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畜禽糞便污染的農業系統控制模擬及系統防空對策(簡體書)
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畜禽糞便污染的農業系統控制模擬及系統防空對策(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

《畜禽糞便污染的農業系統控制模擬及系統防控對策》共分為八章,主要內容包括:背景分析;研究方法和技術路線;農田畜禽糞便安全經濟承載力研究;畜禽養殖污水生態處理技術研究等。在大田生產條件下,重點研究水稻、大麥對氮、磷養分的利用吸收,通過測定和估算氮磷的富余量和富余率,分析土壤一作物系統處理糞便的能力。

名人/編輯推薦

《畜禽糞便污染的農業系統控制模擬及系統防控對策》立足于江蘇農業面源污染成因調查與農戶行為分析,基于農田畜禽糞便安全經濟承載力和畜禽養殖污水生態處理技術,用循環經濟的理念,建立了畜禽糞便污染的農業系統控制的動力學模型,運用MATLAB和計算機仿真技術對姜堰市河橫村畜禽糞便污染進行了農業系統控制模擬,從系統的角度提出畜禽糞便污染防控對策。

目次

第1章背景分析
1農業面源污染
1.1 面源污染
1.2農業面源污染
2養殖與畜禽糞便產生
3畜禽糞便利用方式
3.1 國外畜禽糞便處置利用方式
3.2 國內畜禽糞便處置利用方式
4農田畜禽糞便容量負荷
5畜禽糞便污染控制研究
5.1 沼氣工程
5.2人工濕地
5.3循環農業
6計算機系統仿真
6.1計算機仿真的概念
6.2計算機仿真的研究進展
7 防治畜禽糞便污染面臨的問題與挑戰
第2章研究方法和技術路線
1研究方法
1.1 養殖規模
1.2畜禽糞便產生量估算
1.3 畜禽糞便中NP含量計算
1.4農田畜禽糞便安全經濟承栽力研究
1.5 畜禽養殖污水生態處理
1.6 畜禽糞便污染農業系統控制模型
1.7農業面源污染現狀及原因調查
1.8農戶環保意識與行為分析
2研究技術路線
第3章農田畜禽糞便安全經濟承載力研究
1農田畜禽糞便承載力試驗
1.1材料與方法
1.2試驗設計
1.3結果與分析
2江蘇省耕地畜禽糞便污染負荷及評價
2.1 江蘇省養殖業發展總體狀況
2.2耕地畜禽糞便污染負荷
3結論
第4章畜禽養殖污水生態處理技術研究
1作物秸稈預處理養殖污水機制研究
1.1材料與方法
1.2試驗設計
1.3 秸稈過濾降低總氮、總磷的吸附動力學分析
2 四種植物凈化養殖污水能力研究
2.1材料與方法
2.2試驗設計
2.3結果與分析
3結論
第5章畜禽糞便農業處理系統模型
1模型目標
2模型構建原則
3模型表達
4氮磷循環動力學模型
4.1 系統動力學概念
4.2 系統動力學對系統的描述
4.3 系統動力學的建模方法
5畜禽糞便農業處理的過程假定和系統分析
5.1模型適用條件與假定
5.2模型變量
5.3模型參數
第6章河橫畜禽糞便污染農業系統控制計算機仿真
1研究區域
1.1河橫基本情況
1.2 河橫村生態環境質量
2“畜禽糞便農業處理系統”結構設計與參數優化的方法
3“畜禽糞便農業處理系統”優化設計的仿真實驗
3.1工作點的設定
3.2結構與參數優化和系統仿真實驗
4 未加入生態工程河橫畜禽糞便農業處理系統模擬預測
4.1 未加入生態工程情況下系統的歷史動態
4.2在未加入生態工程情況下系統的未來動態
5結論
第7章農業面源污染原因調查與行為分析
1農業面源污染原因調查
1.1 調查方法
1.2 調查結果
2農戶環保意識與行為分析
2.1研究區域
2.2研究方法
2.3結果與分析
3結論
第8章畜禽糞便污染的防控對策
1對策的原則
2對策系統構成
3對策
參考文獻
附錄農村環境安全評價體系探討

書摘/試閱



6.2计算机仿真的研究进展
早期的计算机仿真技术大致经历了以下几个阶段:20世纪40年代模拟计算机仿真;50年代初数学仿真;60年代早期仿真语言的出现;80年代出现的面向对象仿真技术为系统仿真方法注入了活力。我国早在50年代就开始研究仿真技术了,当时主要用于国防领域,以模拟计算机的仿真为主。70年代开始应用数学计算机进行仿真。随着数字计算机的普及,近20年以来,国际、国内的i—t一算机数学仿真语言与工具大量涌现,如CSMP,ACSL,SIMNON,MATLAB/Simulink,MatrixX/System Build,CSMP—C等。但我们认为MATLAB/Simulink是这些仿真语言中功能最强大的,因为它依托的是强大的MATLAB平台,有丰富的MATLAB资源作为后盾,所以它可以解决许多其他语言无法解决的问题。因此本文选择以MATLAB为平台的Sireulink作为仿真的语言和工具(王正中等,1991;康凤举,2001)。
社会、经济、生态和环境等都是巨系统,对它们的研究不可能通过实际实验去改造,只能通过数学模型和计算机仿真实验来对它们进行定性和定量的研究。目前国内外对这个问题的研究大都采用动态数值模拟的方法,运用动力学的手段来建立数学模型,并通过数值模拟来进行研究。因为社会、经济、生态和环境等高阶次复杂时变系统往往表现出反直观的、千姿百态的动力学特性,已引起人们的高度重视。系统动力学正是这样一门可用于分析研究社会、经济、生态和生物等复杂大系统问题的学科。系统动力学模型可作为实际系统,特别是社会、经济、生态复杂大系统的“实验室”。系统动力学的建模过程就是一个学习、调查研究的过程,模型的主要功能在于向人们提供一个进行学习与决策分析的工具。它集系统论、控制论和信息论于一身,采用计算机模拟技术,主要采用微分方程或差分方程来建立系统模型,对于认识和处理那些高阶次、非线性、多重反馈的时变系统是一种极为有效的工具。自创立以来,它被广泛地用于经济、交通、机械制造、流体力学以及生命科学之中。目前,系统动力学应用范围日益扩大,特别是用来研究极为复杂的宏观问题,如研究区域系统的发展轨迹,这是一个涉及自然资源、地理位置、交通条件、人口迁移、环境容量、投资与贸易等相互关系的复杂的系统问题。

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