基于SWAT模型的府澴河武汉段纳污能力及总量控制研究
发布时间:2021-11-27 23:38
纳污能力的核算是污染物总量控制及水环境管理的关键步骤,但我国较多采用通用的数学模型法对水域纳污能力进行核算,在实施的过程中,存在较多不足之处。首先,计算时采用的水文设计条件较单一,无法反映出水体纳污能力的动态变化特征;其次,在计算过程中,偏向关注点源的控制,非点源的估算定量方法过于简单;第三,对资料缺乏的流域,水文条件的设计及参数的选取多采用经验公式,计算结果存在很大不确定性。府澴河武汉段作为武汉市主要排污河,接纳了来自上游及本段大量点源及非点源污染负荷的输入,已经远远超过了其河流本身的纳污能力。因此,开展府澴河武汉段流域纳污能力及总量控制研究,是很有实际意义的。本文通过资料收集、实地调查、查阅文献等多种方法,借助ArcGIS软件,建立了府澴河流域基础数据库;并在此基础上,引入国际应用广泛的非点源污染模型即SWAT模型对府澴河流域水文及下游河段水环境进行了模拟;在SWAT模型基础上,对府澴河武汉段流域非点源污染的时空分布特征进行了分析;利用SWAT模型输出河流断面流量数据,对府澴河武汉段河流纳污能力丰平枯不同水期纳污能力进行核算,选用负荷历时曲线法对府澴河武汉断代表断面污染物最大日负荷...
【文章来源】:华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:131 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
研究技术路线图
图 2.1 府澴河流域范围图表 2.1 府澴河武汉段各行政区面积行政区划 东西湖区 黄陂区 江汉区 江岸区 硚口区 总计汇水面积(km2)495.34 451.95 28.29 73.08 40.06 1088.72地形地貌及土壤总体上,府澴河流域自西北向东南,海拔高度逐渐降低,地貌属岗边湖积平向东倾斜,间以坡岭。地面高程在200m以下的平原区域占全流域面积约97.4域地势平坦;高程值 200~500m 丘陵区域占 2.3%,多分布在边缘区域;高m 以上山地区域仅占 0.3%,主要分布在河源区域。府澴河武汉段流域范围内四种地貌,西南部高亢冲积平原,高程值在 21.5~24m 范围内,面积占比 34.7
府澴河流域土壤类型空间分布见图 4.7。流域范围内主要土壤有:新积3.44%)、潮土(56.90%)、黄棕壤(8.53%)、粘磐土(14.07%)、雏形土(4.48%5 种土壤占全流域面积的 97.42%。流域内植被丰富,以常绿阔叶林及落叶阔林为主。气候气象府澴河流域属亚热带季风气候区,多年平均降水量 950~1200mm,1954 降雨 2180mm,1961 年降雨量最小达 620mm,多年月均降雨118[91]分布见图 2.2以看出,3-8 月降雨量丰富,且降雨天数较多,降雨量占全年降雨量 75.67%数占全年天数的 58%。多年平均蒸发量 1400mm;年平均气温 18℃,极端 41.3℃,极端最低气温-18.1℃,多年月均气温[91]变化见图 2.3,年内无霜期 2
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于SWAT模型和SUFI-2算法的碧流河流域径流模拟[J]. 刘宁,张霞,祝雪萍,赵志怀,武鹏林. 水力发电. 2019(03)
[2]SWAT模型在赣江流域径流模拟中的应用研究[J]. 陈祥,刘卫林,熊翰林,朱圣男,刘丽娜. 人民珠江. 2018(12)
[3]秦皇岛市水功能区纳污能力计算及污染源分析[J]. 赵南,宋播艺,吴光宇. 水资源开发与管理. 2018(11)
[4]基于SWAT模型的古蔺河流域面源污染模拟研究[J]. 王文章,程艳,敖天其,黎小东. 中国农村水利水电. 2018(10)
[5]基于SWAT模型多站点不确定性评价方法的比较[J]. 李倩楠,张静,宫辉力. 人民黄河. 2017(01)
[6]水功能区考核实践的思考及其教学意义[J]. 何娟,牛小丹. 地理教学. 2016(08)
[7]动态纳污能力计算方法与应用研究[J]. 洪昌红,黄本胜,谭超,邱静,胡培. 广东水利水电. 2015(08)
[8]SWAT模型参数校准方法对比研究[J]. 樊琨,马孝义,李忠娟,冯珍珍,钟新铭. 中国农村水利水电. 2015(04)
[9]江苏省太湖流域水功能区纳污能力及限制排污总量研究[J]. 罗慧萍,逄勇,徐心彤. 环境工程学报. 2015(04)
[10]城市河流纳污能力的动态研究[J]. 汪妮,李京文,解建仓. 环境工程. 2014(10)
博士论文
[1]桑干河上游流域径流泥沙对气候要素与土地利用变化的响应研究[D]. 张灵.中国地质大学(北京) 2017
[2]基于SWAT模型的赣江流域水环境模拟及总量控制研究[D]. 方玉杰.南昌大学 2015
硕士论文
[1]基于SWAT模型的南方典型小流域农业非点源污染研究[D]. 冯麒宇.华南理工大学 2016
