書中系統(tǒng)地介紹了黑河流域生態(tài)水文集成建模的總體設計思路、建模的方法,以及在陸面過程、上游寒區(qū)水文模型集成、中游干旱區(qū)地表地下水耦合建模及生態(tài)水文模型集成、整個流域內(nèi)自然與人文過程耦合模型、流域決策支持系統(tǒng)和水資源管理等方面取得的研究成果。
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目錄
總序
前言
第1章 黑河流域模型集成的目標與研究進展 李新 程國棟(1)
1.1 引言(1)
1.2 黑河流域模型集成的目標(2)
1.3 黑河流域水文、生態(tài)與社會經(jīng)濟建模研究進展(3)
1.3.1 水文模型(3)
1.3.2 地下水模型(9)
1.3.3 水資源模型(12)
1.3.4 陸面過程模型(14)
1.3.5 生態(tài)模型(14)
1.3.6 土地利用模型(18)
1.3.7 社會經(jīng)濟與生態(tài)經(jīng)濟模型(20)
1.4 小結(21)
參考文獻(21)
第2章 集成建模環(huán)境 南卓銅 趙彥博 周劍 李新(31)
2.1 常用的集成建模框架(32)
2.1.1 MMS(32)
2.1.2 OMS(32)
2.1.3 SME(33)
2.1.4 OpenMI(33)
2.1.5 CSDMS(33)
2.1.6 OpenFLUID(34)
2.2 黑河集成建模環(huán)境(36)
2.2.1 總體結構(36)
2.2.2 模塊組件化表示(38)
2.2.3 數(shù)據(jù)傳遞方案(39)
2.2.4 過程控制(41)
2.2.5 模塊連接、重用和跨平臺(41)
2.3 小結(42)
參考文獻(43)
第3章 大氣與陸面過程耦合集成 潘小多(45)
3.1 天氣模型介紹(45)
3.1.1 MM5模型介紹(45)
3.1.2 WRF模型介紹(46)
3.2 陸面過程模型介紹(51)
3.2.1 NOAH陸面模型(51)
3.2.2 DWHC模型及其基本原理(55)
3.3 陸氣模型耦合集成進展(61)
3.3.1 MM5+NOAH(61)
3.3.2 MM5+DWHC(61)
3.3.3 WRF+NOAH(62)
3.4 陸氣模型耦合集成應用(62)
3.4.1 誤差分析(63)
3.4.2 降水空間模態(tài)(64)
3.4.3 降水時間模態(tài)(64)
3.5 小結(67)
參考文獻(68)
第4章 高寒山區(qū)水文模型集成 李弘毅 李慧林 張艷林(71)
4.1 黑河生態(tài)水文模型集成總體設計(71)
4.2 積雪模塊(73)
4.2.1 積雪過程模擬(74)
4.2.2 模型驗證與應用(76)
4.2.3 小結(79)
4.3 冰川模塊(80)
4.3.1 模型簡介(81)
4.3.2 黑河上游葫蘆溝流域冰川對氣候變化響應模擬(84)
4.3.3 小結(89)
4.4 凍土模塊(90)
4.4.1 凍土模型簡介(91)
4.4.2 模型在氣候變化下凍土水文變化評估中的應用(92)
4.4.3 小結(99)
參考文獻(100)
第5章 中游地表地下水耦合建模 田偉 王旭升(107)
5.1 能水過程模型綜述(107)
5.2 耦合模型的選擇(110)
5.2.1 SiB2模型介紹(110)
5.2.2 AquiferFlow模型介紹(111)
5.3 地下水和陸面過程模型耦合(112)
5.3.1 模型耦合機理分析(113)
5.3.2 模型的時空耦合機制(114)
5.3.3 模型耦合的實現(xiàn)(117)
5.4 黑河中游模型的建立(117)
5.4.1 黑河中游模型的結構(117)
5.4.2 黑河中游模型的數(shù)據(jù)準備(118)
5.4.3 模型中地表地下水相互作用的模擬(123)
5.4.4 黑河中游模型的預熱(124)
5.5 黑河中游模型的驗證(124)
5.5.1 區(qū)域地下水位驗證(125)
5.5.2 能水交換過程單點驗證(125)
5.5.3 區(qū)域蒸散發(fā)驗證(128)
5.6 小結(128)
參考文獻(129)
