摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第11-13页 |
第1章 选题目的及意义 | 第13-15页 |
1.1 选题目的 | 第13页 |
1.2 选题意义 | 第13-15页 |
1.2.1 理论意义 | 第13-14页 |
1.2.2 实践意义 | 第14-15页 |
第2章 非点源污染国内外研究概况 | 第15-21页 |
2.1 全球环境变化与地球系统科学研究的前沿问题 | 第15-16页 |
2.2 非点源污染的研究进展 | 第16页 |
2.3 不同土地利用方式对非点源污染物影响机理的研究综述 | 第16-17页 |
2.4 土地利用变化对非点源污染影响的研究综述 | 第17-19页 |
2.5 研究述评 | 第19-21页 |
第3章 挠力河流域样品的采集与处理 | 第21-26页 |
3.1 研究区基本概况 | 第21页 |
3.1.1 研究区特点 | 第21页 |
3.1.2 现状分析 | 第21页 |
3.2 样品采集 | 第21-22页 |
3.2.1 采样地点 | 第21-22页 |
3.2.2 采集样品 | 第22页 |
3.3 实验内容与方法 | 第22-26页 |
3.3.1 研究思路 | 第22-23页 |
3.3.2 研究内容 | 第23页 |
3.3.3 研究目标 | 第23-24页 |
3.3.4 实验室分析方法 | 第24-26页 |
1 土壤中氮、磷测定 | 第24页 |
2 水样中氮、磷测定 | 第24-26页 |
第4章 流域N、P营养盐变化研究 | 第26-42页 |
4.1 不同土地利用方式土壤N、P营养盐变化 | 第26-29页 |
4.1.1 土壤中全氮(TN)的变化 | 第26-27页 |
4.1.2 土壤中铵态氮(NH4+-N)的变化 | 第27-28页 |
4.1.3 土壤中全磷(TP)的变化 | 第28-29页 |
4.1.4 土壤中有效磷(DP)的变化 | 第29页 |
4.2 水样中N、P营养盐在流域中变化分析 | 第29-34页 |
4.2.1 水样中总氮(TN)的变化 | 第29-31页 |
4.2.2 水样中氨氮(NH4+-N)的变化 | 第31-32页 |
4.2.3 水样中总磷(TP)的变化 | 第32-33页 |
4.2.4 水样中有效磷(DP)的变化 | 第33-34页 |
4.3 对应水土N、P营养盐变化分析 | 第34-35页 |
4.4 丰平枯三期水样 N、P 数据对比分析 | 第35-42页 |
4.4.1 各时期N、P数据分析 | 第35-40页 |
4.4.2 丰平枯三期水质现状评价 | 第40页 |
4.4.3 小结与建议 | 第40-42页 |
1 源头控制 | 第40-41页 |
2 末端治理 | 第41页 |
3 寻求新模式发展农村循环经济 | 第41-42页 |
第5章 基于SWAT的挠力河流域非点源污染模拟研究 | 第42-61页 |
5.1 SWAT模型介绍 | 第42-45页 |
5.1.1 模型概述 | 第42页 |
5.1.2 模型结构与原理 | 第42-45页 |
1 水文过程子模型 | 第42-43页 |
2 土壤侵蚀子模型 | 第43-44页 |
3 污染负荷子模型 | 第44-45页 |
5.2 SWAT模拟模型空间数据库构建 | 第45-53页 |
5.2.1 研究区空间数据 | 第46-49页 |
1 数字高程模型的建立 | 第46-47页 |
2 土地利用图的绘制 | 第47-48页 |
3 土壤类型分布图的绘制 | 第48-49页 |
5.2.2 挠力河流域SWAT模拟的属性数据库构建 | 第49-53页 |
1 气象数据 | 第49-50页 |
2 土壤属性数据 | 第50-53页 |
5.3 基于SWAT模型非点污染水文单元划分 | 第53-55页 |
5.3.1 挠力河流域子流域划分 | 第53-54页 |
5.3.2 挠力河水文响应单元的划分 | 第54-55页 |
5.4 模型参数敏感性分析 | 第55-56页 |
5.5 挠力河流域非点源污染模拟与预测 | 第56-58页 |
5.6 土地利用变化对挠力河流域非点源污染的影响分析 | 第58-61页 |
5.6.1 挠力河流域LUCC时空过程分析 | 第58-60页 |
5.6.2 不同土地利用类型的非点源污染相关性分析 | 第60-61页 |
第6章 结论与不足 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读学位期间发表学术论文以及参加科研情况 | 第67-68页 |