300.098
    3初期雨水水力旋流-快速过滤技术10095508070120800.325
    4复合流人工湿地处理系统与技术8090605075380320.141
    5多塘系统生态缓冲带技术607549625826300.046
    T城市案例治理目标7865324117385300.090
    下载: 导出CSV

    表  7  C城市案例备选技术初筛过程及结果

    Table  7.   Preliminary screening process and results of alternative technologies in the case of C city

    技术名称技术特征是否满足客观条件
    强化混凝沉淀过滤净化泵站雨水技术适用于北方缺水城市的物理化学技术,针对雨水径流污染
    物净化处理及回用
    不满足,C城市属南方城市且
    水资源较为丰富
    基于旋流分离及高密度澄清装备的
    初期雨水就地处理技术
    适用于初期雨水就地处理,针对污水-污染物分离去除目标满足
    初期雨水水力旋流-快速过滤技术适用于城市老城区的物理化学技术,针对道路初期雨水的
    截流、储存、处理、回用
    满足
    复合流人工湿地处理系统与技术适用于北方缺水城市的生态处理技术,针对城市污水和不同
    功能区雨水径流的净化与利用
    不满足,C城市属于南方
    河网型城市
    山地陡峭岸坡带梯级湿地净化技术适用于山地陡峭岸坡带类型的城市水体污染物削减不满足,C城市属南方平原
    地区,地势平坦
    分流制排水系统末端渗蓄结合污染控制技术适用于南方河网城市的生态处理技术,应用于DN1000以内分流制
    雨水排水系统排放口末端,具备一定场地面积
    满足
    三带系统生态缓冲带技术适用于地形坡度较大的山地河流河岸初期雨水径流污染物削减不可行,C城市位于平原
    地区,地势平坦
    多塘系统生态缓冲带技术适用于城市平缓地形河岸带的重污染治理满足
    基于调蓄的雨水补给型景观水体水质保障技术适用于城市区域雨水-污染物削减及水量调蓄满足
    城市面源污染净化与生态修复耦合技术适用于城市景观水体污染削减,针对城市受损景观
    水体水质提升与生态恢复
    满足
    下载: 导出CSV

    表  8  C城市案例面源控制类技术指标判断矩阵赋值

    Table  8.   Judgment matrix of technical indicators of non-point source control in the case of C city

    指标径流总量控制率TSS净化率TN削减率COD削减率TP削减率氨氮削减率投资成本
    径流总量控制率110.1660.20.250.3332
    TSS净化率110.1660.20.250.3332
    TN削减率6612347
    COD削减率550.51236
    TP削减率440.3330.5125
    氨氮削减率330.250.3330.514
    投资成本0.50.50.1420.1660.20.251
    下载: 导出CSV

    表  9  C城市案例技术评估结果表

    Table  9.   Technical assessment results in the case of C city

    技术序号面源过程控制类备选技术径流总量控
    制率/%
    TSS净化
    率/%
    TN削减
    率/%
    COD削
    减率/%
    TP削减
    率/%
    氨氮削
    减率/%
    投资成本/
    (元/m2
    TOPSIS
    评估值
    1基于旋流分离及高密度澄清装备的初期雨水就地处理技术8070657025254000.026
    2初期雨水水力旋流-快速过滤技术10095305070801200.288
    3分流制排水系统末端渗蓄结合污染控制技术9567608486683000.194
    4多塘系统生态缓冲带技术6075424958622630.139
    5基于调蓄的雨水补给型景观水体水质保障技术7865406050402000.146
    6城市面源污染净化与生态修复耦合技术8250557565662630.152
    C城市案例治理目标8050514745303500.055
    下载: 导出CSV
  • [1] 卢佳友, 周宁馨, 周志方, 等.“水十条”对工业水污染强度的影响及其机制[J]. 中国人口·资源与环境,2021,31(2):90-99.

    LU J Y, ZHOU N X, ZHOU Z F, et al. Effect and mechanism of the "Ten-point Water Plan" on the intensity of industrial water pollution[J]. China Population, Resources and Environment,2021,31(2):90-99.
    [2] 王龚博, 李文青, 于忠华, 等.污染防治攻坚战的地方实践与推进建议[J]. 环境监测管理与技术,2020,32(3):1-4. doi: 10.3969/j.issn.1006-2009.2020.03.001

    WANG G B, LI W Q, YU Z H, et al. Local practice and promoting suggestions on the tough fight against pollution[J]. Administration and Technique of Environmental Monitoring,2020,32(3):1-4. doi: 10.3969/j.issn.1006-2009.2020.03.001
    [3] 邵源春, 陆峻波, 罗晓云.中国区域经济发展差异及其原因的多尺度分析[J]. 金融经济,2018(22):45-46.
    [4] 李丛. 辽河流域水污染治理技术评估与优选[D]. 沈阳: 东北大学, 2011.
    [5] 李娇, 宋永会, 蒋进元, 等.水污染治理技术综合评估方法研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版),2020,56(2):250-256.

