作者简介 | 第7-9页 |
摘要 | 第9-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第20-34页 |
§1.1 研究目的和意义 | 第20-21页 |
§1.2 国内外研究现状 | 第21-30页 |
1.2.1 砷的释放控制过程 | 第21-23页 |
1.2.2 水文地质条件对砷在地下水系统中分布的影响 | 第23-24页 |
1.2.3 水文地球化学模拟 | 第24-27页 |
1.2.4 PHREEQC软件在砷的地球化学模拟中的应用 | 第27页 |
1.2.5 大同盆地高砷地下水研究现状 | 第27-29页 |
1.2.6 存在问题及发展趋势 | 第29-30页 |
§1.3 研究内容和研究思路 | 第30-33页 |
1.3.1 项目依托 | 第30页 |
1.3.2 研究内容 | 第30-31页 |
1.3.3 研究方法和技术路线 | 第31-33页 |
§1.4 创新点 | 第33-34页 |
第二章 研究区自然环境概况 | 第34-40页 |
§2.1 自然地理概况 | 第34页 |
§2.2 地质与水文地质概况 | 第34-36页 |
2.2.1 地层与构造 | 第34-35页 |
2.2.2 水文地质条件 | 第35-36页 |
§2.3 山阴试验场 | 第36-40页 |
2.3.1 地质与水文地质条件 | 第37页 |
2.3.2 监测井布设 | 第37-40页 |
第三章 天然条件下地下水流动对砷在地下水中富集的影响 | 第40-56页 |
§3.1 前言 | 第40-41页 |
§3.2 材料与方法 | 第41-42页 |
3.2.1 地下水位监测 | 第41页 |
3.2.2 地下水样品采集、保存和分析 | 第41-42页 |
§3.3 地下水位和地下水化学观测结果 | 第42-46页 |
3.3.1 地下水位动态特征 | 第42-43页 |
3.3.2 地下水化学动态 | 第43-46页 |
§3.4 地下水流数值模型 | 第46-48页 |
3.4.1 模拟条件 | 第46-47页 |
3.4.2 模型校正 | 第47-48页 |
§3.5 模拟结果解译 | 第48-54页 |
3.5.1 水平地下水流速 | 第48-50页 |
3.5.2 地下水流通量及其对水化学的影响 | 第50-52页 |
3.5.3 地下水流动与砷迁移的联系 | 第52-53页 |
3.5.4 含水层系统砷交换量的定量估计 | 第53-54页 |
§3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 地表水/地下水相互作用对砷在地下水中富集的影响 | 第56-70页 |
§4.1 前言 | 第56-57页 |
§4.2 材料与方法 | 第57-58页 |
4.2.1 地表水和地下水的水位监测 | 第57页 |
4.2.2 地表水和地下水的水化学监测 | 第57-58页 |
§4.3 地表水和地下水的水位与水化学监测结果 | 第58-67页 |
4.3.1 地表水和地下水的水位动态特征 | 第58-60页 |
4.3.2 氢氧稳定同位素变化特征 | 第60页 |
4.3.3 锶同位素变化特征 | 第60-61页 |
4.3.4 水化学组分变化特征 | 第61-64页 |
4.3.5 地下水中As和Cl浓度之间的关系 | 第64-66页 |
4.3.6 氧化还原敏感元素的变化特征 | 第66-67页 |
§4.4 砷在地下水中的迁移 | 第67-68页 |
§4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 地表水/地下水相互作用过程中的水文地球化学模拟 | 第70-82页 |
§5.1 山阴试验场沉积物矿物组成 | 第70页 |
§5.2 地表水/地下水相互作用过程反向水文地球化学模拟 | 第70-74页 |
5.2.1 基本思路 | 第71-72页 |
5.2.2 模拟过程 | 第72-74页 |
5.2.3 模拟结果 | 第74页 |
§5.3 地表水/地下水相互作用过程1D反应运移模型 | 第74-80页 |
5.3.1 基本思路 | 第74-75页 |
5.3.2 模拟条件 | 第75-78页 |
5.3.3 模拟过程 | 第78页 |
5.3.4 模拟结果 | 第78-79页 |
5.3.5 地表水/地下水相互作用过程中砷的迁移转化机制 | 第79-80页 |
§5.4 小结 | 第80-82页 |
第六章 结论及建议 | 第82-87页 |
§6.1 主要结论 | 第82-85页 |
§6.2 不足与展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-100页 |
附表 | 第100-106页 |