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系統識別號 U0002-1501202013285200
中文論文名稱 應用WASP模式在淡水河流域之底泥需氧量推估
英文論文名稱 Estimation of Sediment Oxygen Demand in Tamsui River By Using WASP Model
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 水資源及環境工程學系碩士班
系所名稱(英) Department of Water Resources and Environmental Engineering
學年度 108
學期 1
出版年 109
研究生中文姓名 唐述恒
研究生英文姓名 Shu-Heng, Tang
學號 605480309
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2020-01-08
論文頁數 41頁
口試委員 指導教授-陳俊成
委員-陳俊成
委員-康世芳
委員-鄭耀文
中文關鍵字 WASP  底泥需氧量  溶氧  水質模擬 
英文關鍵字 WASP  SOD  DO  Model 
學科別分類 學科別應用科學環境工程
中文摘要 為了防止淡水河水質更加惡化,目前已推出了許多的改善措施及相關計劃,讓淡水河能回復應有的功能。雖然多數計畫已付諸實現,但我們對淡水河的污染仍然無法百分之百的掌握,其中又以底泥需氧量因採樣困難以及分析方法耗工費時,至今仍是淡水河數據甚少的一塊。
然而,底泥需氧量與水中溶氧關係密不可分,溶氧又是水中汙染最重要的指標之一,在我們對於底泥需氧量數據不足的前提之下卻少有對於這方面的研究或是分析,正所謂知己知彼,百戰百勝,本研究將使用水質數學模式(WASP),以模擬淡水河流域之水質狀況為例,將其底泥需氧量視為變數,藉由更動底泥需氧量的參數,進而將模擬出的溶氧量和淡水河各測站所測得之實際溶氧量進行對比,模擬出與現實狀況最接近的水中溶氧數值,再加以分析討論並推估其底泥需氧量的真實數值。
英文摘要 In order to prevent the quality of Tamsui River from deteriorating, many
improvement measures and relevant programs have been launched so
far, making Tamsui River restore its proper functions..
Although most of the programs have been completed, we still can't
control 100 percent of the pollution of Tamsui River. Among the
uncontrolled factors, because of the difficulties of sampling and the
analysis methods are time-consuming, SOD has few data on Tamsui
River.
However, SOD and Do are closely linked and insepara ble. Also, Do is the
most important indicator of water pollution..
Under the premise that we are lack of the data of SOD, little research or
analysis has been done.
This study will use the Mathematical Model for Water Quality(WASP)
and take the simulation of water quality in the Tamsui River basin for example
, thinking of SOD as a variable. By changing the value of SOD further comparison with the simulated DO and measured actual values of DO, simulate the DO value that is closest to the actual situation, then analyze and discuss and estimate the true data of SOD.
論文目次 目錄
第一章 前言 1
1.1研究緣起 1
1.2研究目的 1
1.3研究流程 3
第二章 文獻回顧 4
2.1常見之水質模式 4
2.2 WASP的發展 5
2.3 模式之基本假設 6
2.4 WASP輸入項目及參數 6
第三章 研究方法 9
3.1 WASP模式 9
3.2水質模擬系統說明 15
3.3 模式的建立 23
第四章 結果討論 29
4.1溶氧量WASP模擬值與實測值比較 29
4.2 底泥需氧量推估 32
第五章 結論與建議 37
5.1 結論 37
5.2 建議 38
參考文獻 39




圖目錄
圖1 1淡水河流域圖 2
圖1 2研究流程圖 3
圖3-1 河道分段差分示意圖 12
圖3-2 WASP系統架構圖 14
圖3-3溶氧反應示意圖 17
圖3-4 生化需氧量反應示意圖 18
圖3-5 氨氮反應示意圖 19
圖3-6 淡水河流域範圍選取 24
圖4-1大漢溪DO比較圖 29
圖4-2新店溪DO比較圖 30
圖4-3基隆河DO比較圖 31
圖4-4淡水河本流DO比較圖 31
圖4-5忠孝大橋DO差值 32
圖4-6淡水河口DO差值 33
圖4-7廣興橋DO差值 33
圖4-8碧潭大橋DO差值 34
圖4-9華江橋DO差值 34
圖4-10後池堰DO差值 35
圖4-11新海大橋DO差值 35
圖4-12侯硐車站DO差值 36
圖4-13實踐橋DO差值 36
圖4-14中山橋DO差值 37
圖5-1各河段上下游底泥需氧量對比 38











表目錄

表2-1常見之水質模式 4
表2-2WASP各單元輸入介紹 7
表2-3 歷年淡水河相關計畫水質研究表 8
表3-1參數值的最大限制 15
表3-2水質模式之八大系統 15
表3-3 水質模式之複雜系統 16
表3-4 再曝氣係數公式使用限制表 21
表3-5 格點劃分說明表 25
表3-6 水力幾何係數 26
表3-7 淡水河流域袪氧係數 27
表3-8 各格點編號之延散係數 27
表3-9 排放點源資料 28



參考文獻 參考文獻
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