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基于同位素溯源及景观格局分析的清河流域面源污染模拟研究

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

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