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流域水量水质联合模拟技术与应用

流域水量水质联合模拟技术与应用

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图文详情
  • ISBN:9787517031000
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:154
  • 出版时间:2015-04-01
  • 条形码:9787517031000 ; 978-7-5170-3100-0

本书特色

流域水量水质联合模拟预测是流域环境管理领域的研究热点。本书理论部分介绍了流域水量水质联合模拟的基本框架,阐述了流域水循环与点面源伴生过程模拟评价理论与方法,提出了流域模型高维参数分析率定技术;实践部分重点给出了流域水量水质联合模拟的四个实例,包括:三峡库区分布式水循环及伴生面源过程模拟、密云水库上游流域与库区二维生态动力学联合模拟、太湖流域山丘区水循环与湖区二维生态动力学联合模拟、太湖流域水量水质管理系统。

内容简介

  流域水量水质联合模拟预测是流域环境管理领域的研究热点。《流域水量水质联合模拟技术与应用》理论部分介绍了流域水量水质联合模拟的基本框架,阐述了流域水循环与点面源伴生过程模拟评价理论与方法,提出了流域模型高维参数分析率定技术;实践部分重点给出了流域水量水质联合模拟的四个实例,包括:三峡库区分布式水循环及伴生面源过程模拟、密云水库上游流域与库区二维生态动力学联合模拟、太湖流域山丘区水循环与湖区二维生态动力学联合模拟、太湖流域水量水质管理系统。

目录

前言
第1章  概述
 1.1  流域水循环模拟研究进展
 1.2  国内外分布式水循环模型研究进展
 1.3  流域水环境模拟研究进展
 1.4  流域水循环水环境耦合模拟中的几个问题
第2章  流域水量水质耦合模拟体系和方法
 2.1  流域水循环水质模型耦合方式
 2.2  流域分布式水循环模型构建
 2.3  点面源污染与水土流失计算
 2.4  流域水循环与点面源过程的耦合模拟
 2.5  流域水文模型与水动力模型的耦合
第3章  模型高维参数敏感性分析及率定技术
 3.1  lh-oat敏感性分析方法
 3.2’  多目标参数优化
 3.3  高维参数敏感性分析和高效率定方法验证
 3.4  lh-oat敏感性分析结果
 3.5  moscem-ua多目标参数优化结果
第4章  三峡库区分布式水循环及点面源过程模拟
 4.1  研究区概况
 4.2  库区社会经济信息统计与空间展布
 4.3  三峡库区点面源负荷统计与评价
 4.4  水文模型与点面源污染负荷模型耦合模拟结果
第5章  密云水库上游流域与库区三维生态动力学联合模拟
 5.1  研究区概况
 5.2  密云上游流域分布式水文及伴生面源负荷模型的构建
 5.3  水文模拟结果及面源负荷求算
 5.4  密云水库三维生态动力学模型的构建
 5.5  efdc模型参数率定
 5.6  模拟结果
第6章  太湖流域山丘区水循环与湖区水质联合模拟
 6.1  研究区概况
 6.2  太湖流域山丘区分布式水文模型的构建
 6.3  水文模拟结果  ;
 6.4  太湖efdc三维生态动力学模型的构建
 6.5  模拟结果分析
第7章  流域水量水质管理系统——以太湖为例
 7.1  模型系统平台概述
 7.2  太湖流域水量水质管理系统
 7.3  太湖流域水雨情查询系统
 7.4  太湖流域水质管理系统
第8章  结语与展望
 8.1  结语
 8.2  展望
参考文献
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节选

  《流域水量水质联合模拟技术与应用》:  EFDC模型由美国环境署(EPA)支持,美国弗吉尼亚州海洋研究所根据多个数学模型集成开发研制而成的,其水动力学部分类似于ECOM3D模型,水质变化过程基于CE-QUAL-ICM模型,是EPA推荐使用的模型,目前正考虑将其纳入到BASINS模型系统中。EFDC模型可实现河流、湖泊、水库、湿地系统、河口和海洋等水体的水动力学和水质模拟。EFDC模型的基本物理过程模拟是和Blumberg-Mellor模型(ECOM3D)以及CH3D-WES模型相似的,是一个多参数有限差分模型。同时,EFDC模型包含一些非常有用的扩展,如水力构筑物的模拟、湿地植被条件的模拟和近海区高频表面波的模拟等。EFDC模型在水平曲线正交网格、垂向。拉伸网格上求解静水力学、湍流平均方程,采用Mellor-Yamada2.5阶紊流闭合方程。同时模型可有效进行干湿交替处理。EFDC模型可模拟盐度、热量、附着性悬浮物、非附着性悬浮物、大肠杆菌和有毒物质等的迁移扩散过程。模拟包括DO、COD、氮(N)、磷(P)、藻类等22种水质指标的浓度变化。EFDC模型已经用于几十个海域的相关计算,得到了广泛的应用。  近年来,分布式水文模型在分析研究流域范围内,对分布式水循环过程有突出作用。分布式水循环模拟能考虑下垫面空间差异对自然水文过程过程的影响。在分布式水循环模拟过程中,除了开发分布式水文模型外,还包含水文模型参数的敏感性分析、水文模型参数优化等相应技术的引入和开发,以及这些技术方法的相互整合。基于水循环伴生面源过程模拟需要依托分布式水文模型中的水循环过程,两种模型需要相互耦合。  ……

作者简介

王宇晖,男,1984年生,博士,东华大学环境学院讲师。主要从事分布式水文模拟、面源污染、水污染生态治理等方面的研究。作为项目、课题、专题负责人,主持、参加了多项国家及省部级项目,主持国家自然科学基金1项;发表相关著作及文章20多篇,其中SCI检索7篇,EI检索5篇。

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