中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 水体富营养化 | 第9-11页 |
1.1.1 水体富营养化概念 | 第9页 |
1.1.2 水体富营养化机理 | 第9-10页 |
1.1.3 水体富营养化危害 | 第10页 |
1.1.4 水体富营养化与水华关联 | 第10-11页 |
1.2 藻类生长和水华爆发机理 | 第11-15页 |
1.2.1 藻类生长和水华影响因子 | 第11-13页 |
1.2.2 藻类水华优势藻种 | 第13页 |
1.2.3 藻类生长模型 | 第13-15页 |
1.3 水动力条件 | 第15-18页 |
1.3.1 水动力条件构成 | 第15-16页 |
1.3.2 流速 | 第16-17页 |
1.3.3 紊流耗散率 | 第17-18页 |
1.4 课题的提出 | 第18-19页 |
1.4.1 三峡库区水体富营养化现状 | 第18页 |
1.4.2 三峡库区次级支流水动力变化现状 | 第18-19页 |
1.5 课题研究目的、意义和内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第19页 |
1.5.2 研究的内容 | 第19-20页 |
1.5.3 研究的技术路线 | 第20-21页 |
2 研究方法 | 第21-29页 |
2.1 试验方案 | 第21-22页 |
2.1.1 第一阶段试验方案 | 第21页 |
2.1.2 第二阶段试验方案 | 第21-22页 |
2.2 试验装置 | 第22-23页 |
2.2.1 流速模拟试验装置 | 第22-23页 |
2.2.2 紊流耗散率模拟试验装置 | 第23页 |
2.3 试验条件 | 第23-25页 |
2.3.1 水温、光照强度设定 | 第24页 |
2.3.2 营养盐浓度、酸碱度设定 | 第24页 |
2.3.3 流速设定 | 第24-25页 |
2.3.4 紊流耗散率设定 | 第25页 |
2.4 试验仪器及检测指标 | 第25-26页 |
2.5 试验步骤 | 第26-29页 |
2.5.1 三峡库区次级支流水体藻类生长水动力试验 | 第26-27页 |
2.5.2 典型硅藻生长水动力试验 | 第27-29页 |
3 水动力条件对三峡库区次级支流藻类生长影响 | 第29-41页 |
3.1 试验原水水样分析和周期 | 第29页 |
3.2 不同流速对三峡库区支流藻类生长影响的分析 | 第29-34页 |
3.2.1 不同流速下Chla浓度变化分析 | 第29-32页 |
3.2.2 不同流速下DTN、DTP和DO浓度变化分析 | 第32-34页 |
3.3 不同紊流耗散率对三峡库区支流藻类生长影响的分析 | 第34-40页 |
3.3.1 不同紊流耗散率下Chla浓度变化 | 第34-37页 |
3.3.2 不同紊流耗散率下DTN、TP和DO浓度变化分析 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 水动力条件对优势藻种生长影响 | 第41-55页 |
4.1 优势藻种分析 | 第41-43页 |
4.2 试验周期 | 第43-44页 |
4.3 不同流速对硅藻生长影响的分析 | 第44-48页 |
4.3.1 不同流速下Chla浓度变化分析 | 第44-46页 |
4.3.2 不同流速下DTN、DTP和DO浓度变化分析 | 第46-48页 |
4.4 不同紊流耗散率对硅藻生长影响的分析 | 第48-52页 |
4.4.1 不同紊流耗散率下Chla浓度变化 | 第48-50页 |
4.4.2 不同紊流耗散率下DTN、DTP和DO浓度变化分析 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-55页 |
5 典型硅藻生长相关因素的灰色关联度研究与模型 | 第55-69页 |
5.1 分析方法的选择 | 第55-56页 |
5.1.1 灰色关联度分析原理及方法 | 第55页 |
5.1.2 藻类生长相关因素的选择 | 第55-56页 |
5.2 硅藻生长相关因素的灰关联分析 | 第56-63页 |
5.2.1 静止条件下硅藻生长相关因素灰关联排序 | 第56-61页 |
5.2.2 水动力条件变化下藻类生长相关因素灰关联排序 | 第61-63页 |
5.3 水动力对硅藻生长影响原理 | 第63-64页 |
5.4 硅藻生长模型研究 | 第64-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
附录 | 第79-82页 |
A. 灰关联分析计算过程 | 第79-82页 |
B. 作者在攻读硕士期间发表的论文目录 | 第82页 |