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滇池东岸农业污水高效收集技术研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-30页
    1.1 研究背景及研究意义第10-14页
        1.1.1 研究背景第10-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-27页
        1.2.1 农业非点源污染概念及特征第14-15页
        1.2.2 国内外农业非点源污染治理措施第15-17页
        1.2.3 雨水径流截流控制研究现状第17-24页
        1.2.4 非点源污染计算机模型运用现状第24-27页
    1.3 研究的目的和研究内容第27-30页
        1.3.1 研究目的第27页
        1.3.2 研究内容第27页
        1.3.3 研究技术路线第27-30页
2 研究区域概况与研究方法第30-44页
    2.1 研究区域概况第30-41页
        2.1.1 研究区域地理位置第30-31页
        2.1.2 研究区域土地利用情况第31-34页
        2.1.3 研究区域排水系统现状第34-39页
        2.1.4 研究区域污染物来源分析第39-41页
    2.2 农村农业污水高效收集途径第41-42页
    2.3 研究方法第42-44页
3 水质水量监测数据分析第44-62页
    3.1 已有降雨径流监测数据的获取方法第44-47页
        3.1.1 典型农灌沟渠的选择第44-46页
        3.1.2 监测方法第46-47页
    3.2 监测结果数据分析第47-59页
        3.2.1 农业大棚产汇流特征第47-52页
        3.2.2 农村农业降雨径流水质现状评价第52-56页
        3.2.3 农灌沟渠降雨径流水质变化特征第56-59页
    3.3 本章小结第59-62页
4 滇池东岸农业污水收集方案研究第62-72页
    4.1 高效截流的前提条件第62页
    4.2 常见的污水截流自动控制模式第62-63页
    4.3 本研究区域的截流控制模式选择第63-70页
    4.4 本章小结第70-72页
5 滇池东岸农业污水截流参数研究第72-94页
    5.1 研究区域SWMM模型的搭建第72-77页
        5.1.1 研究区域概化第72-73页
        5.1.2 模型参数率定第73-76页
        5.1.3 模型验证第76页
        5.1.4 降雨设计第76-77页
    5.2 当前系统最大截流能力分析第77-83页
        5.2.1 p=0.2a降雨情形下的截流能力第78-79页
        5.2.2 p=0.5a降雨情形下的截流能力第79页
        5.2.3 p=1a降雨情形下的截流能力第79-80页
        5.2.4 p=2a降雨情形下的截流能力第80-81页
        5.2.5 p=4a降雨情形下的截流能力第81-83页
    5.3 基于液位-时间组合控制的截流参数确定第83-92页
        5.3.1 液位参数的确定第84页
        5.3.2 截流时间的确定第84-88页
        5.3.3 截流比例的影响因素第88-92页
    5.4 本章小结第92-94页
6 设定参数条件下的污染负荷截流效率分析第94-100页
    6.1 设计典型降雨条件下的污染负荷截流效率第94-96页
        6.1.1 污染物负荷的截流比例第94-95页
        6.1.2 截流污水的污染物平均浓度第95-96页
    6.2 典型降雨年的截流效率第96-99页
        6.2.1 污染物负荷的截流比例第97-98页
        6.2.2 截流污水的平均污染物浓度第98-99页
    6.3 本章小结第99-100页
7 结论和建议第100-102页
    7.1 主要结论第100页
    7.2 问题和建议第100-102页
致谢第102-104页
参考文献第104-110页
附录第110页
    A. 作者在攻读硕士学位期间主要发表的论文第110页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第110页

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