摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究进展 | 第10-11页 |
1.4 主要研究内容 | 第11-12页 |
1.5 研究的技术路线 | 第12-14页 |
2. 研究区域工程概况及基本资料 | 第14-23页 |
2.1 引汉济渭工程概况 | 第14-16页 |
2.2 设计水平年及设计保证率 | 第16-17页 |
2.2.1 设计水平年 | 第16页 |
2.2.2 设计保证率 | 第16-17页 |
2.3 研究区域的划分 | 第17-19页 |
2.3.1 供水对象 | 第17-18页 |
2.3.2 直接供水对象与间接供水对象 | 第18-19页 |
2.4 基本资料 | 第19-23页 |
2.4.1 受水区需水预测 | 第19-20页 |
2.4.2 受水区当地水源可供水量 | 第20页 |
2.4.3 受水区水资源供需平衡分析 | 第20-21页 |
2.4.4 调水区引入水量分析 | 第21-23页 |
3. SOURCE模型及其功能 | 第23-33页 |
3.1 SOURCE模型简介 | 第23页 |
3.2 基本概念 | 第23-25页 |
3.2.1 模型分类介绍 [42] | 第23-24页 |
3.2.2 Source中的表达系统 | 第24-25页 |
3.3 SOURCE模型原理 | 第25-33页 |
3.3.1 河网模型 | 第25-28页 |
3.3.2 河流调节和存储 | 第28-29页 |
3.3.3 Source模型算法 | 第29-33页 |
4. 引汉济渭受水区水质水量一体化配置模型的建立及求解 | 第33-49页 |
4.1 水资源配置原则 | 第33页 |
4.2 受水区配水方案的确定 | 第33-35页 |
4.3 受水区配水网络的构建 | 第35-36页 |
4.4 模型节点图的概化 | 第36-37页 |
4.5 河网模型的建立 | 第37-46页 |
4.5.1 建立模型框架 | 第37-38页 |
4.5.2 参数设置及模型输入 | 第38-46页 |
4.6 水质水量一体化模型的耦合与求解 | 第46-49页 |
4.6.1 模型的耦合 | 第46-47页 |
4.6.2 模型的求解 | 第47-49页 |
5. 模型的率定和验证 | 第49-67页 |
5.1 模型参数率定方法 | 第49-51页 |
5.1.1 参数率定的流程 | 第49-50页 |
5.1.2 率定效果的评估方法 | 第50-51页 |
5.2 河段退水设置 | 第51-52页 |
5.3 模型水量参数率定 | 第52-58页 |
5.3.1 河道模型参数 | 第52-53页 |
5.3.2 主要断面水量拟合 | 第53-56页 |
5.3.3 模型验证 | 第56-58页 |
5.4 模型水质参数率定 | 第58-67页 |
5.4.1 水质模型参数 | 第59页 |
5.4.2 主要断面水质模拟 | 第59-65页 |
5.4.3 模型验证 | 第65-67页 |
6. 引汉济渭受水区水质水量一体化配置方案的制定 | 第67-89页 |
6.1 引汉济渭受水区水质水量一体化配置的策略 | 第67-68页 |
6.2 引汉济渭受水区水质水量一体化配置的方案 | 第68-89页 |
6.2.1 取水分配 | 第68-79页 |
6.2.2 排污量限制分配 | 第79-88页 |
6.2.3 水污染控制措施 | 第88-89页 |
7. 结论与展望 | 第89-92页 |
7.1 结论 | 第89-90页 |
7.2 问题与展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |