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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 譚義績 | |
dc.contributor.author | Chi-Kai Chang | en |
dc.contributor.author | 張祉凱 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T01:30:35Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24 | |
dc.date.copyright | 2017-08-24 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-08-03 | |
dc.identifier.citation | 1.Kim NW, Chung IM, Won YS and Arnold JG (2008), Development and application of the integrated SWAT-MODFLOW, Hydrogeology Journal, 356, 1–16
2.Neitsch et al., 2009, SWAT theoretical document 3.Nash, J. E. and J. V. Sutcliffe ,1970, River flow forecasting through conceptual models part I-A discussion of principals, Journal of Hydrology, 10, 282–290 4.Rahmawati, N., Vuillaume, J.F., Purnama, I.L.S.(2013),Salt intrusion in Coastal and Lowland areas of Semarang City. Journal of hydrology, 494, 146–159 5.Yuan-Hui, L., and Gregory, S. 1974, Diffusion of ions in sea water and in deep-sea sediments. , Geochimica et Cosmochimica Acta, 38, 703-714. 6.Wen-Hsing Chiang and Wolfgang Kinzelbach,3D-Groundwater Modeling with 7.PMWIN, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,2001 8.黃薇儒,2006,屏東平原地下水鹽化情形探討,國立台灣大學環境工程研究所碩士論文。 9.許昊,2010,地下水補注量推估之研究-以濁水溪沖積扇為例,國立台灣大學生物環境系統工程研究所碩士論文。 10.戴宏育,2013,沿海地區海水入侵之數值研究-以屏東平原為例,國立成功大學水利及海洋工程研究所碩士論文。 11.陳昀萱,2014,屏東平原沿海地區鹽化問題之模擬及整治策略,國立成功大學水利及海洋工程研究所碩士論文。 12.古季平,2014,設置補注井對於屏東平原沿海地區地層下陷效益探討,國立台灣大學生物環境系統工程研究所碩士論文。 13.經濟部水資源局,1998,屏東平原地層下陷合適出水量之估算與應用。 14.經濟部水利署,2002,台灣地區地下水觀測網水質指標井之選定方法評估。 15.經濟部水利署,2002,地下水資源整體營運規劃與綜合評估(1/2)。 16.經濟部水利署,2003,台灣地區地下水文圖圖集繪製工作(1/4)。 17.經濟部水利署,2004,台灣地區地下水文圖圖集繪製工作(2/4)。 18.經濟部水利署南區水資源局,2005,屏東平原地下水補注之試驗分析成果報告(1/3)。 19.經濟部水利署,2005,台灣地區地下水文圖圖集繪製工作(3/4)期末報告。 20.經濟部水利署,2005,屏東平原地下水補注之試驗研究(1/3)。 21.經濟部水利署,2008,97年度台灣地區地下水質檢測分析與評估。 22.經濟部水利署,2009,98年度台灣地區地下水質檢測分析與評估。 23.經濟部水利署,2010,99年度台灣地區地下水質檢測分析與評估。 24.經濟部水利署,2011,強化台灣西南地區因應氣候變遷海岸災害調適能力研究計畫(2/2)。 25.經濟部水利署,2011,強化高屏溪流域因應氣候變遷防洪調適能力研究計畫(2/2)。 26.經濟部水利署,2012,氣候變遷下台灣地區水資源補注之影響評估。 27.經濟部水利署水利規劃試驗所,2013,區域地下水資源永續利用研究-以屏東平原地下水分區為例。 28.經濟部水利署,2014,地下水補注地質敏感區劃定計畫書G0002 屏東平原。 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/67397 | - |
dc.description.abstract | 屏東平原為台灣重要地下水資源使用地區,原以灌溉及家庭用水為主,近年來因養殖漁業發展蓬勃,台灣沿海地區競相引用地下水資源,導致需水量大增,過度抽用地下水的結果,造成地層下陷、海水入侵與土壤鹽化等問題。
為了解屏東平原海水入侵情況,本研究使用SWAT垂直補注模式、MODFLOW地下水流模式與MT3D溶質傳輸模式建置屏東平原之複合型地下水、海水入侵與水資源開發之數值評估模式。 本研究根據水利署氣候變遷之海平面上升境況與未來經濟成長下,抽水量增加之情境,模擬屏東平原因應外在條件改變下,地下水之氯鹽濃度變化。研究分為兩種模擬條件:情境一、探討於2020~2039年間,海平面上升總量分別27公分、40公分與54公分三個案例模擬,結果顯示,在維持現有的安全抽水量下,海平面上升在三個案例均對內陸氯鹽濃度並無明顯影響,對沿海地區而言,高濃度氯鹽則向內陸推進。情境二以經濟發展為前提,預測未來地下水抽水量增加分別以增加現有抽水量10%、20%與30%三個案例模擬,結果顯示,在第一含水層氯鹽濃度隨抽水量增大而有顯著的上升,第二含水層、第三含水層沒有隨抽水量增大而有明顯變化。 本研究建立之屏東平原之複合型地下水、海水入侵與水資源開發之數值評估模式,探討氣候變遷與需水量增加下之氯鹽濃度之時空變化,可因應未來經濟發展用水量增加對於水資源品質影響之評估,並提供政府執行管理與決策之參考依據。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Pingtung Plain is an important area for the usage of groundwater resources, with irrigation and household as the main usage in the past. In recent years, the development of fishing industry starts to flourish, which causes a competitive utilization of groundwater resources in Taiwan’s coastal areas, resulting in groundwater overdraft and an increase demand in the needs of water, which leads to various problems such as land subsidence, seawater intrusion and salinization.
In order to explore the situation of seawater intrusion in Pingtung Plain, this research applies Soil Water Assessment Tool (SWAT), MODFLOW groundwater model and MT3D to stimulate the numerical model of integrated groundwater, seawater intrusion and the development of water resources in Pingtung Plain. This study applies the external factors of Pingtung Plain provided by Water Resources Agency, to stimulate the change of chloride concentration in groundwater due to the increasing pumpage phenomenon causes by future economic growth and rise in sea level as climate changes. The study is divided into two simulation conditions: i.To stimulate in 2020 to 2039, the rise in sea level in 3 different cases: 27cm, 40cm and 54cm. The stimulated result has shown that, under the current pumping situation, the rise in sea level in the mentioned cases has no significant effect towards the inland chloride concentration. However, the high concentration of chloride in coastal area moves towards inland. ii.Based on the future economic development, predict groundwater pumpage will respectively increase by 10%, 20% and 30% over the existing percentage. Result has shown that, the chloride concentration in the first aquifer has a significant growth as pumpage increases. However, the second and third aquifer has no significant changes as pumpage increases. The numerical model of integrated groundwater, seawater intrusion and water resources development set up in this research investigates the spatiotemporal changes of chloride concentration as climate changes and water demand increases. This model can examine the affects towards the quality of water resources as the increase usage in water amount due to future economic development, and act as a reference for the government in decision making and implementation. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-17T01:30:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-106-R04622029-1.pdf: 11516391 bytes, checksum: 84d56e0ba9c58631a2ae99762bc1e2e8 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員審定書.............................................i
致謝.....................................................ii 摘要....................................................iii Abstract.................................................iv 目錄.....................................................vi 圖目錄..................................................viii 表目錄....................................................xi 第一章 緒論................................................1 1.1 研究動機與目的.........................................1 1.2 文獻回顧...............................................2 1.3 研究方法及流程.........................................3 1.4 本文架構...............................................4 第二章 研究區域............................................6 2.1 區域概況...............................................8 2.2 氣候條件..............................................10 2.3 地質概述..............................................10 2.4 水文地質架構..........................................13 第三章 模式理論...........................................20 3.1 地下水垂直補注模式- SWAT...............................20 3.1.1 SWAT 模式介紹......................................20 3.1.2 SWAT 模式建置......................................22 3.1.3 SWAT 垂直入滲補注模式模擬結果.......................30 3.2 三維地下水流模式-MODFLOW...........................35 3.2.1 MODFLOW 模式介紹...................................36 3.2.2 MODFLOW 模式建置...................................36 3.2.3 地下水流模式率定與結果 .............................46 3.3 地下水汙染傳輸理論-MT3D 溶質傳輸模式....................66 3.3.1 MT3D 模式介紹......................................66 3.3.2 MT3D 模式建置.....................................67 3.3.3 氯鹽濃度模擬結果 ..................................70 第四章 案例分析...........................................73 4.1 海平面上升境況........................................73 4.2 情境一:探討海平面上升影響之敏感度分析..................77 4.2 情境二:探討海平面上升情況下及增加抽水量之影響...........90 第五章 結論與建議........................................100 5.1 結論................................................100 5.2 建議................................................101 參考文獻 ................................................102 附錄 ...................................................104 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 發展複合型地下水數值模式評析地下水資源開發及海水入侵 | zh_TW |
dc.title | A Study on the Integrated Numerical Model of Groundwater Resources and Seawater Intrusion | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 105-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 陳主惠,陳建謀,柯凱元 | |
dc.subject.keyword | SWAT,MODFLOW,MT3D,地層下陷,海水入侵,氣候變遷,屏東平原, | zh_TW |
dc.subject.keyword | SWAT,MODFLOW,MT3D,land subsidence,seawater intrusion,climate changes,pingtung plain, | en |
dc.relation.page | 120 | |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201702557 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2017-08-04 | |
dc.contributor.author-college | 生物資源暨農學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 生物環境系統工程學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 生物環境系統工程學系 |
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