摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 引言 | 第14-21页 |
1.1 研究目的与意义 | 第14-15页 |
1.2 研究进展 | 第15-19页 |
1.2.1 面源污染研究进展 | 第15-17页 |
1.2.2 同位素在面源污染的应用研究进展 | 第17-18页 |
1.2.3 景观格局动态变化对面源污染的影响研究进展 | 第18-19页 |
1.3 技术路线与研究内容 | 第19-21页 |
第2章 研究区域概况及面源污染规律分析 | 第21-26页 |
2.1 研究区域概况 | 第21-22页 |
2.1.1 自然地理概况 | 第21页 |
2.1.2 社会经济概况 | 第21-22页 |
2.2 历史数据整理分析 | 第22-23页 |
2.3 野外采样 | 第23-24页 |
2.4 测定指标及实验方法 | 第24-26页 |
第3章 实验结果与分析 | 第26-36页 |
3.1 底泥中总磷含量结果分析 | 第26页 |
3.2 底泥中有效磷含量结果分析 | 第26-27页 |
3.3 底泥中总碳含量结果分析 | 第27-28页 |
3.4 底泥中总氮含量结果分析 | 第28-29页 |
3.5 底泥中铵态氮含量结果分析 | 第29-30页 |
3.6 底泥中硝态氮含量结果分析 | 第30-31页 |
3.7 水中总磷含量结果分析 | 第31-32页 |
3.8 水中总碳含量结果分析 | 第32-33页 |
3.9 水中总氮含量结果分析 | 第33-34页 |
3.10 水中硝态氮含量结果分析 | 第34-35页 |
3.11 小结 | 第35-36页 |
第4章 清河流域景观格局与趋势分析 | 第36-44页 |
4.0 景观类型变化分析 | 第36-40页 |
4.1 景观转移分析 | 第40-41页 |
4.2 景观格局分析 | 第41-42页 |
4.3 基于Dyna-CLUE的清河流域LUCC模拟趋势分析 | 第42-43页 |
4.4 小结 | 第43-44页 |
第5章 基于SWAT模型的清河流域面源污染模拟研究 | 第44-55页 |
5.1 SWAT模型简介 | 第44-47页 |
5.1.1 SWAT模型概述 | 第44页 |
5.1.2 SWAT基本原理与内部结构 | 第44-47页 |
5.2 空间数据库的构建与处理 | 第47-52页 |
5.2.0 数据来源 | 第47-48页 |
5.2.1 地图投影变换 | 第48页 |
5.2.2 数字高程模型(DEM) | 第48-49页 |
5.2.3 土地利用类型数据库 | 第49-50页 |
5.2.4 土壤类型数据处理 | 第50-51页 |
5.2.5 气象、水文测站点的时空分布 | 第51-52页 |
5.3 属性数据库的构建与处理 | 第52-55页 |
5.3.1 气象属性数据库 | 第52-53页 |
5.3.3 土地利用属性数据库 | 第53-55页 |
第6章 面源污染负荷估算及分布规律分析 | 第55-65页 |
6.1 模型运行 | 第55-56页 |
6.1.1 子流域划分 | 第55页 |
6.1.2 HRU分配 | 第55-56页 |
6.2 参数敏感性分析 | 第56-57页 |
6.2.1 敏感性分析结果 | 第56-57页 |
6.3 模型率定与验证 | 第57-63页 |
6.3.1 评价方法 | 第57-58页 |
6.3.2 模型率定方法 | 第58-59页 |
6.3.3 径流参数率定和验证 | 第59-61页 |
6.3.4 泥沙参数率定和验证 | 第61-63页 |
6.3.5 营养物参数率定和验证 | 第63页 |
6.4 模型参数的确定 | 第63-65页 |
第7章 清河流域面源污染负荷分配及来源分析 | 第65-71页 |
7.1 不同景观类型面源污染负荷 | 第65-66页 |
7.2 清河流域面源污染空间分布特征 | 第66-68页 |
7.3 污染负荷分配的过程及影响负荷分配的因素 | 第68页 |
7.4 利用稳定氮同位素示踪技术对面源污染源追踪 | 第68-71页 |
7.4.1 稳定氮同位素技术基本原理 | 第68-69页 |
7.4.2 数据与结论 | 第69-71页 |
第8章 结论与展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
附录 | 第79-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第81页 |