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流域水量水質聯(lián)合模擬技術 共有 35 個詞條內(nèi)容

5.3 水文模擬結果及面源負荷求算

    2008年張家墳以上流域面平均降水572mm,下會以上流域面平均降水53mm。用2008年的降水和氣象資料對密云上游流域進行EasyDHM模型建模得到白河張家墳水文站,潮河下會水文站的模擬月徑流過程,如圖5-9和圖5-10所示。其中,張家墳站月徑流模...[繼續(xù)閱讀]

流域水量水質聯(lián)合模擬技術

5.4 密云水庫三維生態(tài)動力學模型的構建

    5.4.1數(shù)據(jù)資料建立EFDC模型需要水體湖底地形、水體邊界等數(shù)據(jù);模擬水庫水質變化過程需要的條件主要為邊界條件和初始條件。出入流邊界包括出入庫水量、水溫、水質濃度(氮、磷、COD、DO等);大氣邊界包括氣壓、氣溫、濕度、降水...[繼續(xù)閱讀]

流域水量水質聯(lián)合模擬技術

5.5 EFDC模型參數(shù)率定

    模型中涉及藻類生產(chǎn)參數(shù)共有30多個,無法通過實驗逐個測定。因此,一方面通過查閱相關文獻,確定密云水庫水質響應參數(shù);另一方面,通過手動調(diào)參直至得到較好的模擬效果為止。藻類生長模型主要參數(shù)率定結果如表5-4所示??梢钥闯?..[繼續(xù)閱讀]

流域水量水質聯(lián)合模擬技術

5.6 模擬結果

    5.6.1水位受到密云水庫潮河、白河入流影響,2008年密云水庫白河主壩壩前水位變化較大,圖5-15給出的是2008年白河主壩站水位模擬實測過程;2008年年均實測水位134.94m,年均模擬水位134.93m,平均絕對誤差0.17m,平均相對誤差0.13%。圖5-15白河主...[繼續(xù)閱讀]

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6.1 研究區(qū)概況

    太湖流域是以太湖為中心的水系區(qū)域,是長江水系的一個支流區(qū),也是長江三角洲的重要組成部分(圖6-1,彩圖16)。北濱長江,南瀕錢塘江,東臨東海,西以天目山、茅山等山區(qū)為界。包括江蘇省蘇州、無錫、常州三市全部與鎮(zhèn)江市、南京高...[繼續(xù)閱讀]

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6.2 太湖流域山丘區(qū)分布式水文模型的構建

    在基于DEM提取的數(shù)字流域基礎上確定每個水文站和水庫的控制范圍,劃分參數(shù)分區(qū)。根據(jù)8個水文站、7個水庫和19個出口點,將流域劃分為34個參數(shù)分區(qū),其中7個為水文站控制分區(qū),有實測資料可作為參數(shù)分區(qū),如圖6-3(彩圖17)所示,其余分區(qū)...[繼續(xù)閱讀]

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6.3 水文模擬結果

    一般來講,較多場次的洪水參與率定驗證能更全面地評價模型精度;而模擬的洪水場次過少則不具有代表性。由于收集的洪水資料有限,本章僅對南渡、橋東村、瓶窖、棣溪和杭長橋五個監(jiān)測斷面的歷史洪水分別進行參數(shù)率定。流域中...[繼續(xù)閱讀]

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6.4 太湖EFDC三維生態(tài)動力學模型的構建

    太湖湖區(qū)水域面積約90km2,湖底地形如圖6-22(彩圖18)所示??紤]到湖區(qū)面積較大,并結合查找資料所得信息,湖區(qū)網(wǎng)格的概化最終選用1km×1km的矩形網(wǎng)格(圖6-23)。圖6-22太湖湖底高程圖6-23太湖網(wǎng)格劃分彩圖18太湖湖底高程6.4.1邊界概化概化...[繼續(xù)閱讀]

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6.5 模擬結果分析

    6.5.1模擬流場結果選用2009年數(shù)據(jù)進行流場率定,2010年的實測數(shù)據(jù)驗證模型模擬效果,輸出水位時間步長為天。選用洞庭西山監(jiān)測站點作為模型模擬輸出水位的驗證點。太湖湖流形成原因主要有兩種,出入湖泊引起的吞吐流,及湖區(qū)上方風...[繼續(xù)閱讀]

流域水量水質聯(lián)合模擬技術

7.1 模型系統(tǒng)平臺概述

    目前,國內(nèi)外出現(xiàn)了較多的流域模型,很多停留在具體流域、水體的研究上,使用方式復雜,不重視模型研究與軟件工程的結合,沒有形成嚴格意義上的模型系統(tǒng)。因此,這些模型往往不能有效地推廣,而模型軟件應用界面的開發(fā),被認為是一...[繼續(xù)閱讀]

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