摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
1 绪论 | 第12-34页 |
·选题背景 | 第12-17页 |
·研究意义 | 第17-18页 |
·国内外研究进展 | 第18-27页 |
·国内外水体富营养化现状 | 第18-19页 |
·国内外水体富营养化控制与防治对策 | 第19-20页 |
·富营养化模型研究进展 | 第20-24页 |
·3S(GPS、GIS、RS)技术在水环境研究中的应用 | 第24-27页 |
·乌梁素海研究现状 | 第27-30页 |
·本文研究的主要内容及技术路线 | 第30-34页 |
·研究目的 | 第30页 |
·研究内容 | 第30-32页 |
·论文技术路线 | 第32-34页 |
2 研究区概述及测试项目 | 第34-41页 |
·研究区概述 | 第34-35页 |
·研究区气象特征 | 第35-38页 |
·研究区污染负荷特征 | 第38-39页 |
·测试方法 | 第39-41页 |
·水质监测点的布设与样品采集 | 第39-40页 |
·实验监测项目及测试方法 | 第40-41页 |
3 乌梁素海入湖水质现状分析 | 第41-56页 |
·灰色-随机风险率理论 | 第42-48页 |
·随机方法的环境风险率 | 第42-45页 |
·灰色概率的基本概念 | 第45-47页 |
·灰色―随机风险率评价的原理和模型 | 第47-48页 |
·灰色-随机风险率方法的应用 | 第48-55页 |
·水环境质量状态函数的建立 | 第48-50页 |
·乌梁素海入湖断面水质灰色-超标风险率计算 | 第50-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
4 乌梁素海水质参数时空分布特征 | 第56-64页 |
·总氮总磷时空变化特征 | 第56-58页 |
·叶绿素时空变化特征 | 第58-59页 |
·COD 和BOD_5 时空变化特征 | 第59-61页 |
·电导率时空变化特征 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
5 环境流体动力学模式及水体富营养化模型研究 | 第64-91页 |
·建立水质数学模型的步骤 | 第64-65页 |
·EFDC 模型简介及其原理 | 第65-77页 |
·EFDC 模型简介 | 第65-68页 |
·EFDC 模型原理 | 第68-77页 |
·CE-QUAL-ICM 模型及水质富营养化模式 | 第77-90页 |
·CE-QUAL-ICM 模型简介 | 第77-80页 |
·水质平衡方程 | 第80-81页 |
·富营养化动力方程 | 第81-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
6 乌梁素海水质动态数值模拟模型的应用 | 第91-116页 |
·引言 | 第91页 |
·乌梁素海水质模型计算条件 | 第91-95页 |
·入湖流量 | 第92页 |
·入湖污染负荷 | 第92-95页 |
·计算时段及时间步长 | 第95页 |
·乌梁素海水质模型计算 | 第95-115页 |
·斜对角笛卡尔坐标生成方法 | 第95-97页 |
·网格的剖分 | 第97-98页 |
·模型的主体文件 | 第98页 |
·湖泊水动力模拟 | 第98-99页 |
·模型参数敏感性分析 | 第99-102页 |
·模型参数率定 | 第102-103页 |
·乌梁素海水质模型的验证以及水生植物对模拟结果的影响 | 第103-111页 |
·控制入湖污染负荷对湖区内水质变化的影响 | 第111-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
7 结论与展望 | 第116-120页 |
·研究结论 | 第116-118页 |
·研究展望 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-132页 |
作者简介 | 第132页 |