基于SWAT模型的滇池流域不同施肥情景下农业非点源污染模拟研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 农业非点源污染概述 | 第10-13页 |
1.2.1 农业非点源污染概念 | 第10页 |
1.2.2 农业非点源污染基本特征 | 第10-11页 |
1.2.3 农业非点源污染的危害 | 第11页 |
1.2.4 农业非点源污染国内外研究动态 | 第11-13页 |
1.3 SWAT模型概念 | 第13-19页 |
1.3.1 SWAT模型介绍 | 第13-14页 |
1.3.2 SWAT模型结构和原理 | 第14-16页 |
1.3.3 SWAT模型特点 | 第16页 |
1.3.4 SWAT模型影响因素 | 第16-17页 |
1.3.5 SWAT模型研究进展 | 第17-19页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第19-21页 |
1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20-21页 |
第2章 研究区概况 | 第21-24页 |
2.1 自然环境 | 第21-23页 |
2.1.1 地理位置 | 第21-22页 |
2.1.2 气象水文 | 第22页 |
2.1.3 河流水系 | 第22-23页 |
2.1.4 土壤分布 | 第23页 |
2.2 社会经济 | 第23-24页 |
第3章 SWAT模型数据库构建 | 第24-36页 |
3.1 空间数据库 | 第24-27页 |
3.1.1 数字高程模型 | 第24-25页 |
3.1.2 土地利用数据 | 第25-26页 |
3.1.3 土壤分类数据 | 第26-27页 |
3.2 属性数据库 | 第27-36页 |
3.2.1 气象数据 | 第27-29页 |
3.2.2 土壤属性数据 | 第29-34页 |
3.2.3 农业施肥数据 | 第34-36页 |
第4章 SWAT模型运行及参数率定和验证 | 第36-49页 |
4.1 SWAT模型运行 | 第36-41页 |
4.1.1 子流域划分 | 第36-38页 |
4.1.2 水文响应单元划分 | 第38-40页 |
4.1.3 加载气象数据 | 第40页 |
4.1.4 输入文件创建 | 第40-41页 |
4.1.5 编辑管理输入数据 | 第41页 |
4.2 模型参数率定和验证 | 第41-49页 |
4.2.1 敏感性参数分析 | 第41-42页 |
4.2.2 SWAT-CUP介绍 | 第42-43页 |
4.2.3 模型适用性评价指标 | 第43页 |
4.2.4 模型参数率定与验证 | 第43-49页 |
第5章 模拟结果分析 | 第49-68页 |
5.1 农业非点源污染时间分布特征 | 第49-54页 |
5.1.1 径流、泥沙及降雨产生时间分布特征 | 第49-51页 |
5.1.2 氮、磷污染负荷产生时间分布特征 | 第51-54页 |
5.2 农业非点源污染空间分布特征 | 第54-57页 |
5.2.1 泥沙负荷输出空间分布 | 第54-55页 |
5.2.2 氮负荷输出空间分布 | 第55-56页 |
5.2.3 磷负荷输出空间分布 | 第56-57页 |
5.3 不同土地类型下农业非点源污染负荷 | 第57-59页 |
5.4 不同施肥情景下农业非点源污染分析 | 第59-66页 |
5.4.1 施肥情景制定 | 第59-61页 |
5.4.2 不同施肥情景农业非点源污染分析 | 第61-66页 |
5.5 滇池流域农业非点源污染可视化系统设计 | 第66-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-71页 |
6.1 主要结论 | 第68-70页 |
6.2 不足与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |