摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 课题背景、研究目的及意义 | 第14-18页 |
1.1.1 课题背景 | 第14-16页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第16-18页 |
1.2 气候变化对水资源的影响概述 | 第18-30页 |
1.2.1 气候变化对水资源的影响 | 第18-21页 |
1.2.2 气候变化对水资源影响的研究方法 | 第21-30页 |
1.3 研究内容 | 第30-31页 |
第2章 反向法的提出及MWRA水资源模型构建 | 第31-42页 |
2.1 反向法的提出及具体应用步骤 | 第31-32页 |
2.2 MWRA水资源系统概况 | 第32-33页 |
2.3 MWRA水资源模型构建 | 第33-42页 |
2.3.1 水资源模型构建步骤 | 第33-34页 |
2.3.2 Stella模型介绍 | 第34-35页 |
2.3.3 MWRA水资源模型框架图 | 第35-36页 |
2.3.4 MWRA水资源模型的主要方程 | 第36-40页 |
2.3.5 MWRA水资源模型输入 | 第40页 |
2.3.6 MWRA水资源模型检验 | 第40-42页 |
第3章 MWRA的气候响应方程建立 | 第42-60页 |
3.1 水文随机模型构建 | 第42-54页 |
3.1.1 时间序列简介 | 第42-43页 |
3.1.2 时间序列前期准备 | 第43-47页 |
3.1.3 时间序列模型结构 | 第47-48页 |
3.1.4 时间序列的趋势项和周期项确定 | 第48-49页 |
3.1.5 模型比较 | 第49-54页 |
3.2 构建气候响应方程 | 第54-58页 |
3.2.1 可靠度指数 | 第54页 |
3.2.2 气候响应方程的建立 | 第54-56页 |
3.2.3 敏感性分析 | 第56-58页 |
3.3 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 MWRA未来降水量及气温变化 | 第60-74页 |
4.1 降水量与气温数据来源 | 第60-61页 |
4.2 未来降水量变化预测 | 第61-67页 |
4.2.1 未来年降水量变化预测 | 第61-63页 |
4.2.2 未来月降水量变化预测 | 第63-67页 |
4.3 未来气温变化预测 | 第67-73页 |
4.3.1 未来年气温变化预测 | 第67-69页 |
4.3.2 未来月气温变化预测 | 第69-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 MWRA未来水文变化 | 第74-88页 |
5.1 ABCD模型简介 | 第74-75页 |
5.2 ABCD模型结构简介 | 第75-77页 |
5.3 模型参数的率定与验证 | 第77-81页 |
5.3.1 模型适用性的评价标准 | 第77-78页 |
5.3.2 模型参数的率定与验证 | 第78-81页 |
5.4 未来流域净流量预测 | 第81-87页 |
5.4.1 未来年流域净流量预测 | 第81-83页 |
5.4.2 未来月流域净流量预测 | 第83-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
第6章 MWRA水资源系统供水量风险评价 | 第88-132页 |
6.1 风险定义及关键因子阈值识别 | 第88-90页 |
6.1.1 风险定义 | 第88页 |
6.1.2 关键因子阈值识别 | 第88-90页 |
6.2 风险评价模型 | 第90-118页 |
6.2.1 经验累积风险评价模型 | 第90-91页 |
6.2.2 基于MCMC的风险评价模型 | 第91-118页 |
6.3 风险评价 | 第118-125页 |
6.3.1 A2情景下的风险评价 | 第118-121页 |
6.3.2 A1B情景下的风险评价 | 第121-123页 |
6.3.3 B1情景下的风险评价 | 第123-125页 |
6.4 反向法适用性初探 | 第125-130页 |
6.4.1 骑马岭水库概况 | 第125-126页 |
6.4.2 建立骑马岭水库水资源模型 | 第126页 |
6.4.3 气候响应方程的构建 | 第126-129页 |
6.4.4 关键因子的阈值识别 | 第129-130页 |
6.4.5 反向法在MWRA水资源系统和骑马岭水库的应用对比 | 第130页 |
6.5 本章小结 | 第130-132页 |
结论 | 第132-135页 |
参考文献 | 第135-150页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第150-152页 |
致谢 | 第152-153页 |
个人简历 | 第153页 |