摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 引言 | 第12-29页 |
·海洋环境容量的研究现状 | 第13-21页 |
·国内海洋环境容量研究的宏观背景 | 第13-14页 |
·国内外海洋环境容量的研究 | 第14-16页 |
·海洋环境容量计算方法小结 | 第16-21页 |
·莱州湾海区生态环境的研究现状 | 第21-27页 |
·海洋生态环境现场监测 | 第21-25页 |
·数值模式模拟 | 第25-27页 |
·本文创新点及主要研究内容 | 第27-28页 |
·创新点 | 第27页 |
·论文构思及主要研究内容 | 第27-28页 |
·论文结构 | 第28页 |
·分析与小结 | 第28-29页 |
2 非保守物质环境容量计算方法综述及数值模式分析 | 第29-70页 |
·非保守物质环境容量的计算步骤 | 第29-30页 |
·非保守物质环境容量计算中涉及的相关概念 | 第30-32页 |
·水质标准控制点 | 第30页 |
·非保守物质响应系数场 | 第30-31页 |
·非线性规划问题 | 第31-32页 |
·三维斜压水动力模式——HAMSOM | 第32-47页 |
·控制方程 | 第32-33页 |
·边界条件 | 第33-35页 |
·湍粘性系数和扩散系数的参数化方案 | 第35页 |
·层积分方程 | 第35-38页 |
·数值离散格式 | 第38-45页 |
·水动力场的计算 | 第45-47页 |
·基于 PIC 粒子追踪方法的三维生态模式 | 第47-68页 |
·生态动力学模式的建立 | 第50-59页 |
·生态模式模拟结果及验证 | 第59-64页 |
·生态模式敏感性实验 | 第64-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
3 莱州湾氮、磷营养盐环境容量的计算 | 第70-100页 |
·排海通量最优化法的适用条件 | 第70-86页 |
·各点源之间线性叠加关系的验证 | 第70-74页 |
·莱州湾海域 DIN 和浮游植物响应系数场的特征分析 | 第74-86页 |
·莱州湾营养盐环境容量的计算——非线性规划法 | 第86-99页 |
·营养盐的非线性规划问题 | 第86-87页 |
·莱州湾营养盐的点源最优排放量及其环境容量 | 第87-95页 |
·莱州湾营养盐最优排放量的验证 | 第95-97页 |
·线性规划法与非线性规划法计算结果的对比 | 第97-99页 |
·分析与小结 | 第99-100页 |
4 莱州湾水动力条件对湾内生态系统以及环境容量的影响 | 第100-122页 |
·黄河水动力条件的影响 | 第100-113页 |
·保持黄河输入营养盐的通量不变 | 第102-108页 |
·保持黄河输入营养盐的浓度不变 | 第108-113页 |
·莱州湾内水动力条件的影响 | 第113-120页 |
·正压状态对莱州湾的影响 | 第115-117页 |
·正压潮状态对莱州湾的影响 | 第117-118页 |
·风场对莱州湾的影响 | 第118-120页 |
·小结 | 第120-122页 |
5 结论与展望 | 第122-125页 |
·结论 | 第122-123页 |
·展望 | 第123-125页 |
附录:有约束的多维非线性规划问题 | 第125-134页 |
参考文献 | 第134-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
个人简历 | 第144页 |
发表的学术论文 | 第144页 |