摘 要:常規(guī)的區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估模型一般采用傳統(tǒng)區(qū)域?qū)Ρ刃问剑u估的覆蓋范圍受限制,導(dǎo)致最終得出的綜合污染指數(shù)增大。因此,本文提出基于灰色關(guān)聯(lián)分析的區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法設(shè)計(jì)與分析。根據(jù)當(dāng)前測定,先進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與污染指數(shù)限值計(jì)算,結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)分析方法,打破評估覆蓋范圍受到的限制,構(gòu)建灰色關(guān)聯(lián)分析區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估模型,采用周期核驗(yàn)的方式來實(shí)現(xiàn)最終評估處理。測試結(jié)果表明,與傳統(tǒng)熵權(quán)優(yōu)化區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法、傳統(tǒng)河網(wǎng)水動(dòng)力模型區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法相比,本文設(shè)計(jì)的灰色關(guān)聯(lián)分析區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法最終得出的綜合污染指數(shù)較小,表明在灰色關(guān)聯(lián)分析方法的輔助下,設(shè)計(jì)的區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法更高效、更真實(shí),評估結(jié)果具有可靠性和針對性。
關(guān)鍵詞:灰色關(guān)聯(lián)分析;區(qū)域地表;地表水;水環(huán)境;評估方法;質(zhì)量評估
中圖分類號:X 824" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
在環(huán)境保護(hù)和水資源管理領(lǐng)域,流域地表水質(zhì)量評估十分關(guān)鍵。隨著工業(yè)化和城市化加速,水污染問題凸顯,生態(tài)平衡受威脅。因此,相關(guān)部門設(shè)計(jì)區(qū)域地表水水質(zhì)量評估方法,文獻(xiàn)[1]提出傳統(tǒng)熵權(quán)優(yōu)化區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估法,收集區(qū)域地表水的水質(zhì)數(shù)據(jù),構(gòu)建數(shù)據(jù)集。文獻(xiàn)[2]提出基于河網(wǎng)水動(dòng)力模型的水質(zhì)評估方法,模擬水流運(yùn)動(dòng),分析水體的自凈及污染物遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,結(jié)合采樣和實(shí)驗(yàn)室分析,全面了解水質(zhì)現(xiàn)狀與標(biāo)準(zhǔn)關(guān)系。上述方法雖然能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的評估效果,但是在復(fù)雜的背景環(huán)境下,會受到外部環(huán)境和特定因素的影響,導(dǎo)致評估結(jié)果出現(xiàn)偏差。本文提出基于灰色關(guān)聯(lián)分析的區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法[3-4],提高評估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,為水環(huán)境保護(hù)和水資源管理提供科學(xué)依據(jù)和技術(shù)支持。
1 設(shè)計(jì)區(qū)域地表水水環(huán)境灰色關(guān)聯(lián)分析質(zhì)量評估方法
1.1 數(shù)據(jù)采集與污染指數(shù)限值計(jì)算
數(shù)據(jù)采集包括地表水體的物理化學(xué)參數(shù),例如溶解氧、濁度、pH值、重金屬含量等[5]。首先,需要通過設(shè)立固定監(jiān)測站、進(jìn)行定期采樣和實(shí)時(shí)監(jiān)測等方式,獲取全面的數(shù)據(jù)資料?;A(chǔ)數(shù)據(jù)需要定期進(jìn)行更新與轉(zhuǎn)換存儲,為后續(xù)的質(zhì)量評估提供參考依據(jù)[6]?;诖?,需要測算出污染指數(shù)的限值標(biāo)準(zhǔn)。污染指數(shù)限值是根據(jù)地表水體的功能區(qū)劃和環(huán)境保護(hù)要求,確定的各污染物在水體中的最大允許濃度[7]。結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)分析,利用采集的數(shù)據(jù),通過計(jì)算不同監(jiān)測點(diǎn)或時(shí)間段內(nèi)水環(huán)境質(zhì)量序列與參考序列之間的初始灰色關(guān)聯(lián)度,將各污染物的濃度值轉(zhuǎn)化為污染指數(shù),并考慮各污染物之間的權(quán)重關(guān)系,測算出此時(shí)的污染指數(shù)限值,如公式(1)所示。
