علوم و مهندسی آب و فاضلاب

علوم و مهندسی آب و فاضلاب

ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه‌های فاضلاب شهری در برابر تخلیه‌های صنعتی با استفاده از روش RAMCAP مطالعه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان
1 کارشناس ارشد علوم و مهندسی محیط‎زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشیار فناوری‎های محیط‎زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران.
چکیده
از آن‎جا که در بسیاری از مناطق به‎دلایل مختلف واحدهای صنعتی در داخل و حومه شهرها قراردارند، فاضلاب تولیدی آن‌ها ممکن است به سیستم فاضلاب شهری تخلیه شود. در این پژوهش آسیب‌پذیری شبکه­های فاضلاب شهری در مقابل تخلیه فاضلاب­های صنعتی که می‌توانند دبی و بار آلودگی زیادی به شبکه فاضلاب وارد کنند و موجب خسارت به تأسیسات فاضلاب (شبکه‌های جمع‌آوری) شوند، شناسایی و تعیین‌شده است. بدین‌منظور شبکه فاضلاب منطقه 21 تهران که دربرگیرنده تعداد زیادی واحدهای صنعتی است، به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب و اطلاعات مربوطه گردآوری شد. سپس دارایی­ها و تهدیدات ویژه مربوط به شبکه فاضلاب شناسایی و پس ‌از آن شدت آسیب ناشی از هر تهدید احتمالی بر دارایی­های مشخص شد. در آخر عدد آسیب‌پذیری لوله‌ها به‌عنوان دارایی­های شبکه فاضلاب‌ با استفاده از روش RAMCAP، محاسبه شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین مخاطرات ناشی از تخلیه فاضلاب‌های صنعتی به شبکه فاضلاب شهری، ورود آلاینده­های شیمیایی و تغییر شدید کیفیت فاضلاب ناشی از تخلیه‌های صنعتی است که می‌توانند موجب خسارت به تأسیسات فاضلاب شهری و اختلال در عملکرد آن‌ها شوند. در کل، از مجموع 75 لوله به‌عنوان دارایی مهم در شبکه، 6 لوله دارای ریسک بالا، 10 لوله دارای ریسک متوسط و بقیه 59 لوله دارای ریسک کم هستند.
کلیدواژه‌ها

 
امینی، م.ر.، و حاجی‎کندی، ه.، (1400)، "ارزیابی آسیب‎پذیری شبکه‎های فاضلاب با روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب اجرا شده در بخشی از منطقه 5 شهرداری تهران"، مجله پژوهشهای آب ایران، 15(2)، 41-53، http://doi.org/10.22112/jwwse.2021.286010.1275
عسکریان، م.، تابش، م.، و روزبهانی، ا.، (1394)، "ارزیابی ریسک عملکرد شبکه جمع‎آوری فاضلاب با استفاده از روش تصمیم‎گیری فازی"، مجله آب و فاضلاب، 26، 74-87،
  http://doi.org/10.22112/wwj-volume-74-87.
روزبهانی، ع.، زهرایی، ب.، و تابش، م.، (1394)، "تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم‎های تامین آب شهری با درنظر گرفتن عدم قطعیت‎ها"، مجله آب و فاضلاب، 24(4)، 2-14.
Anbari, M.J., Tabesh, M., and Roozbahani, A., (2018), "Risk assessment model to prioritize sewer pipes inspection in wastewater collection", Journal of Environmental Management, 190, 91-101, http://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.12.052
Asghari, F., Piadehm, F., Behzadian, K., (2023), "Resilience assessment in urban water infrastructure: A critical riview of approaches, strategies and applications", Sustainability, 15(14), 11151, https://doi.org/10.3390/ su151411151.
ASME, (2006), RAMCAP: Risk analysis and management for critical asset protection-version 2.0, Innovative Technologies Institute, LLC, Washington DC.
Aven, T., (2011), "On some recent definitions and analysis frameworks for risk, vulnerability and resilience", Journal of Risk Analysis, 31, 515-522. http://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2011.01528.x.
Brashear, J., Olstein, M., Binning, D., and Stenzler, J., (2010), Risk analysis and management for critical asset protection for the water and wastewater sector, 2nd Edition, WEF, USA, http://doi.org/10.1111/risa.12844.
Fan, X., and Yu, X., (2022),"An innovative machine learning based framework for water distribution network leakage detection and localization", Journal Structural Health Monitoring, 21, 1626-1644, http://doi.org/10.1177/14759217211040269.
Federal Emergency Management America (FEMA), (2003), "Primer for design of commercial buildings to mitigate terrorist attacks", Journal Risk Management Series, 54, 145-254, http://doi.org/10.1111/h.1258-65421.
Ghoreishi, M., Vahidnia, M.H., and Neshat, A., (2023). "Evaluation of failure risk in the sewerage system using Bayesian network and spatial multi-criteria decision making", Journal of Application of Geographical Information System and Remote Sensing in Planning, 14(Spring), 107234, http://doi.org/10.1016/J.PSEP.2023.10.036.
Lee, M., McBean, E., Ghazali, M., Schuster, C., and Huang, J., (2018), "Fuzzy-logic modeling of risk assessment for a small drinking-water supply system", Journal of Water Resources Planning and Management, 135(6), 547- 552, http://doi.org/10.1177/0037549717738351.
Nurollahi, H., Barzegar, A., Abadian, F.E., Soleimani, A., and Alikhani, A., (2015), "Developing a new model for risk assessment, combining critical infrastructure studies and spatial planning criteria", Journal of Emergency Management, 48, (7), 47-56, http://doi.org/10.1180/1040844.20.
Sadiq, R., Rodríguez, M., and Tesfamariam, S., (2020), "Integrating indicators for performance assessment of small water utilities using ordered weighted averaging (OWA) operators", Journal of Expert Systems with Application, 37, 4881-4891, http://doi.org/10.3390/math8101729.
Salman, B., and Salem, O., (2012), "Risk assessment of wastewater collection lines using failure models and criticality ratings", Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 3(3), 68-76, http://doi.org/10.1061/(ASCE)PS.1949-1204.0000100.
Saskia, F., Liza, B., Wibke, B., and Eric, C., (2022), "A risk-based assessment approach for chemical mixtures from wastewater treatment plant effluents", Environment International, 164, 107234. http://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107234.
Tchorzewska, B., (2019), "Fuzzy failure risk analysis in drinking water technical system", Reliability: Theeory & Applications, 1(20), 138-148, http://doi.org/10.1515/jok-2019-0032
Torres, J., Brumbelow, K., and Guikema, S., (2009), "Risk classification and uncertainty propagation for virtual water distribution systems", Journal of Reliability Engineering and System Safety, 94, 1259-1273, http://doi.org/10.1016/j.ress.2009.01008.
Wang, L.K., and Hung, Y.T., (2004), Handbook of industrial and hazardous wastes treatment, 2nd Revision, CRC Press, USA.
دوره 10، شماره 1
بهار 1404
صفحه 30-40

  • تاریخ دریافت 28 تیر 1403
  • تاریخ بازنگری 23 مهر 1403
  • تاریخ پذیرش 20 آبان 1403