摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-19页 |
1.2.1 水环境数学模型的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外水质模型研究现状及发展趋势 | 第12-16页 |
1.2.3 国内外河流水质保障技术 | 第16-19页 |
1.3 研究提出与研究内容 | 第19-24页 |
1.3.1 研究的意义 | 第19-20页 |
1.3.2 研究的目的 | 第20-21页 |
1.3.3 研究的内容 | 第21-22页 |
1.3.4 研究的来源 | 第22-24页 |
2 基于 EFDC 的山地河流模型构建 | 第24-42页 |
2.1 EFDC 模型概述 | 第24-31页 |
2.1.1 EFDC 模型主控方程 | 第24-29页 |
2.1.2 EFDC 模型主要水质指标 | 第29-30页 |
2.1.3 EFDC 模型主要输入输出文件 | 第30-31页 |
2.2 模拟河流流域概况 | 第31-33页 |
2.3 计算区域网格划分 | 第33-36页 |
2.4 河底地形概化 | 第36-40页 |
2.4.1 声学多普勒断面流速仪介绍 | 第36-37页 |
2.4.2 赵家溪水下地形测量 | 第37-39页 |
2.4.3 EFDC 模型的水下地形概化 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
3 基于 EFDC 的山地河流水动力模拟 | 第42-60页 |
3.1 水动力模拟初始条件及参数设定 | 第42-45页 |
3.1.1 水动力模型初始边界条件 | 第42-44页 |
3.1.2 水动力相关参数设定 | 第44-45页 |
3.2 水动力模型率定及验证 | 第45-53页 |
3.2.1 水动力模型启动 | 第45页 |
3.2.2 流速验证 | 第45-50页 |
3.2.3 水位验证 | 第50-51页 |
3.2.4 温度验证 | 第51-53页 |
3.3 水动力模拟结果分析 | 第53-58页 |
3.3.1 流场分析 | 第53-54页 |
3.3.2 染色剂示踪分析 | 第54-56页 |
3.3.3 水龄分析 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
4 基于 EFDC 的山地河流水质模拟 | 第60-82页 |
4.1 水质监测及面源污染负荷计算 | 第60-63页 |
4.1.1 水质监测 | 第60-62页 |
4.1.2 入河面源污染负荷计算 | 第62-63页 |
4.2 水质模拟初始条件 | 第63-66页 |
4.2.1 水质模型初始边界条件 | 第63-66页 |
4.3 水质模型率定 | 第66-73页 |
4.3.1 水质模型启动及参数率定 | 第66-67页 |
4.3.2 NH_3-N 浓度率定结果 | 第67-68页 |
4.3.3 COD 浓度率定结果 | 第68-70页 |
4.3.4 TP 浓度率定结果 | 第70-72页 |
4.3.5 叶绿素 a 浓度率定结果 | 第72-73页 |
4.4 水质模拟验证 | 第73-81页 |
4.4.1 NH_3-N 浓度验证 | 第73-75页 |
4.4.2 COD 浓度验证 | 第75-77页 |
4.4.3 TP 浓度验证 | 第77-79页 |
4.4.4 叶绿素 a 浓度验证 | 第79-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-82页 |
5 赵家溪水质保障措施 | 第82-102页 |
5.1 赵家溪水质评价 | 第82-87页 |
5.1.1 赵家溪现状水质分析 | 第82-84页 |
5.1.2 赵家溪污染负荷分析 | 第84-87页 |
5.2 不同情形下河流水力水质预测模拟及分析 | 第87-94页 |
5.2.1 不同风速下风生流对赵家溪水动力场的影响分析 | 第87-89页 |
5.2.2 引入嘉陵江江水情形下的赵家溪水动力水质模拟 | 第89-94页 |
5.3 基于水质分析及预测的水质保障方案 | 第94-100页 |
5.3.1 源水污染负荷控制 | 第94-99页 |
5.3.2 关于两江新区水系连通的探讨 | 第99-100页 |
5.4 本章小结 | 第100-102页 |
6 结论与建议 | 第102-104页 |
6.1 结论 | 第102-103页 |
6.2 建议 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-112页 |
附录 | 第112页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第112页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第112页 |