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基于MCDA模型的沙漠地区污染场地地下水修复技术优化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究进展第13-18页
        1.2.1 地下水污染风险评价研究第13-14页
        1.2.2 地下水修复技术研究进展第14-15页
        1.2.3 地下水修复技术筛选研究进展第15-18页
    1.3 研究内容与技术路线第18-20页
        1.3.1 研究内容第18-19页
        1.3.2 技术路线第19-20页
2 沙漠地区污染场地地下水污染风险区划分第20-36页
    2.1 数据收集第20页
    2.2 方法的构建第20-24页
        2.2.1 地下水污染风险影响因素分析第20-21页
        2.2.2 多因素耦合综合评价方法第21页
        2.2.3 地下水脆弱性评价第21-23页
        2.2.4 地下水污染源特性识别第23-24页
    2.3 案例研究第24-34页
        2.3.1 场地环境概况第24-27页
        2.3.2 污染场地概况第27-28页
        2.3.3 地下水含水层脆弱性评价第28-30页
        2.3.4 地下水污染源特征识别第30-34页
        2.3.5 确定地下水污染风险分区划分第34页
    2.4 小结第34-36页
3 沙漠地区污染场地地下水修复技术备选方案设计第36-46页
    3.1 地下水修复技术筛选指标体系的建立第36-38页
        3.1.1 指标体系构建原则与方法第36-37页
        3.1.2 指标体系的构建第37页
        3.1.3 指标体系筛选分析第37-38页
    3.2 指标体系相关性分析第38-39页
        3.2.1 相关性分析理论基础第38-39页
        3.2.2 实例分析第39页
    3.3 地下水修复技术初筛第39-46页
        3.3.1 抽出-处理技术第40-41页
        3.3.2 监测自然衰减技术第41-42页
        3.3.3 渗透性反应墙第42-43页
        3.3.4 原位化学氧化技术第43页
        3.3.5 原位曝气技术第43-46页
4 基于MCDA模型的地下水污染修复技术优化方法第46-60页
    4.1 地下水修复技术优化流程第46页
    4.2 层次分析法权重指标的确定第46-49页
        4.2.1 建立层次结构模型第47页
        4.2.2 构造两两判断矩阵第47-48页
        4.2.3 层次单排序及一致性检验第48-49页
        4.2.4 层次总排序及一致性检验第49页
    4.3 基于改进ELECTERII方法的地下水修复技术优化第49-51页
        4.3.1 改进的ELECTERII方法及其基本原理第49-50页
        4.3.2 改进的ELECTERII方法步骤第50-51页
    4.4 案例研究第51-59页
        4.4.1 评价指标值数据收集及归一化处理第51-55页
        4.4.2 指标权重的确定第55-56页
        4.4.3 优化计算过程及结果第56-57页
        4.4.4 地下水修复技术优化方案的确定第57-59页
    4.5 小结第59-60页
5 结论和建议第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 建议第61-62页
致谢第62-64页
参考文献第64-66页

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