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  • 正版新书]高等学校规划教材:环境系统工程韦鹤平,徐明德 编978
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    • 作者: 韦鹤平,徐明德 编著 | 韦鹤平,徐明德 编编 | 韦鹤平,徐明德 编译 | 韦鹤平,徐明德 编绘
    • 出版社: 化学工业出版社
    • 出版时间:2009-08-01
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    • 作者: 韦鹤平,徐明德 编著| 韦鹤平,徐明德 编编| 韦鹤平,徐明德 编译| 韦鹤平,徐明德 编绘
    • 出版社:化学工业出版社
    • 出版时间:2009-08-01
    • 版次:1
    • 页数:232
    • 开本:16开
    • ISBN:9787122047434
    • 版权提供:化学工业出版社
  • 作者: 韦鹤平,徐明德 编
  • 著: 韦鹤平,徐明德 编
  • 装帧: 平装
  • 印次: 暂无
  • 定价: 29.5
  • ISBN: 9787122047434
  • 出版社: 化学工业出版社
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 暂无
  • 语种: 中文
  • 出版时间: 2009-08-01
  • 页数: 232
  • 外部编号: 五三B54379
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无

  • 第一章 环境系统工程导论第一节 系统概念和特征一、系统概念二、系统特征三、环境系统第二节 系统的形态第三节 系统工程基本概念第四节 系统工程原则、研究方法一、系统工程原则二、系统工程方法论概述和三维结构第五节 环境系统工程一、系统工程分类二、环境系统工程概述三、环境系统工程工作步骤四、环境系统工程问题思考题第二章 环境系统分析第一节 系统分析基本概念第二节 系统分析准则第三节 系统分析步骤第四节 环境系统可行性研究分析一、可行性研究基本概念二、环境系统可行性研究步骤第五节 系统最优化第六节 技术经济分析一、技术与经济关系二、本指标三、相对指标四、技术经济分析的可比性五、收益分析法第七节 层次分析法第八节 环境问题费用-效益分析一、概述二、基本原理三、费用-效益分析步骤四、环境问题费用与效益估算的基本方法第九节 案例一、常州市尾水排江工程排放口选址系统分析二、福清湾围填海费用-效益分析思考题第三章 环境系统数学模型第一节 数学模型概述一、数学模型定义与特征二、数学模型的分类三、数学模型的建立第二节 河流水质模型一、Streeter-Phelps模型二、Streeter-Phelps模型几种修正式三、多河段水质模型第三节 河口水质模型一、河口水质基本模型二、一维河口有限段模型第四节 近海水质模型第五节 湖泊与水库水质模型一、概述二、完全混合水质模型三、湖泊分层水质模型第六节 大气质量模型一、概述二、箱式大气质量模型三、高架点源扩散模型四、线源和面源模型思考题第四章 环境系统预测第一节 预测分析基本概念第二节 预测原理、步骤一、预测原理二、预测步骤第三节 定性预测方法一、智暴或集思广益法二、德尔菲法三、主观概率法第四节 定量预测方法一、回归分析法二、时间序列分析法第五节 环境预测概述一、环境预测的一般方法二、环境预测的一般程序第六节 水环境污染预测一、水质预测的目的二、污染源预测三、水质预测的基本步骤四、水质污染预测方法第七节 近海(河口)水环境预测一、水动力方程二、对流扩散模型三、水环境预测第八节 大气质量预测一、大气污染物排放量预测二、固定点源污染预测三、固定面源污染预测思考题第五章 环境系统决策第一节 决策基本概念,第二节 决策分类与损益矩阵一、决策的分类二、决策程序三、损益矩阵第三节 确定型决策第四节 不确定型决策一、悲观法二、乐观法三、折中法四、等可能法五、后悔值法第五节 风险型决策一、最大期望收益标准二、最小期望损失值标准三、最大可能决策标准四、矩阵法五、灵敏度分析法第六节 决策树一、决策树的结构二、决策步骤三、单级决策四、多级决策第七节 多目标决策一、多目标决策问题二、多目标问题的特点三、多目标决策求解思考题第六章 系统最优化与网络计划技术第一节 系统最优化概述第二节 线性规划一、线性规划的基本概念二、单纯形法三、对偶问题四、对偶变量的经济解释——影子价格第三节 非线性规划一、基本概念二、梯度法三、罚函数法第四节 系统网络计划技术一、概述二、关键线路法三、计划评审技术(PERT)思考题第七章 城市污水海洋处置系统规划第八章 城市排水系统规划第九章 大气污染控制规划第十章 非点源污染控制


    第一章 环境系统工程导论 第一节 系统概念和特征 一、系统概念 自然界和人类社会中的一切事物都不是孤立存在的,而是相互制约和相互联系的,它们形成各式各样的系统。系统这一概念来源于人类长期的社会实践,最早出现于古希腊语中,是部分组成整体的意思。但由于受到科学技术历史发展的局限,“系统”这个概念一直没有得到应有的重视。在20世纪40年代,特别是在第二次世界大战期间,美国为获得战时工业最大化的需要,才发展应用这一概念。直至20世纪50年代以后由于基础科学(如运筹学等)迅速发展,“系统”的概念才逐步明确化,并应用到各种工程技术及管理问题上。20世纪70年代后几乎被推广到每个领域。 所谓“系统”就是由一组相互依存、相互作用和相互转化的客观事物所构成的具有特定功能的有机整体,如环境系统、排水系统、工业系统、农业系统等。而这些系统本身又是从属于一个更大的系统,作为它的组成成分及组成部分的事物,相对来说,则称其为系统的子系统,依此类推,子系统也还可以再分,因而客观存在的系统都是多级递阶系统。 对上述系统的含义说明如下:①系统都是由两个以上的要素组成的整体,构成整体的各个要素可以是单个事物,也可以是一群事物组成的子系统;②各要素之间、要素与整体之间以及整体与环境之间,存在着一定有机联系,从而在系统内部和外部形成某种结构,任一系统又是它所从属的一个更大系统的组成部分;③任何系统都有特定的功能,这使整体具有不同于各个组成要素的新功能,这种新功能是由系统内部的有机联系和结构所决定的。

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