摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 选题依据 | 第9-11页 |
1.1.1 营养物污染概述 | 第9-10页 |
1.1.2 本文的研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-16页 |
1.2.1 营养物来源 | 第11-15页 |
1.2.1.1 大气沉降 | 第11-13页 |
1.2.1.2 肥料使用 | 第13页 |
1.2.1.3 生活污水排放 | 第13-14页 |
1.2.1.4 工业污水排放 | 第14页 |
1.2.1.5 养殖场 | 第14-15页 |
1.2.1.6 其他来源 | 第15页 |
1.2.2 国内外应用SWAT进行营养物质模拟和来源分析的研究 | 第15-16页 |
1.3 研究方法与技术路线 | 第16-18页 |
1) 实地调查与统计数据收集 | 第16页 |
2) 地理信息系统分析 | 第16页 |
3) 水文模型模拟 | 第16-18页 |
第二章 湟水流域概况 | 第18-25页 |
2.1 自然概况 | 第18-20页 |
2.1.1 地理位置 | 第18-19页 |
2.1.2 地形地貌 | 第19页 |
2.1.3 气候特点 | 第19页 |
2.1.4 河流体系 | 第19-20页 |
2.1.5 土壤植被 | 第20页 |
2.2 社会经济概况 | 第20-21页 |
2.2.1 行政区划 | 第20页 |
2.2.2 人口及分布 | 第20页 |
2.2.3 国民经济 | 第20-21页 |
2.2.4 工农业生产 | 第21页 |
2.3 水环境现状 | 第21-25页 |
2.3.1 水资源现状 | 第21-22页 |
2.3.2 水环境质量状况及问题 | 第22-25页 |
第三章 SWAT模型基本介绍 | 第25-32页 |
3.1 SWAT模型简介 | 第25-26页 |
3.1.1 SWAT模型的开发 | 第25-26页 |
3.1.2 SWAT模型的特点 | 第26页 |
3.2 子流域划分 | 第26-27页 |
3.3 SWAT模型基本结构 | 第27-32页 |
3.3.1 陆面水文过程 | 第28-30页 |
3.3.1.1 气候 | 第28-29页 |
3.3.1.2 水文 | 第29页 |
3.3.1.3 土地利用和植被生长 | 第29页 |
3.3.1.4 侵蚀 | 第29页 |
3.3.1.5 营养物质 | 第29-30页 |
3.3.1.6 杀虫剂 | 第30页 |
3.3.1.7 农业管理 | 第30页 |
3.3.2 水文循环演算阶段 | 第30-32页 |
3.3.2.1 主河道的演算 | 第30-31页 |
3.3.2.2 水库演算 | 第31-32页 |
第四章 SWAT模型计算基础数据 | 第32-37页 |
4.1 SWAT模型基础数据 | 第32页 |
4.2 流域数据库的建立 | 第32-37页 |
4.2.1 DEM数据 | 第32页 |
4.2.2 土地利用数据 | 第32-34页 |
4.2.3 土壤类型数据 | 第34-35页 |
4.2.4 研究区气象数据 | 第35-37页 |
第五章 SWAT模型的校准与营养物分析 | 第37-51页 |
5.1 模型参数的率定 | 第37-39页 |
5.1.1 流量率定准则 | 第37页 |
5.1.2 流量率定结果与分析 | 第37-39页 |
5.1.3 水质率定结果与分析 | 第39页 |
5.2 营养物时空分布特征 | 第39-49页 |
5.2.1 氨氮的时空特征 | 第39-41页 |
5.2.2 总磷的时空特征 | 第41-42页 |
5.2.3 养殖场 | 第42-43页 |
5.2.4 肥料使用 | 第43-46页 |
5.2.5 废水 | 第46-49页 |
5.3 营养物来源分析 | 第49-51页 |
第六章 控制营养物污染的建议 | 第51-54页 |
第七章 结论与展望 | 第54-56页 |
7.1 主要结论 | 第54页 |
7.2 不足与展望 | 第54-56页 |
7.2.1 研究过程中的不足 | 第54-55页 |
7.2.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
致谢 | 第62页 |