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前言
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究进展
1.2.1 水资源配置研究
1.2.2 河流生态调度研究
1.2.3 污水灌溉研究
1.2.4 农业非点源污染研究
1.3 研究方案
第2章 流域生态调度
2.1 传统闸坝调度的弊端
2.2 闸坝生态调度的目标
2.2.1 生态调度的要求
2.2.2 生态调度的内容
2.3 河流闸坝生态调度准则
2.3.1 生态调度的基本准则
2.3.2 生态调度原则
2.3.3 不同时期调度的影响和要求
第3章 河流闸坝生态调度模型与农田非点源污染模型
3.1 河流闸坝生态调度模型
3.1.1 河流水动力学模型
3.1.2 河流水质模型
3.1.3 河流闸坝生态调度模型
3.2 农田非点源污染模型
3.2.1 SWAT模型的发展概况
3.2.2 SWAT模型的结构和原理
第4章 研究区概况
4.1 自然地理概况
4.2 水系结构
4.3 水文气象特征
4.4 社会经济概况
4.5 污染源特征分析
第5章 北运河闸坝生态调度研究及其应用
5.1 闸坝生态调度的理论研究
5.1.1 北运河闸坝生态调度的意义与可行性
5.1.2 北运河闸坝生态调度目标
5.1.3 北运河闸坝生态调度准则
5.1.4 北运河闸坝生态调度控泄方案
5.2 北运河闸坝生态调度模型
5.2.1 基本方程
5.2.2 方程离散与求解
5.2.3 初始条件和边界条件处理
5.2.4 内边界条件处理
5.3 北运河闸坝生态调度模型的应用
5.3.1 平水年各处闸坝的流量变化过程
5.3.2 平水年各处闸坝的水位变化过程
5.3.3 平水年各处闸坝的流速变化过程
5.3.4 平水年各处闸坝的COD变化过程
5.3.5 平水年各处闸坝的NH3-N变化过程
5.3.6 其他工况各处闸坝的水质变化过程
第6章 生态友好的清污轮灌模式研究
6.1 资料收集与数据库的构建
6.1.1 空间数据库的构建
6.1.2 属性数据库的构建
6.2 研究区SWAT模型的建立
6.2.1 子流域的划分
6.2.2 水文响应单元的分配
6.2.3 气象数据信息输入
6.2.4 数据库的编辑输入
6.3 SWAT模型运行设置
6.4 SWAT模型的不足与改进
6.4.1 模型的不足
6.4.2 对模型的改进
6.5 模型的率定和验证
6.5.1 径流参数率定
6.5.2 营养物参数率定
6.6 灌溉情景制定
6.6.1 灌溉情景制定依据
6.6.2 灌溉情景制定
6.7 生态友好的灌溉模式研究
6.7.1 北运河降雨和径流特征
6.7.2 不同灌溉情景下氮流失特征
6.7.3 不同灌溉情景下磷流失特征
6.7.4 不同灌溉情景下氮磷流失特征
6.7.5 生态友好的灌溉模式选择
6.8 基于河流闸坝生态调度的生态友好型灌溉模式研究
第7章 农田非点源污染的适应性对策研究
7.1 北运河流域农田非点源污染现状
7.2 农田非点源污染的适应性对策
7.2.1 化肥农药施用量调控措施
7.2.2 农业种植耕作措施
7.2.3 化肥农药流失量控制措施
7.2.4 流失化肥农药净化措施
7.2.5 建立监测、检测和环境评价体系措施
7.2.6 完善相关法律法规政策
第8章 基于生态友好的北运河闸坝调度与清污灌溉模式综合效益评价
8.1 基于生态友好的北运河闸坝调度与清污灌溉模式综合效益评价模型
8.2 河流闸坝生态调度综合效益评价
8.2.1 河流闸坝调度综合评价指标体系的构建
8.2.2 评价指标权重的确定
8.2.3 模糊评价矩阵的确定
8.2.4 闸坝调度的模糊综合评价模型
8.2.5 闸坝生态调度的综合效益评价
8.3 生态友好型灌溉模式综合效益评价
8.3.1 生态友好型灌溉模式综合评价指标体系的构建
8.3.2 评价指标权重的确定
8.3.3 模糊评价矩阵的确定
8.3.4 生态友好型灌溉模式的综合效益评价
第9章 结论与建议
9.1 主要结论
9.2 问题与建议
参考文献