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书名 闸控大型河网水量水质耦合模拟及水环境预警
分类 科学技术-建筑-水利水电
作者 陈炼钢//施勇//钱新
出版社 科学出版社
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简介
编辑推荐

《闸控大型河网水量水质耦合模拟及水环境预警》编著者陈炼钢、施勇、钱新。

1.针对多闸坝大型河网水流水质特点以及复杂的实际问题,从理论上构建了一二维嵌套、分块组合、基于水文-水动力-水质集成的多闸坝大型河网水量水质耦合数学模型,模型由河道径流模拟模块、闸坝调度过程模拟模块、河道水质模拟模块、区间入流及入河污染负荷估算模块、水质预警实时校正模块组成。2.针对淮河流域中游河网的实际特点,从实证上构建了分块组合、一二维嵌套的淮河流域中游河网水量水质耦合数学模型,并对模型进行了率定检验,结果表明所建模型较好的反映了淮河流域中游河网水流和污染物质在闸坝调控作用下的运动规律和特征。针对淮河流域真实发生的水污染事故,以淮河中游河网水量水质耦合数学模型为核心工具,分析不同闸坝调度方案下事故污染团的输移变化以及污染团通过下游水源地时的水质变化,为优选合理的闸坝群水量水质联合调度方案、保障淮河干流水源地的用水安全提供技术支撑。

内容推荐

《闸控大型河网水量水质耦合模拟及水环境预警》编著者陈炼钢、施勇、钱新。

《闸控大型河网水量水质耦合模拟及水环境预警》着眼于通过多学科、多模型、多方法的交叉集成来解决流域级闸控大型河网水量水质耕合模拟及水环境预警的复杂问题。内容贯穿了基本理论的介绍、模型的实证构建、模型在水污染事故应急预警与调度中的应用,以及以模型为核心的流域水环境预警平台的开发:①构建了具有自主知识产权的闸控大型河网水文一水动力一水质耦合数学模型:②选择淮河流域中游河网进行了模型的实证建模;③通过模型预警分析优选出了最佳的水污染事故应急调度方案;④以闸控大型河网水文一水动力一水质耦合数学模型为核心研发了基于WEBGIS的淮河流域水环境预警与管理系统。

本书可供水量水质模拟、水环境预警等领域的科技人员阅读,亦可供水利、环保主管部门及流域管理机构等负责水资源与水环境保护的管理人员参考。

目录

前言

第1章 绪论

 1.1 研究背景及意义

 1.2 国内外研究概况

 1.2.1 河流水量数学模型研究概况

 1.2.2 河流水质数学模型研究概况

 1.2.3 河流水量水质数学模型耦合研究概况

 1.2.4 流域水环境预警研究概况

 1.2.5 存在的主要问题

 1.3 研究区域简介

 1.3.1 河流水系概况

 1.3.2 水资源概况

 1.3.3 社会经济概况

 1.3.4 水利工程概况

 1.3.5 水环境概况

 1.3.6 水资源及水环境问题

 1.4 主要研究内容

第2章 闸控大型河网水文—水动力—水质耦合数学模型

 2.1 模型整体框架

 2.2 河道径流模拟模块

 2.2.1 一维河网水动力学模拟

 2.2.2 径流演进水文学模拟

 2.2.3 平面二维水动力学模拟

 2.3 闸坝调度过程模拟模块

 2.3.1 基本方程

 2.3.2 数值算法

 2.4 河道水质模拟模块

 2.4.1 基本方程

 2.4.2 一维河网水质模型数值算法

 2.4.3 平面二维水质模型数值算法

 2.5 区间人流及人河污染负荷估算模块

 2.5.1 区间入流过程估算

 2.5.2 区间入河污染负荷过程估算

 2.6 水质预警实时校正模块

第3章 实证建模Ⅰ:淮河中游河网水量数学模型

 3.1 模型结构

 3.2 河道地形

 3.2.1 一维模型地形

 3.2.2 二维模型地形

 3.3 模型参数

 3.3.1 一维河网水量模拟模型参数

 3.3.2 平面二维水动力模拟模型参数

 3.4 一维河网水量模拟模型验证

 3.4.1 模型率定

 3.4.2 模型检验

 3.4.3 精度评定

 3.5 平面二维水动力模拟模型验证

 3.5.1 模型率定

 3.5.2 模型检验

 3.5.3 精度评定

第4章 实证建模Ⅱ:淮河中游河网水质数学模型

 4.1 模型结构

 4.2 模型参数

 4.2.1 综合扩散系数

 4.2.2 生化降解系数

 4.3 一维河网水质模拟模型验证

 4.3.1 模型率定

 4.3.2 模型检验

 4.3.3 精度评定

 4.4 平面二维水质模拟模型验证

 4.4.1 模型率定

 4.4.2 模型检验

 4.4.3 精度评定

第5章 模型应用:水污染事故应急预警与调度

 5.1 水污染事故情景设置

 5.2 方案Ⅰ——前期大流量快速下泄

 5.2.1 淮干来水偏枯(Q=100m3/s)

 5.2.2 淮干来水中等(Q=200m3/s)

 5.2.3 淮干来水充沛(Q=300m3/s)

 5.2.4 对比分析

 5.3 方案Ⅱ——后期大流量快速下泄

 5.3.1 淮干来水偏枯(Q=100 m3/s)

 5.3.2 淮干来水中等(Q=200 m3/s)

 5.3.3 淮干来水充沛(Q=300 m3/s)

 5.3.4 对比分析

 5.4 方案Ⅲ——小流量慢速下泄

 5.4.1 持续下泄

 5.4.2 分期下泄

 5.4.3 对比分析

 5.5 应急调度方案优选

第6章 流域水环境预警与管理系统平台

 6.1 系统架构

 6.1.1 逻辑架构

 6.1.2 技术框架

 6.2 系统开发平台及关键技术

 6.2.1 J2EE

 6.2.2 FLEX

 6.2.3 GIS

 6.3 系统数据库

 6.3.1 属性数据库

 6.3.2 空间数据库

 6.4 系统功能

 6.4.1 水环境信息的数字化管理

 6.4.2 水环境实时预警

 6.4.3 水环境调度预警

 6.4.4 成果展示

 6.5 应用案例——2004年7月淮河流域特大水污染事故仿真

 6.5.1 水情再现成果

 6.5.2 水质再现成果

 6.6 应用案例——2012年7月上中旬水情水质过程预警

 6.6.1 水情预警成果

 6.6.2 水质预警成果

参考文献

后记

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更新时间:2025/3/1 19:11:45