首页--环境科学、安全科学论文--环境污染及其防治论文--水体污染及其防治论文--湖泊、水库论文

千岛湖富营养化评价及其模型应用研究

致谢第1-8页
中文摘要第8-10页
英文摘要第10-13页
1 文献综述第13-27页
 1.1 概述第13-15页
  1.1.1 水体富营养化问题第13页
  1.1.2 水体富营养化成因第13-14页
  1.1.3 水体富营养化危害第14-15页
 1.2 水体富营养化的评价方法第15-18页
  1.2.1 评价指标选取第15-16页
  1.2.2 综合评价法第16-17页
  1.2.3 系统评价法第17页
  1.2.4 3S技术在评价中的应用第17-18页
 1.3 湖泊富营养化模型研究进展第18-25页
  1.3.1 营养盐模型第18-20页
  1.3.2 浮游植物模型第20-22页
  1.3.3 生态-动力学模型第22-24页
  1.3.4 模型研究展望第24-25页
 1.4 本研究的现实意义第25-27页
2 千岛湖富营养化评价第27-39页
 2.1 水质监测第27页
  2.1.1 取样点布设第27页
  2.1.2 取样时间和测定项目第27页
 2.2 水质单项评价第27-32页
  2.2.1 水温第27-28页
  2.2.2 透明度第28页
  2.2.3 pH第28-29页
  2.2.4 COD_(Mn)第29页
  2.2.5 DO第29-30页
  2.2.6 TP第30页
  2.2.7 TN第30-31页
  2.2.8 Chla第31-32页
 2.3 综合评价千岛湖水体富营养化第32-33页
 2.4 生物评价第33-37页
  2.4.1 浮游植物数量及组成第34-35页
  2.4.2 优势种评价第35-36页
  2.4.3 空间变动第36-37页
 2.5 小结第37-39页
3 千岛湖富营养化限制性因子研究第39-44页
 3.1 氮、磷对千岛湖水体富营养化的影响第39-40页
  3.1.1 氮、磷质量浓度比第39页
  3.1.2 各取样点TN/TP值第39-40页
  3.1.3 Chla与TN、TP的相关分析第40页
 3.2 水温对千岛湖水体富营养化的影响第40-41页
 3.3 pH和光照对千岛湖水体富营养化的影响第41-42页
 3.4 各参数间的相关分析第42页
 3.5 小结第42-44页
4 千岛湖水环境质量区划研究第44-49页
 4.1 用途和营养状态的关系第44-45页
 4.2 千岛湖水体污染状况的FUZZY聚类分析第45-48页
  4.2.1 不同取样点水体污染状况的FUZZY聚类分析第45-47页
  4.2.2 不同时间水体污染状况的FUZZY聚类分析第47-48页
 4.3 小结第48-49页
5 千岛湖富营养化模型应用研究第49-65页
 5.1 经验磷模型应用第49-53页
  5.1.1 磷允许负荷量及控制标准第51-52页
  5.1.2 磷滞留系数的比较第52-53页
 5.2 千岛湖统计模型的建立及其预测第53-58页
  5.2.1 统计数据第53页
  5.2.2 统计分析第53页
  5.2.3 统计模型的建立第53-54页
  5.2.4 模型预测第54-58页
 5.3 千岛湖磷-浮游植物生态学模型第58-65页
  5.3.1 模型基本假设第58页
  5.3.2 模型基本框架图第58页
  5.3.3 模型基本方程第58-59页
  5.3.4 模型基本说明第59-60页
  5.3.5 微分方程基本算法第60-62页
  5.3.6 模型预测第62-65页
6 总结第65-67页
 6.1 本研究的创新之处第65页
  6.1.1 系统地评价了千岛湖富营养化状况第65页
  6.1.2 确定富营养化的限制性因子第65页
  6.1.3 提出了科学的区划方案第65页
  6.1.4 模型应用第65页
 6.2 本研究的不足之处第65-66页
  6.2.1 评价方法和标准有待改进第65-66页
  6.2.2 区划研究还需进一步细化第66页
  6.2.3 动态模型研究仍需完善第66页
 6.3 千岛湖研究的展望第66-67页
  6.3.1 水生生态系统结构的研究第66页
  6.3.2 外源性营养盐负荷量及时空分布规律研究第66页
  6.3.3 湖泊的湖流规律研究第66页
  6.3.4 富营养化预警系统及控制示范工程研究第66-67页
参考文献第67-71页
附录Ⅰ 硕士期间所获得成果第71-72页
附录Ⅱ 千岛湖磷-浮游植物生态学模型程序(Qbasic语言)第72-73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:黑曲霉产单宁酶的研究和有机相中固定化黑曲霉细胞生物合成没食子酸丙酯的初探
下一篇:高产壳聚糖酶菌株的筛选、鉴定及发酵产物的研究