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水—?dú)饨缑鏈厥覛怏w擴(kuò)散的薄邊界層模型研究與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2023-03-29 23:58
  當(dāng)前,在應(yīng)用薄邊界層模型時(shí),薄邊界層模型也存在許多使用的局限性和不確定性,本研究根據(jù)薄邊界層模型的現(xiàn)有研究成果,研究了薄邊界層模型參數(shù)對(duì)模型估算結(jié)果的影響,以及應(yīng)用薄邊界層模型研究水氣界面溫室氣體通量與水體富營(yíng)養(yǎng)化以及水質(zhì)的關(guān)系,為應(yīng)用和研究薄邊界層模型提供理論參考。對(duì)薄邊界層模型的研究結(jié)果表明,基于薄邊界層模型的水氣界面氣體擴(kuò)散速率的不同,可分為理論模型和經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?理論模型包括兩-薄層模型、表層更新和表層散度模型;跀U(kuò)散速率的理論模型目前主要還處于研究階段,實(shí)際應(yīng)用較少;陲L(fēng)速的氣體擴(kuò)散速率的經(jīng)驗(yàn)?zāi)P褪悄壳皯?yīng)用最廣和研究最多的,用于海水的COARE模型是一個(gè)成熟的模型,實(shí)際應(yīng)用較廣。通過(guò)對(duì)基于風(fēng)速的薄邊界層經(jīng)驗(yàn)?zāi)P蛥?shù)的局部和EFAST全局敏感性分析。結(jié)果表明,對(duì)于CO2、CH4和N2O氣體擴(kuò)散通量,水表層氣體分壓和水面上10m處風(fēng)速均為高敏感參數(shù),監(jiān)測(cè)時(shí)要求高精度,氣體平衡濃度和水溫為次敏感參數(shù),模型指數(shù)敏感性最小。應(yīng)用薄邊界層模型,通過(guò)淡水水氣界面CO2和CH4擴(kuò)散通...

【文章頁(yè)數(shù)】:74 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
        1.1.1 溫室效應(yīng)及其危害
        1.1.2 薄邊界層模型的發(fā)展
    1.2 薄邊界層模型存在的問(wèn)題與研究的必要性
    1.3 論文研究方法
        1.3.1 敏感性分析方法
        1.3.2 影響因素識(shí)別方法
    1.4 研究目的與研究?jī)?nèi)容
        1.4.1 研究目的
        1.4.2 研究?jī)?nèi)容
        1.4.3 技術(shù)路線
第二章 薄邊界層模型理論與應(yīng)用實(shí)例研究
    2.1 薄邊界層模型
    2.2 兩-薄層模型與應(yīng)用實(shí)例
        2.2.1 兩-薄層模型
        2.2.2 應(yīng)用實(shí)例
    2.3 表層更新模型與應(yīng)用實(shí)例
        2.3.1 表層更新模型
        2.3.2 應(yīng)用實(shí)例
    2.4 表層散度模型與應(yīng)用實(shí)例
        2.4.1 表層散度模型
        2.4.2 應(yīng)用實(shí)例
    2.5 經(jīng)驗(yàn)?zāi)P团c應(yīng)用實(shí)例
        2.5.1 水-氣界面氣體擴(kuò)散速率測(cè)定方法與影響因素
        2.5.2 基于風(fēng)速的氣體擴(kuò)散速率與應(yīng)用實(shí)例
        2.5.3 基于風(fēng)速與水流速的氣體擴(kuò)散速率
        2.5.4 風(fēng)速與降雨條件下的氣體擴(kuò)散速率
        2.5.5 河口水域氣體擴(kuò)散速率模型與應(yīng)用實(shí)例
        2.5.6 COARE模型與應(yīng)用實(shí)例
    2.6 本章小結(jié)
第三章 溫室氣體通量的薄邊界層模型參數(shù)敏感性分析
    3.1 CO2、CH4和N2O通量模型參數(shù)的局部敏感性分析
        3.1.1 基于微分的敏感性分析法
        3.1.2 微分法的CO2、CH4和N2O通量模型參數(shù)的敏感性分析
        3.1.3 Morris敏感性分析法
        3.1.4 Morris法的CO2、CH4和N2O通量模型參數(shù)的敏感性分析
    3.2 CO2、CH4和N2O通量的模型參數(shù)全局敏感性分析
        3.2.0 EFAST全局敏感性分析方法
        3.2.1 基于EFAST的模型參數(shù)全局敏感性分析
        3.2.2 模型參數(shù)的EFAST全局敏感性分析
    3.3 本章小結(jié)
第四章 水體富營(yíng)養(yǎng)化對(duì)溫室氣體通量的影響研究
    4.1 水體富營(yíng)養(yǎng)化
    4.2 實(shí)驗(yàn)方法
        4.2.1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程
        4.2.2 采樣點(diǎn)設(shè)置和測(cè)定指標(biāo)
        4.2.3 分析儀器和測(cè)定方法
        4.2.4 實(shí)驗(yàn)水體的總氮和總磷濃度
    4.3 CO2和CH4通量與水體富營(yíng)養(yǎng)化的相關(guān)性研究
        4.3.1 不同氮磷濃度水體的CO2和CH4通量比較
        4.3.2 水體富營(yíng)養(yǎng)化狀態(tài)評(píng)價(jià)方法
        4.3.3 CO2和CH4通量與總氮、總磷和葉綠素a的相關(guān)性
    4.4 本章小結(jié)
第五章 溫室氣體通量與水質(zhì)的相關(guān)性研究
    5.1 水中溫室氣體的產(chǎn)生
        5.1.1 水中CO2和CH4氣體的產(chǎn)生與消耗
        5.1.2 水中N2O氣體的產(chǎn)生與消耗
    5.2 相關(guān)性分析方法
        5.2.1 Peason相關(guān)性分析法
        5.2.2 多元逐步回歸分析法
    5.3 水氣界面CO2和CH4氣體通量與水質(zhì)的相關(guān)性研究
        5.3.1 研究方法
        5.3.2 CO2和CH4通量與水質(zhì)的相關(guān)性分析
    5.4 CO2和CH4氣體分壓與水質(zhì)的相關(guān)性研究
        5.4.1 研究方法
        5.4.2 CO2和CH4氣體分壓與水質(zhì)的相關(guān)性分析
    5.5 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論與建議
    6.1 結(jié)論
    6.2 建議
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間取得的研究成果與參與的項(xiàng)目



本文編號(hào):3774762

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