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黄河呼和浩特段动态性水环境容量研究及风险评价

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第16-30页
    1.1 水环境容量研究的背景及意义第16-17页
    1.2 水环境容量基本理论第17-18页
    1.3 水动力与水质耦合模型研究第18-23页
        1.3.1 水动力与水质耦合模型分类第19页
        1.3.2 水动力与水质耦合模型发展第19页
        1.3.3 水动力与水质耦合模型国内外研究现状第19-23页
    1.4 国内外水环境容量研究现状第23-25页
        1.4.1 基于水动力与水质耦合模型的水环境容量研究现状第23-24页
        1.4.2 基于MIKE水动力与水质耦合模型的水环境容量研究现状第24-25页
    1.5 国内外水环境风险评价及防范研究现状第25-26页
    1.6 水环境容量及风险评价研究中存在的问题第26-27页
        1.6.1 污染物单一第26页
        1.6.2 水动力与水质模型维数欠合理第26页
        1.6.3 动态变化性考虑不足第26页
        1.6.4 计算方法欠完善第26-27页
        1.6.5 对策匹配度弱第27页
    1.7 研究目标和内容第27-28页
        1.7.1 研究目标第27页
        1.7.2 研究内容第27-28页
    1.8 创新点第28-30页
2 研究区域概况及污染物确定第30-50页
    2.1 研究区域概况第30-32页
        2.1.1 气象条件与自然环境第30-31页
        2.1.2 水系分布第31-32页
        2.1.3 社会经济概况第32页
    2.2 研究区域污染源类型第32页
    2.3 研究区域水质现状第32-36页
        2.3.1 整体水质现状第32-34页
        2.3.2 主要断面水质现状第34-36页
    2.4 资料系列第36-39页
        2.4.1 历史数据第36页
        2.4.2 实测数据第36-39页
    2.5 数据选取第39页
    2.6 目标污染物确定第39-49页
        2.6.1 确定标准第39-40页
        2.6.2 确定方法第40-42页
        2.6.3 标准指数分析第42-43页
        2.6.4 常规污染物确定第43-46页
        2.6.5 金属污染物确定第46-47页
        2.6.6 有机化合物污染物确定第47-48页
        2.6.7 阴离子、盐类及生物污染物确定第48页
        2.6.8 目标污染物确定结果第48-49页
    2.7 小结第49-50页
3 动态性水环境容量模型第50-86页
    3.1 模型维数选择第50-51页
    3.2 水文数据确定第51页
    3.3 计算单元划分第51-52页
    3.4 动态性水环境容量计算依据第52-54页
    3.5 模型选择第54页
    3.6 模型精确性判别第54-55页
    3.7 一维水动力模型第55-59页
        3.7.1 控制方程第55页
        3.7.2 方程组求解第55-56页
        3.7.3 降雨径流条件第56-58页
        3.7.4 冰盖参数第58页
        3.7.5 定解条件第58-59页
    3.8 三维水动力模型第59-64页
        3.8.1 控制方程第59-60页
        3.8.2 方程组求解第60-62页
        3.8.3 底部应力第62页
        3.8.4 风应力第62页
        3.8.5 冰盖第62-63页
        3.8.6 定解条件第63-64页
    3.9 水质模块第64-69页
        3.9.1 溶解氧(DO)第64-66页
        3.9.2 化学需氧量(COD)第66页
        3.9.3 生物化学需氧量(BOD)第66页
        3.9.4 氨氮(NH_3-N)第66-67页
        3.9.5 总磷(TP)第67-68页
        3.9.6 硝酸盐(NO_3~-)第68页
        3.9.7 粪大肠菌群(FC)第68-69页
    3.10 一维水动力与水质耦合模型构建第69-77页
        3.10.1 河网构建第69-70页
        3.10.2 断面概化第70页
        3.10.3 边界条件第70页
        3.10.4 降雨径流参数率定第70-71页
        3.10.5 一维水动力模型验证第71-73页
        3.10.6 一维水动力与水质耦合模型验证第73-77页
    3.11 三维水动力与水质耦合模型构建第77-85页
        3.11.1 模拟范围第77-79页
        3.11.2 边界条件第79页
        3.11.3 三维水动力模型验证第79-81页
        3.11.4 三维水动力与水质耦合模型验证第81-85页
    3.12 小结第85-86页
4 黄河呼和浩特段动态性水环境容量分析第86-103页
    4.1 混合长度确定第86-87页
        4.1.1 计算方法第86页
        4.1.2 计算结果第86-87页
    4.2 水动力条件对动态性水环境容量的影响第87-88页
    4.3 基于水质过程的动态性水环境容量分析第88-99页
        4.3.1 DO动态性水环境容量分析第88-90页
        4.3.2 COD动态性水环境容量分析第90-92页
        4.3.3 BOD动态性水环境容量分析第92-93页
        4.3.4 NH_3-N、NO_3~-动态性水环境容量分析第93-96页
        4.3.5 TP动态性水环境容量分析第96-97页
        4.3.6 FC动态性水环境容量分析第97-99页
    4.4 动态性水环境容量计算结果第99-100页
    4.5 沿程动态性水环境容量分析第100-102页
    4.6 小结第102-103页
5 “引黄入呼”取水口动态性水环境容量解析第103-114页
    5.1 水文要素对动态性水环境容量的影响第103-106页
        5.1.1 流速对动态性水环境容量的影响第103-105页
        5.1.2 运动方向对动态性水环境容量的影响第105-106页
    5.2 基于水质过程的动态性水环境容量解析第106-109页
        5.2.1 DO动态性水环境容量解析第106页
        5.2.2 COD动态性水环境容量解析第106页
        5.2.3 BOD动态性水环境容量解析第106-107页
        5.2.4 NH_3-N、NO_3~-动态性水环境容量解析第107-108页
        5.2.5 TP动态性水环境容量解析第108-109页
        5.2.6 FC动态性水环境容量解析第109页
    5.3 动态性水环境容量计算结果第109-111页
    5.4 取水点合理性分析第111-113页
    5.5 小结第113-114页
6 动态性水环境容量风险评价及防范第114-131页
    6.1 动态性水环境容量风险评价模型第114页
    6.2 动态性水环境容量风险分级第114-115页
    6.3 评价结果第115-118页
        6.3.1 黄河呼和浩特段动态性水环境容量风险第115-116页
        6.3.2 “引黄入呼”取水口动态性水环境容量风险第116-117页
        6.3.3 综合风险分析第117-118页
    6.4 风险防范第118-130页
        6.4.1 总量控制第118-126页
        6.4.2 水质改善与保护对策第126-130页
    6.5 小结第130-131页
7 结论与展望第131-133页
    7.1 总结第131-132页
    7.2 展望第132-133页
致谢第133-134页
参考文献第134-142页
作者简介第142页

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