三峡库区吸附态磷负荷核心源区识别与减污效果预测
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10页 |
1.2 非点源污染关键源区概述 | 第10-11页 |
1.2.1 关键源区概念 | 第10-11页 |
1.2.2 构建模型对识别关键源区的重要性 | 第11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 非点源污染原位输出模拟研究进展 | 第11-13页 |
1.3.2 坡面泥沙输移比研究进展 | 第13-14页 |
1.3.3 核心源区识别研究进展 | 第14-15页 |
1.4 课题研究目的、内容及技术路线 | 第15-17页 |
1.4.1 研究目的 | 第15-16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.4.3 技术路线 | 第17页 |
1.5 研究的创新 | 第17-18页 |
2 非点源吸附态磷负荷空间分布模型的构建 | 第18-30页 |
2.1 吸附态磷污染负荷模型的构建 | 第18-19页 |
2.1.1 土壤中磷的背景含量 | 第18-19页 |
2.1.2 土壤质地综合因子 | 第19页 |
2.2 坡面泥沙输移比(HSDR) | 第19-25页 |
2.2.1 空间分布式的坡面泥沙输移比计算原理 | 第19-21页 |
2.2.2 基于水流传递时间的泥沙输移比 | 第21页 |
2.2.3 基于水流挟沙力的泥沙输移比 | 第21-22页 |
2.2.4 基于流动连通性的泥沙输移比 | 第22-24页 |
2.2.5 基于改进流动连通性的泥沙输移比 | 第24-25页 |
2.3 土壤侵蚀模型 | 第25-30页 |
2.3.1 降雨侵蚀力因子 | 第25-26页 |
2.3.2 坡长坡度因子 | 第26-27页 |
2.3.3 植被覆盖度因子 | 第27页 |
2.3.4 土壤可蚀性因子 | 第27-28页 |
2.3.5 水土保持措施因子 | 第28-30页 |
3 研究区域及模拟所需数据 | 第30-42页 |
3.1 研究区域自然环境概况 | 第30-33页 |
3.1.1 地理位置 | 第30-31页 |
3.1.2 地形地貌 | 第31-32页 |
3.1.3 气候特征 | 第32页 |
3.1.4 植被覆盖 | 第32-33页 |
3.2 库区社会经济状况 | 第33-34页 |
3.2.1 人口行政 | 第33-34页 |
3.2.2 库区经济概况 | 第34页 |
3.2.3 库区农业生态 | 第34页 |
3.3 流域环境基础数据的建立 | 第34-42页 |
3.3.1 DEM数据 | 第35-36页 |
3.3.2 水文数据 | 第36-37页 |
3.3.3 土地利用数据 | 第37页 |
3.3.4 土壤数据 | 第37-38页 |
3.3.5 气象数据 | 第38-42页 |
4 模型的校正与应用 | 第42-60页 |
4.1 土壤侵蚀模型中各因子的计算 | 第42-50页 |
4.2 HSDR空间分布及指标选择 | 第50-56页 |
4.2.1 HSDR空间分布 | 第50-54页 |
4.2.2 HSDR指标选择 | 第54-56页 |
4.3 吸附态磷负荷模型验证 | 第56-57页 |
4.4 吸附态磷负荷的时空分布特性 | 第57-60页 |
4.4.1 时间分布特性 | 第57-58页 |
4.4.2 空间分布特性 | 第58-60页 |
5 吸附态磷负荷核心源区识别 | 第60-68页 |
5.1 核心源区识别 | 第60-62页 |
5.2 土地利用分析 | 第62-64页 |
5.3 坡度分析 | 第64-68页 |
6 不同管理措施下减污效果预测 | 第68-80页 |
6.1 减污措施简介 | 第68-69页 |
6.2 减污措施的选取 | 第69页 |
6.3 具体减污措施模拟 | 第69-78页 |
6.3.1 改变土地利用 | 第69-72页 |
6.3.2 采取保护性耕作措施 | 第72-75页 |
6.3.3 减少施肥 | 第75-78页 |
6.4 小结 | 第78-80页 |
7 结论与建议 | 第80-82页 |
7.1 主要结论 | 第80-81页 |
7.2 建议 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
附录 | 第92页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第92页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第92页 |