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(一)风险削减(R)
降低污染场地的潜在风险是任何修复行为的最主要驱动力。风险水平的高低决定于污染水平、暴露途径和风险受体,采用不同的修复技术必然会有风险降低水平的差异。REC 模型内嵌的风险计算模式包括人体健康风险、生态风险和其他受体的风险。在进行风险计算时设置一定的暴露时限,对每一种备选修复技术,随着修复工作的进行,风险水平逐渐降低,最后计算整个暴露期限内的风险总和(图2)。
图2REC模型风险降低水平计算示意图
对备选修复技术Ai,其风险降低水平R 可用下式计算:
(二)环境效益(E)
REC 模型的环境效益子模块用于分析各备选修复技术的环境友好程度。任何修复技术在改善场地环境条件的同时,也会造成环境负面影响。如采取修复措施可以提高场地土壤和地下水质量,改善区域景观;但同时修复行为也会产生占用土地、消耗水资源和常规能源、排放废水、废气,使用稀缺资源和排放废渣等负面环境效应。环境效益分析模块将上述9 个层面赋予权值w,则某一备选修复技术的环境效益可用下式表示:
式中,Ai为备选方案i;xij为方案Ai在环境效益层面J 的评分;N(xij)为标准化以后的Ai。
(三)修复费用分析(C)
REC 模型中修复费用分析即修复成本的计算过程将各类费用分为初始成本、流通/运营成本、重置成本、一般管理成本和其他成本,根据假定的贴现率反算出各种备选方案的总投资额。
图3REC概念模型
REC 模型的整体概念模型可用上图表示(图3)。通过REC 模型的支持可以快捷的判别各修复方案的可行性。然而,在采用REC 模型进行决策分析之前,要首先调查场地污染现状,如污染物种类、污染物浓度、污染面积等;了解场地背景信息,如土地利用方式、土壤类型、地下水位、植被覆盖度、人口密度、敏感生态受体等。在实际进行决策时,REC 模型结果只能作为辅助参考,最终决策还要依靠决策人员。
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