第5章 附錄(132)
第6章 黑河中游生態(tài)水文模型集成 周劍 李新(134)
6.1 作物生長和土壤水分運移模擬研究(135)
6.1.1 作物生長模型(135)
6.1.2 土壤包氣帶水分運移研究(138)
6.1.3 遙感應用于作物生長模擬(139)
6.2 黑河流域農(nóng)業(yè)生態(tài)水文耦合模型的模塊選擇(139)
6.2.1 WOFOST作物生長模型(139)
6.2.2 HYDRUS-1D水文模型(142)
6.2.3 MODFLOW模型(145)
6.3 作物生長-水文循環(huán)耦合模型(146)
6.3.1 模型耦合(146)
6.3.2 模型的靈敏度與不確定性分析(147)
6.3.3 耦合模型評價指標(150)
6.4 模型在黑河流域中游綠洲的應用(150)
6.4.1 同化遙感信息(150)
6.4.2 集合卡爾曼濾波算法(ENKF)(151)
6.5 綠洲農(nóng)業(yè)生態(tài)水文耦合模型的應用(152)
6.5.1 綠洲農(nóng)業(yè)生態(tài)水文耦合模型在試驗站測試(152)
6.5.2 綠洲農(nóng)業(yè)生態(tài)水文耦合模型在黑河中游測試(164)
6.6 小結(166)
參考文獻(166)
第7章 黑河中游水-經(jīng)濟可計算一般均衡模型的構建 鐘方雷(173)
7.1 引言(173)
7.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和進展(174)
7.2.1 國際CGE模型應用研究進展(174)
7.2.2 國內(nèi)CGE模型應用研究進展(176)
7.3 可計算一般均衡模型的原理(176)
7.3.1 CGE模型原理簡述(176)
7.3.2 Excel求解一個簡單的CGE模型(177)
7.3.3 標準CGE模型的數(shù)學描述(178)
7.4 黑河中游張掖市CGE模型的構建(184)
7.4.1 投入產(chǎn)出表的編制(185)
7.4.2 社會核算矩陣的編制(196)
7.5 黑河中游張掖市水價變化的CGE模型初步分析(204)
7.5.1 水資源CGE模型的基本構架(204)
7.5.2 張掖市水價變動分析(206)
7.6 小結(208)
參考文獻(208)
第8章 水資源管理決策支持系統(tǒng)(DSS) 蓋迎春 李新(210)
8.1 黑河流域水資源管理(210)
8.1.1 黑河流域水資源管理現(xiàn)狀(210)
8.1.2 水資源管理影響因素分析(211)
8.1.3 水資源管理輔助決策的理論依據(jù)(213)
8.1.4 建立黑河流域水資源管理決策支持系統(tǒng)的必要性(213)
8.2 水資源管理決策支持系統(tǒng)的發(fā)展(214)
8.2.1 決策支持系統(tǒng)發(fā)展(214)
8.2.2 水資源管理決策支持系統(tǒng)發(fā)展(214)
8.3 黑河流域水資源管理決策支持系統(tǒng)的實現(xiàn)(216)
8.3.1 總體研究思路(216)
8.3.2 模型的建立(217)
8.3.3 模型驗證(218)
8.3.4 水資源管理決策支持系統(tǒng)總體框架(219)
8.3.5 水資源管理決策支持系統(tǒng)的開發(fā)原則(222)
8.3.6 系統(tǒng)組件及接口設計(222)
8.3.7 水資源管理決策支持系統(tǒng)功能(222)
8.3.8 系統(tǒng)開發(fā)(225)
8.4 水資源管理決策支持系統(tǒng)應用(226)
8.4.1 系統(tǒng)應用背景(226)
8.4.2 數(shù)據(jù)準備(226)
8.4.3 黑河流域田間水資源分配模擬(227)
8.4.4 黑河流域灌區(qū)水資源分配模擬(229)
8.4.5 情景設置(230)
8.4.6 未來不同氣候和人類活動情景下的黑河流域中游水資源配置(230)
8.5 小結(234)
參考文獻(234)
第9章 流域模型集成展望 程國棟(237)
參考文獻(240)
中英文縮略詞表(242)