(1)
式中:H為污染指數(shù)限值;e為測定區(qū)域;?為單區(qū)域污染值;α為可控污染均值;h為測試周期;β為污染增長比。
結(jié)合當(dāng)前測定,對污染指數(shù)限值進(jìn)行計(jì)算,根據(jù)各個(gè)周期污染指數(shù)的變化,對地表水水環(huán)境進(jìn)行基礎(chǔ)的分析。
1.2 構(gòu)建灰色關(guān)聯(lián)分析區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估模型
當(dāng)前,結(jié)合水環(huán)境的實(shí)際情況,先明確評估的目標(biāo)和指標(biāo)體系。設(shè)置評估目標(biāo)為量化地表水環(huán)境質(zhì)量狀況,指標(biāo)體系主要針對水質(zhì)中包括的化學(xué)需氧量、氨氮、重金屬含量等物質(zhì),通過持續(xù)性的周期檢測,與初始的含量進(jìn)行對比,分析該區(qū)域水環(huán)境的特性和監(jiān)測數(shù)據(jù)的可獲得性。結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)分析方法,先針對某一區(qū)域的污染狀態(tài),測算灰色關(guān)聯(lián)度,如公式(2)所示。
(2)
式中:Fz為灰色關(guān)聯(lián)度;n為序列差,代表平衡比;?為相似度。
針對得出的灰色關(guān)聯(lián)度,設(shè)計(jì)模型執(zhí)行結(jié)構(gòu),如圖1所示。
根據(jù)評價(jià)指標(biāo)與參考序列(理想水質(zhì)狀態(tài))之間的相似度或差異,來進(jìn)一步評估實(shí)際水質(zhì)與理想狀態(tài)的接近程度,確定合適的分辨系數(shù),利用歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)判斷此時(shí)水環(huán)境的污染質(zhì)量評估狀態(tài),并構(gòu)建模型表達(dá)式,如公式(3)所示。
D=(M-N)2+ξ (3)
式中:D為評價(jià)結(jié)果;M和N分別為初始關(guān)聯(lián)度和實(shí)際關(guān)聯(lián)度;ξ為預(yù)測差值。
對比各周期結(jié)果,根據(jù)評價(jià)結(jié)果提出針對性的改善措施和建議,為區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量的提升提供科學(xué)依據(jù)。
1.3 周期核驗(yàn)實(shí)現(xiàn)最終評估處理
確定核驗(yàn)周期,根據(jù)區(qū)域地表水水環(huán)境的特點(diǎn)和監(jiān)測數(shù)據(jù)的更新頻率,確定合適的核驗(yàn)周期,例如每季度、每半年或每年進(jìn)行一次核驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上,收集最新監(jiān)測數(shù)據(jù)。在每個(gè)核驗(yàn)周期內(nèi),收集最新的地表水水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),包括化學(xué)需氧量、氨氮、重金屬含量等關(guān)鍵指標(biāo)。運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)分析模型持續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,設(shè)計(jì)對應(yīng)的核驗(yàn)結(jié)構(gòu),如圖2所示。
由圖2可知,將收集的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)代入灰色關(guān)聯(lián)分析模型中,在此測定各評價(jià)指標(biāo)與參考序列之間的灰色關(guān)聯(lián)度,比較不同時(shí)間點(diǎn)的關(guān)聯(lián)度變化,進(jìn)一步評估區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量的變化趨勢。定期收集最新監(jiān)測數(shù)據(jù)并運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)分析模型進(jìn)行處理,為區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)改善提供有力支持。
2 方法測試
此次結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)分析法,對區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法的實(shí)際應(yīng)用效果進(jìn)行分析和驗(yàn)證,考慮最終測試結(jié)果的真實(shí)性和可靠性,選定對比的方式進(jìn)行分析,以深圳河流域的地表水水環(huán)境為例進(jìn)行測定,參考文獻(xiàn)設(shè)定傳統(tǒng)熵權(quán)優(yōu)化區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法、傳統(tǒng)河網(wǎng)水動(dòng)力模型區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法以及本文設(shè)計(jì)的灰色關(guān)聯(lián)分析區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法。利用專業(yè)的平臺采集數(shù)據(jù)和信息,匯總整合后,以待后續(xù)使用。接下來,進(jìn)行初始測試環(huán)境的搭建與細(xì)化設(shè)置。