[2]非点源污染的总量控制研究和应用[D]. 张亚敏.西南交通大学 2015
[3]基于SWAT模型的小清河流域氮磷污染负荷核算及总量控制[D]. 王琼.中国科学院烟台海岸带研究所 2015
[4]基于SWAT模型的湘江流域非源污染特征研究[D]. 赵新娜.湖南大学 2013
[5]三峡库区排污口下游污染物降解规律的研究[D]. 李国权.重庆交通大学 2013
[6]基于神经网络和人工蜂群算法的水质评价和预测研究[D]. 向娜.华南理工大学 2012
本文编号:3523261
【文章来源】:华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:131 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
研究技术路线图
图 2.1 府澴河流域范围图表 2.1 府澴河武汉段各行政区面积行政区划 东西湖区 黄陂区 江汉区 江岸区 硚口区 总计汇水面积(km2)495.34 451.95 28.29 73.08 40.06 1088.72地形地貌及土壤总体上,府澴河流域自西北向东南,海拔高度逐渐降低,地貌属岗边湖积平向东倾斜,间以坡岭。地面高程在200m以下的平原区域占全流域面积约97.4域地势平坦;高程值 200~500m 丘陵区域占 2.3%,多分布在边缘区域;高m 以上山地区域仅占 0.3%,主要分布在河源区域。府澴河武汉段流域范围内四种地貌,西南部高亢冲积平原,高程值在 21.5~24m 范围内,面积占比 34.7
府澴河流域土壤类型空间分布见图 4.7。流域范围内主要土壤有:新积3.44%)、潮土(56.90%)、黄棕壤(8.53%)、粘磐土(14.07%)、雏形土(4.48%5 种土壤占全流域面积的 97.42%。流域内植被丰富,以常绿阔叶林及落叶阔林为主。气候气象府澴河流域属亚热带季风气候区,多年平均降水量 950~1200mm,1954 降雨 2180mm,1961 年降雨量最小达 620mm,多年月均降雨118[91]分布见图 2.2以看出,3-8 月降雨量丰富,且降雨天数较多,降雨量占全年降雨量 75.67%数占全年天数的 58%。多年平均蒸发量 1400mm;年平均气温 18℃,极端 41.3℃,极端最低气温-18.1℃,多年月均气温[91]变化见图 2.3,年内无霜期 2
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于SWAT模型和SUFI-2算法的碧流河流域径流模拟[J]. 刘宁,张霞,祝雪萍,赵志怀,武鹏林. 水力发电. 2019(03)
[2]SWAT模型在赣江流域径流模拟中的应用研究[J]. 陈祥,刘卫林,熊翰林,朱圣男,刘丽娜. 人民珠江. 2018(12)
[3]秦皇岛市水功能区纳污能力计算及污染源分析[J]. 赵南,宋播艺,吴光宇. 水资源开发与管理. 2018(11)
[4]基于SWAT模型的古蔺河流域面源污染模拟研究[J]. 王文章,程艳,敖天其,黎小东. 中国农村水利水电. 2018(10)
[5]基于SWAT模型多站点不确定性评价方法的比较[J]. 李倩楠,张静,宫辉力. 人民黄河. 2017(01)
[6]水功能区考核实践的思考及其教学意义[J]. 何娟,牛小丹. 地理教学. 2016(08)
[7]动态纳污能力计算方法与应用研究[J]. 洪昌红,黄本胜,谭超,邱静,胡培. 广东水利水电. 2015(08)
[8]SWAT模型参数校准方法对比研究[J]. 樊琨,马孝义,李忠娟,冯珍珍,钟新铭. 中国农村水利水电. 2015(04)
[9]江苏省太湖流域水功能区纳污能力及限制排污总量研究[J]. 罗慧萍,逄勇,徐心彤. 环境工程学报. 2015(04)
[10]城市河流纳污能力的动态研究[J]. 汪妮,李京文,解建仓. 环境工程. 2014(10)
博士论文
[1]桑干河上游流域径流泥沙对气候要素与土地利用变化的响应研究[D]. 张灵.中国地质大学(北京) 2017
[2]基于SWAT模型的赣江流域水环境模拟及总量控制研究[D]. 方玉杰.南昌大学 2015
硕士论文
[1]基于SWAT模型的南方典型小流域农业非点源污染研究[D]. 冯麒宇.华南理工大学 2016
[2]非点源污染的总量控制研究和应用[D]. 张亚敏.西南交通大学 2015
[3]基于SWAT模型的小清河流域氮磷污染负荷核算及总量控制[D]. 王琼.中国科学院烟台海岸带研究所 2015
[4]基于SWAT模型的湘江流域非源污染特征研究[D]. 赵新娜.湖南大学 2013
[5]三峡库区排污口下游污染物降解规律的研究[D]. 李国权.重庆交通大学 2013
[6]基于神经网络和人工蜂群算法的水质评价和预测研究[D]. 向娜.华南理工大学 2012
本文编号:3523261
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