    LI J, SONG Y H, JIANG J Y, et al. Comprehensive evaluation of water pollution control technologies[J]. Journal of Beijing Normal University (Natural Science),2020,56(2):250-256.
    [6] 王心, 姜琦, 魏东洋, 等.水专项技术的分类及其就绪度评价[J]. 科技管理研究,2017,37(1):69-74. doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2017.01.013

    WANG X, JIANG Q, WEI D Y, et al. Research on technical classification and readiness assessment of water special techniques[J]. Science and Technology Management Research,2017,37(1):69-74. doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2017.01.013
    [7] YANG Q W, YU X L. Evaluation of rural water environment governance in Changzhou[J]. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science,2021,804(4):042026. doi: 10.1088/1755-1315/804/4/042026
    [8] ZORPAS A A, POCIOVĂLIŞTEANU D M, GEORGIADOU L, et al. Environmental and technical evaluation of the use of alternative fuels through multi-criteria analysis model[J]. Progress in Industrial Ecology, an International Journal,2016,10(1):3. doi: 10.1504/PIE.2016.078076
    [9] 李翔, 孟鑫淼, 郝蕊芳, 等.北京市昌平区生态清洁小流域护坡技术工程示范与综合效益分析[J]. 环境科学学报,2021,41(1):29-38.

    LI X, MENG X M, HAO R F, et al. Demonstration and comprehensive benefit analysis of slope protection project in ecological and clean small-watersheds in Changping District of Beijing[J]. Acta Scientiae Circumstantiae,2021,41(1):29-38.
    [10] 周洋. 城市面源污染控制技术集成和工程评估及技术指导[D]. 北京: 北京林业大学, 2019.
    [11] ANAOKAR G, KHAMBETE A, CHRISTIAN R. Evaluation of a performance index for municipal wastewater treatment plants using MCDM - TOPSIS[J]. International Journal of Technology,2018,9(4):715. doi: 10.14716/ijtech.v9i4.102
    [12] HÄMMERLING M, KOCIĘCKA J, ZABOROWSKI S. AHP as a useful tool in the assessment of the technical condition of hydrotechnical constructions[J]. Sustainability,2021,13(3):1304. doi: 10.3390/su13031304
    [13] 李新, 李维, 雷文, 等.基于AHP-人工神经网络的城市水环境治理绿色施工评价研究[J]. 水利科技与经济,2021,27(8):18-23. doi: 10.3969/j.issn.1006-7175.2021.08.004

    LI X, LI W, LEI W, et al. Research on green construction evaluation of urban water environment treatment based on AHP-artificial neural network[J]. Water Conservancy Science and Technology and Economy,2021,27(8):18-23. doi: 10.3969/j.issn.1006-7175.2021.08.004
    [14] ALI M A M, KIM J G, AWADALLAH Z H, et al. Multiple-criteria decision analysis using TOPSIS: sustainable approach to technical and economic evaluation of rocks for lining canals[J]. Applied Sciences,2021,11(20):9692. doi: 10.3390/app11209692
    [15] 吕红亮, 于德淼, 熊林.海绵城市专项规划编制技术思路与要点探讨: 以天津市海绵城市建设专项规划为例[J]. 建设科技,2016(15):20-23.
    [16] 周鹏飞, 张其成, 胡东起, 等.海绵城市建设规划法定化思路研究[J]. 水资源保护,2016,32(6):27-31. doi: 10.3880/j.issn.1004-6933.2016.06.004

    ZHOU P F, ZHANG Q C, HU D Q, et al. Study on legalization of planning of sponge city construction[J]. Water Resources Protection,2016,32(6):27-31. doi: 10.3880/j.issn.1004-6933.2016.06.004
    [17] 陈聪.《天津市海绵城市建设技术导则》要点应用解析[J]. 天津建设科技,2019,29(1):42-43. doi: 10.3969/j.issn.1008-3197.2019.01.012

    CHEN C. Application and analysis of key points of Tianjin sponge city construction technical guidelines[J]. Tianjin Construction Science and Technology,2019,29(1):42-43. doi: 10.3969/j.issn.1008-3197.2019.01.012
    [18] 章智勇, 司马勤, 聂俊英.海绵城市建设中的黑臭水体长效治理案例分析[J]. 净水技术,2021,40(9):113-118.

    ZHANG Z Y, SIMA Q, NIE J Y. Case analysis of long-term remediation for black and odorous water body in sponge city construction[J]. Water Purification Technology,2021,40(9):113-118.
    [19] 林培.《城市黑臭水体整治工作指南》解读[J]. 建设科技,2015(18):14-15.
    [20] 高红杰, 袁鹏, 刘瑞霞.我国城市黑臭水体综合整治: 问题分析、治理思路与措施[J]. 环境工程技术学报,2020,10(5):691-695. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20200105

    GAO H J, YUAN P, LIU R X. Comprehensive governance of urban black and odorous water bodies in China: problem analysis, treatment ideas and measures[J]. Journal of Environmental Engineering Technology,2020,10(5):691-695. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20200105
    [21] 胡洪营, 孙艳, 席劲瑛, 等.城市黑臭水体治理与水质长效改善保持技术分析[J]. 环境保护,2015,43(13):24-26.

    HU H Y, SUN Y, XI J Y, et al. Treatment and water quality improvement technology of black-and-malodorous water body in urban area[J]. Environmental Protection,2015,43(13):24-26. ⊗
  • 加载中
图(4) / 表(9)
计量
  • 文章访问数:  394
  • HTML全文浏览量:  244
  • PDF下载量:  67
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2021-11-16
  • 网络出版日期:  2022-04-02

目录

    /

    返回文章
    返回