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SWAT

流域非点源模型 ——SWAT 五、本次研究特点以及存在的问题 四、SWAT模型的率定和验证 三、SWAT模型数据库的建立 二、SWAT模型结构 SWAT模型的发展及简介 SWAT发展历程 加入估计径流洪峰流速的SCS径流曲线以及产沙MUSLE,与河道演算模型相融合 SWAT SWRRB GLEAMS CREAMS 田间尺度非点源污染模型 考虑了气候、土壤和管理措施等因素的相互作用 和EPIC模型的作物生长模块相结合,以d为时间步长 SWAT94.2、SWAT96.2、SWAT98.l、SWAT99.2、SWAT2000,SWAT2005 SWAT(Soil and Water Assessment Tool )是DR Jeff为美国农业部农业服务中心开发的流域尺度模型。随着计算机技术和3S的飞速发展,将农业非点源污染负荷模型和3S技术结合。形成集空间信息处理、数据库技术、数学计算、可视化表达等功能于一身的大型专业软件。 SWAT模型简介 SWAT 四大特点 物理概念模型 输入参数简单 计算效率高 可以对流域进 行长期模拟 模型结构 SWAT可以对流域内一系列复杂的物理过程进行模拟,例如水循环和营养物迁移转化等。流域内泥沙、营养物的产生与迁移等都是建立在流域内水循环的基础之上。 三大子模块 水文过程子模型 污染负荷子模型 土壤腐蚀子模型 水文过程子模型 流域水循环可以分为两个部分,一是陆面水循环,陆面水文过程控制着每个子流域向河道输入的水量、泥沙量和营养物量。第二部分是河道的水文过程,它决定着流域内主河道向流域出口输送的水量、泥沙量和营养物量。 陆面水循环 SWAT中陆面水循环可用下式来表示 表示土壤水最终含量mmH2O, 土壤水初始含量mmH2O, 表示第i天的降水量mmH2O, 表示第i天地表径流量mmH2O, 第i天蒸发量mmH2O, 第i天的下渗量mmH2O, 第i天壤中流量mmH2O, 第i天的基流量mmH2O, 土壤侵蚀与泥沙输运模块 在SWAT中,对由降雨及地表径流产生的流沙量的计算采用MUSLE(Modified version of universal soil loss equation),即改进通用土壤流失方程。改进了流沙产量预测的准确度,并且可以预测单次降雨事件中的产沙量 sed为泥沙日产量,ton;Q为表面径流量,mm/ha;qpeq为地表径流峰值流速,m3/s;areahru为水文响应单元面积(ha);K为土壤侵蚀系数;C为作物经营管理系数;P为水土保持系数;LS为地形系数;GFRG为粗糙系数。 污染负荷子模型 SWAT模型能追踪流域内几种形式的氮和磷的歉意和转化。营养物质通过地表径流和壤中流进入河道,并在河道中下游输移。 研究区空间数据库的建立 1 流域的数字高程图(DEM):用来划分子流域和寻找出流路径。 2 土地利用类型图:主要用来计算植被生长、耗水和地表产汇流。 3 土壤类型图:用来计算壤中流和浅层地下水量。 研究区属性数据库建立 4 气象数据库构建:包括日降雨资料、日最高最低气温、风速、日辐射量、相对湿度、气温站位置高程、雨量站位置高程等,用来计算流量和蒸散发量。 5 土壤属性数据库:土壤的物理属性数据(必须)和土壤的化学属性数据(可选)。 研究区域非点源污染模型模拟所需数据表 数据类型 格式 参数 数据来源 备注 数字高程模型(DEM) Grid 数字化河网图 数字化地形图 DEM包括高程、坡面和河道的坡度、坡长、坡向 土地利用图 Grid\Shape 叶面积指数、植被根深、径流曲线数、冠层高度、曼宁系数 遥感影像 土壤类型图 Grid\Shape 土壤密度、饱和导水率、持水率、颗粒含量 数字化土壤图 气象数据 dBase表 日最高最低气温、日降水量 气象点观测 数据年限:近年 水文数据 dBase表 日流量、月流量、径流量 水文站点资料 数据年限:近年 水质监测数据 dBase表 总氮、总磷、氨氮、可溶性磷浓度、有机氯浓度、有机磷浓度 监测站点 数据年限:近年 土壤的物理性质 土壤中氮磷含量、土壤容量、土壤有机碳参数等、天剑持水量等 可参考有关资料 《中国土壤系统分类——理论、方法、实践》 土壤化学性质 土壤有机氮、硝酸盐氮、有机磷等 可参考有关资料 中国土壤数据库和学术论文 农业管理信息 耕作方式、植被类型、灌溉方式、施肥时间、类型和数量 现场调查或有关部门统计资料 可选 子流域和响应单元的划分 SWAT模型基于DEM对研究区域进行水系提取,子流域的划分是根据设定的子流域集水面积阈值和子流域出口位置进行的,小于该阈值的子流域将不被保留。 子流域划分完毕,SWAT模型将根据每个子流域内部的土地利用类型和土壤类型的叠

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