2.1 測試準(zhǔn)備
深圳河流域覆蓋范圍較大,當(dāng)進(jìn)行地表水水環(huán)境的測定評估時(shí),處理效率較低,為解決該情況,結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)分析的方法對測試環(huán)境進(jìn)行設(shè)定和搭建。深圳河流域地表水源充足,但是由于東高西低地勢的緣故,地表水的分布不均勻,也導(dǎo)致當(dāng)前水環(huán)境的不穩(wěn)定。具體區(qū)域如圖3所示。
當(dāng)前地表水環(huán)境較復(fù)雜,經(jīng)過多期的處理和維護(hù),初期雖然取得了較好的成效,但是持續(xù)的時(shí)間并不長,再加上污染面積和擴(kuò)散速度增加,更難以提升整體的水環(huán)境質(zhì)量評估效果。為此,結(jié)合實(shí)際的測定需求,進(jìn)行輔助測試環(huán)境的設(shè)定。明確當(dāng)前的水環(huán)境質(zhì)量評估范圍,并隨機(jī)選定6個(gè)區(qū)域進(jìn)行對比測定,先在每一個(gè)區(qū)域中設(shè)定監(jiān)測裝置和動(dòng)態(tài)持續(xù)識別節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)之間互相搭接,形成循環(huán)性的監(jiān)測模式。將部署的節(jié)點(diǎn)與監(jiān)測平臺建立聯(lián)系,便于后續(xù)獲取水環(huán)境實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)?;诖?,進(jìn)行測試輔助指標(biāo)參數(shù)的設(shè)置,見表1。
在此基礎(chǔ)上,核定測試范圍內(nèi)的環(huán)境是否穩(wěn)定,無異常之后,進(jìn)行后續(xù)的對比測試。
2.2 測試過程與結(jié)果分析
結(jié)合上述搭建的測試環(huán)境,結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)分析方法,對選定的深圳河流域2023—2024年度整體水環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行分析。利用部署的節(jié)點(diǎn)采集選定區(qū)域的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和信息,并各自對地表水進(jìn)行采樣,見表2。
由表2可知,根據(jù)采樣水體元素的變化與含量對污染程度進(jìn)行判定及劃分。結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)分析方法,根據(jù)污染指數(shù)的變動(dòng),根據(jù)周期之內(nèi)地下水環(huán)境變化的相似或相異程度進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)度的對比衡量,如圖4所示。
根據(jù)圖4可以區(qū)分各采樣區(qū)域的污染情況,以判斷對應(yīng)的水環(huán)境質(zhì)量。此時(shí),根據(jù)上述獲取的信息和實(shí)況,計(jì)算綜合污染指數(shù),如公式(4)所示。
(4)
式中:S為綜合污染指數(shù);A1和A2為區(qū)域關(guān)聯(lián)度和實(shí)際關(guān)聯(lián)度;κ為水源循環(huán)周期;?為初始污染指數(shù);x為污染含量。
結(jié)合測定分析測試結(jié)果,見表3。與傳統(tǒng)方法相比,灰色關(guān)聯(lián)評估法的綜合污染指數(shù)較小,表明其評估結(jié)果更可靠、更有針對性。
3 結(jié)語
綜上所述,基于灰色關(guān)聯(lián)分析對區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估方法進(jìn)行深入分析與研究。在灰色關(guān)聯(lián)分析的輔助下,本文設(shè)計(jì)的區(qū)域地表水水環(huán)境質(zhì)量評估模式更靈活、更多變,自身具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性和可靠性。在不同的背景條件下,針對水環(huán)境的變化情況,通過計(jì)算關(guān)聯(lián)度來量化各影響因素與水環(huán)境質(zhì)量之間的關(guān)聯(lián)程度,不斷優(yōu)化完善對應(yīng)的評估結(jié)構(gòu),期待其在提高水環(huán)境質(zhì)量評估的準(zhǔn)確性、促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用等方面發(fā)揮更大的作用,共同推動(dòng)水環(huán)境質(zhì)量評估技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展。
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