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利用运移—反应数值模型模拟海岸带营养盐输入过程

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 引言第10-18页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-16页
        1.2.1 海底地下水排泄研究现状第11-13页
        1.2.2 海岸带营养盐输入研究现状第13页
        1.2.3 海岸带地下水运移-反应模型的现状与问题第13-15页
        1.2.4 MARUN程序的应用现状第15-16页
    1.3 研究内容第16页
    1.4 研究方法与技术路线第16-18页
        1.4.1 研究方法第16-17页
        1.4.2 技术路线第17-18页
第2章 数值模型第18-26页
    2.1 数学模型第18-19页
    2.2 模型区域与边界条件第19-24页
    2.3 模型初始条件第24-25页
    2.4 程序设计第25-26页
第3章 潮汐作用与反应网络对含水层中营养盐组分的影响第26-42页
    3.1 盐度分布与流速分布第26-27页
    3.2 营养盐及其相关组分分布第27-34页
        3.2.1 不考虑潮汐作用营养盐及其相关组分分布第27-28页
        3.2.2 考虑潮汐作用营养盐及其相关组分分布第28-29页
        3.2.3 考虑反应网络条件下营养盐及其相关组分分布第29-34页
    3.3 反应网络化学反应速率分布第34-36页
    3.4 营养盐组分入海通量第36-40页
        3.4.1 不考虑潮汐作用营养盐组分入海通量第36-38页
        3.4.2 考虑潮汐作用营养盐组分入海通量第38-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第4章 非饱和带氧气补给对含水层中营养盐组分的影响第42-55页
    4.1 溶解氧在含水层中的分布第42-43页
    4.2 营养盐及其相关组分分布第43-48页
        4.2.1 不考虑潮汐作用营养盐及其相关组分分布第43-46页
        4.2.2 考虑潮汐作用营养盐及其相关组分分布第46-48页
    4.3 反应网络中各反应速率及分布第48-50页
    4.4 营养盐组分的入海通量第50-53页
        4.4.1 不考虑潮汐作用营养盐组分入海通量第50-51页
        4.4.2 考虑潮汐作用营养盐组分入海通量第51-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 主要结论第55-56页
    5.2 不足与展望第56-57页
参考文献第57-62页
致谢第62-63页
附录第63-67页
    个人简历第63-64页
    程序源代码第64-67页

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