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山地城市封闭水体水环境容量研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究进展第11-19页
        1.2.1 水环境容量概念和内涵第11-12页
        1.2.2 水环境容量研究进展第12-15页
        1.2.3 水环境容量计算方法研究进展第15-18页
        1.2.4 湖泊水环境容量研究进展第18-19页
    1.3 课题的提出及研究内容第19-22页
        1.3.1 课题的提出与来源第19页
        1.3.2 研究目的第19-20页
        1.3.3 研究内容第20-21页
        1.3.4 技术路线第21-22页
2 区域水污染特性分析第22-58页
    2.1 研究区域基本特征第22-25页
        2.1.1 地理位置第22-23页
        2.1.2 地形地貌第23页
        2.1.3 气候降水第23页
        2.1.4 河流水系第23-24页
        2.1.5 土地利用第24页
        2.1.6 社会经济第24-25页
    2.2 污染源调查与分析第25-38页
        2.2.1 污染源调查第25页
        2.2.2 入湖污染负荷计算第25-37页
        2.2.3 污染负荷分析第37-38页
    2.3 水质监测与评价第38-55页
        2.3.1 水质监测内容第38-39页
        2.3.2 水质评价标准与模型第39-42页
        2.3.3 水质现状评价第42-55页
    2.4 龙景湖存在的水环境问题第55-56页
    2.5 本章小结第56-58页
3 稳态水环境容量计算第58-68页
    3.1 水环境容量模型第58-61页
    3.2 计算单元划分第61-62页
    3.3 设计水文条件及模型参数的确定第62-64页
        3.3.1 水质控制因子和背景浓度第62页
        3.3.2 水质目标第62-63页
        3.3.3 设计水文条件第63页
        3.3.4 模型参数确定第63-64页
    3.4 水环境容量计算结果及分析第64-67页
        3.4.1COD的水环境容量第65页
        3.4.2TN的水环境容量第65-66页
        3.4.3TP的水环境容量第66-67页
    3.5 本章小结第67-68页
4 基于EFDC的动态水环境容量计算第68-88页
    4.1 龙景湖水动力水质模型第68-74页
        4.1.1 模型控制方程第68-69页
        4.1.2 模型概化第69-71页
        4.1.3 模型验证第71-74页
    4.2 污染负荷—水质响应关系第74-79页
        4.2.1 线性模型第74-75页
        4.2.2 主要控制断面选取第75页
        4.2.3 污染源—水质响应关系建立第75-79页
    4.3 水环境容量计算结果及分析第79-85页
        4.3.1 水环境容量计算结果第79-80页
        4.3.2 动态水环境容量计算与稳态水环境容量计算比较分析第80-85页
    4.4 本章小结第85-88页
5 基于水环境容量的入湖污染物控制第88-96页
    5.1 污染物控制目标与削减量第88页
    5.2 污染物削减计算方法第88-89页
    5.3 重点控制单元污染物削减第89-94页
    5.4 本章小结第94-96页
6 结论与建议第96-98页
    6.1 结论第96-97页
    6.2 建议第97-98页
致谢第98-100页
参考文献第100-106页
附录第106页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第106页
    B. 作者在攻读硕士学位期间申报和获批的专利第106页
    C. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第106页

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