论文创新点 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第14-23页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第14-15页 |
1.1.1 选题背景 | 第14-15页 |
1.1.2 研究意义 | 第15页 |
1.2 国内外梯级水电开发现状及其累积效应研究进展 | 第15-17页 |
1.2.1 累积效应的定义 | 第15-16页 |
1.2.2 国内外梯级水库累积效应研究进展 | 第16-17页 |
1.3 生命周期评价的研究进展和发展趋势 | 第17-21页 |
1.3.1 生命周期评价的定义 | 第17-18页 |
1.3.2 生命周期评价的发展历程 | 第18-19页 |
1.3.3 生命周期评价的国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.3.4 生命周期评价在水力发电工程中的应用 | 第20-21页 |
1.4 主要研究内容 | 第21-23页 |
2 一~三维水库环境流体动力学模型研究 | 第23-36页 |
2.1 三维环境流体动力学模型 | 第23-28页 |
2.1.1 适体坐标变换 | 第23-24页 |
2.1.2 三维环境流体动力学模型的控制方程 | 第24-25页 |
2.1.3 定解条件 | 第25-27页 |
2.1.4 三维环境流体动力学模型的数值解法 | 第27-28页 |
2.2 水库立面二维环境流体动力学模型 | 第28页 |
2.3 垂向一维水库水温流体动力学模型 | 第28-30页 |
2.4 沿程一维水温流体动力学数值模型 | 第30-31页 |
2.4.1 一维非恒定流水动力学模型 | 第30页 |
2.4.2 纵向一维水温模型 | 第30-31页 |
2.5 水库与大气热交换和热通量计算模型 | 第31-32页 |
2.5.1 辐射热通量 | 第31-32页 |
2.5.2 蒸发热通量 | 第32页 |
2.5.3 对流热通量 | 第32页 |
2.6 冰期水气热交换计算模式 | 第32-34页 |
2.6.1 冰面热交换 | 第33-34页 |
2.6.2 结冰、化冰条件判断 | 第34页 |
2.7 含大型分支水库的数值计算处理 | 第34-35页 |
2.8 本章小结 | 第35-36页 |
3 梯级水电开发对河流生态水文过程累积效应研究 | 第36-56页 |
3.1 研究区域概况和梯级开发方案介绍 | 第36-37页 |
3.1.1 研究区域概况 | 第36-37页 |
3.1.2 梯级开发方案 | 第37页 |
3.2 雅砻江天然水文情势研究 | 第37-42页 |
3.2.2 径流年际变化 | 第39页 |
3.2.3 径流年内分配特征 | 第39-41页 |
3.2.4 极端流量变化 | 第41-42页 |
3.3 梯级水库建设对生态水文过程的作用机理 | 第42-43页 |
3.4 基于RVA方法的河流生态水文过程评价 | 第43-46页 |
3.4.1 RVA阈值的确定 | 第44页 |
3.4.2 RVA水文改变度 | 第44-46页 |
3.4.3 研究河段梯级水库的RVA评价 | 第46页 |
3.5 研究河段梯级建设对生态流量过程关键组的影响研究 | 第46-55页 |
3.5.1 生态流量过程关键组 | 第46-49页 |
3.5.2 梯级水库建设前后平均流量的对比分析 | 第49-50页 |
3.5.3 梯级水库对生态流量关键组分的影响分析 | 第50-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
4 梯级水电开发的水温累积效应研究 | 第56-90页 |
4.1 雅砻江天然水温的规律研究 | 第56-66页 |
4.1.1 天然水温的时空变化过程研究 | 第56-60页 |
4.1.2 影响河流水温的主要气象要素研究 | 第60-66页 |
4.2 环境流体动力学模型验证 | 第66-69页 |
4.2.1 参数率定 | 第66-67页 |
4.2.2 模型验证 | 第67-69页 |
4.3 季调节以上大型深水库的水温预测与分析 | 第69-83页 |
4.3.1 水库水温分层结构判别 | 第69-70页 |
4.3.2 模型计算的定解条件和计算方式 | 第70-71页 |
4.3.3 季调节以上水库的水温预测 | 第71-83页 |
4.4 梯级方案实施后沿程下泄水温分析 | 第83-87页 |
4.4.1 联合调度条件下各梯级下泄水温 | 第83-86页 |
4.4.2 下泄水温较坝址处天然水温的变幅分析 | 第86-87页 |
4.5 梯级方案末端对下游的水温累积效应 | 第87-89页 |
4.5.1 尾库下泄水温 | 第87-88页 |
4.5.2 梯级电站运行后雅江水文站水温 | 第88-89页 |
4.6 本章小结 | 第89-90页 |
5 梯级水电开发对鱼类的累积效应 | 第90-100页 |
5.1 雅砻江中上游主要鱼类及其分布 | 第90-91页 |
5.2 水文情势改变的生态效应 | 第91-97页 |
5.2.1 鱼类对流量的需求 | 第91-92页 |
5.2.2 梯级水库修建后生态水文过程对鱼类的影响 | 第92-97页 |
5.3 水温改变的生态效应 | 第97-99页 |
5.3.1 鱼类对水温的需求 | 第97-98页 |
5.3.2 梯级水库修建后水温对鱼类的影响 | 第98-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-100页 |
6 水电工程的生命周期评价体系研究 | 第100-117页 |
6.1 生命周期评价的技术框架 | 第100-101页 |
6.2 目标和范围的确定 | 第101-103页 |
6.3 清单分析 | 第103-105页 |
6.3.1 数据收集 | 第104-105页 |
6.3.2 数据计算 | 第105页 |
6.4 生命周期影响评价 | 第105-111页 |
6.4.1 分类 | 第107页 |
6.4.2 特征化 | 第107-108页 |
6.4.3 归一化和加权 | 第108-110页 |
6.4.4 生命周期的结果解释 | 第110-111页 |
6.6 水电工程生命周期评价在二滩水电站的应用 | 第111-116页 |
6.6.1 二滩水电站工程概况 | 第111-112页 |
6.6.2 研究目的和范围 | 第112页 |
6.6.3 清单分析 | 第112-113页 |
6.6.4 分类及特征化 | 第113-114页 |
6.6.5 归一化及加权 | 第114页 |
6.6.6 评价结果解释 | 第114-116页 |
6.7 本章小结 | 第116-117页 |
7 水库的温室气体排放研究 | 第117-126页 |
7.1 水库温室气体产生机理和排放途径 | 第117-118页 |
7.1.1 水库温室气体的产生机理 | 第117-118页 |
7.1.2 水库温室气体的排放途径 | 第118页 |
7.2 水库温室气体排放的影响因素 | 第118-121页 |
7.2.1 水库特征 | 第119-120页 |
7.2.2 水库所处地理位置和气候特征 | 第120-121页 |
7.4 从生命周期角度对水库温室气体排放的探讨 | 第121-124页 |
7.4.1 水电温室减排温室气体的规模效应 | 第121-123页 |
7.4.2 与其他发电能源相比水电的减排优势 | 第123-124页 |
7.5 本章小结 | 第124-126页 |
8 结论与展望 | 第126-129页 |
8.1 主要结论 | 第126-127页 |
8.2 展望 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-136页 |
硕博连读期间的科研成果 | 第136-137页 |
致谢 | 第137页 |