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傍河型地下水水源地“三氮”分布特征及数值模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究意义及选题背景第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-22页
        1.2.1 傍河型地下水源地研究现状第13-15页
        1.2.2 地下水数值模拟研究现状第15-19页
        1.2.3 地下水“三氮”污染研究现状第19-21页
        1.2.4 浑河沈阳段地下水研究现状第21-22页
    1.3 存在的问题第22页
    1.4 研究内容及技术路线第22-25页
        1.4.1 研究内容第22-23页
        1.4.2 技术路线第23-25页
第2章 研究区概况第25-43页
    2.1 自然地理概况第25-28页
        2.1.1 气象条件第26-27页
        2.1.2 水文条件第27-28页
    2.2 地质概况第28-32页
        2.2.1 基底与构造第28-29页
        2.2.2 地层第29-30页
        2.2.3 地形地貌第30-32页
    2.3 水文地质概况第32-37页
        2.3.1 含水层划分第35页
        2.3.2 地下水循环系统特征第35-37页
    2.4 水资源开发利概况第37-41页
    2.5 水环境质量概况第41-43页
第3章 研究区水环境中“三氮”时空分布特征分析第43-61页
    3.1 “三氮”演化规律研究第43-49页
        3.1.1 “三氮”空间分布规律第43-46页
        3.1.2 “三氮”时间演化规律第46-49页
    3.2 研究区地下水“三氮”现状分析第49-56页
        3.2.1 地表水水样分析第49-52页
        3.2.2 地下水水样分析第52-56页
    3.3 污染源分析与机理研究第56-60页
        3.3.1 地下水中氮的来源及形成机理第56-58页
        3.3.2 研究区污染源分析第58-60页
    3.4 小结第60-61页
第4章 地下水系统模型第61-82页
    4.1 三维地质结构模型第61-65页
        4.1.1 Rockworks 软件简介第61-63页
        4.1.2 研究区三维地质结构模型第63-65页
    4.2 水文地质概念模型第65-70页
        4.2.1 模拟边界的确定和概化第66-67页
        4.2.2 含水层概化第67页
        4.2.3 均衡要素概化第67-69页
        4.2.4 水力特征第69-70页
    4.3 数学模型第70-71页
    4.4 数值模拟软件的选择第71-73页
        4.4.1 GMS 概念化建模优点第71-72页
        4.4.2 概念化建模第72-73页
    4.5 模型剖分第73页
    4.6 水文地质参数分区第73-74页
    4.7 源汇项处理第74页
    4.8 模型识别验证第74-82页
        4.8.1 参数识别第75-78页
        4.8.2 流场拟合第78-80页
        4.8.3 观测孔拟合第80-82页
第5章 研究区“三氮”运移模拟第82-104页
    5.1 模拟软件的选择第82-84页
    5.2 概念模型第84页
    5.3 数学模型第84-86页
    5.4 模型前处理第86-88页
        5.4.1 污染源处理第86-88页
        5.4.2 模型参数第88页
        5.4.3 初始浓度第88页
    5.5 模型识别验证第88-93页
    5.6 结果分析第93-96页
        5.6.1 氨氮第93-95页
        5.6.2 硝酸盐氮第95-96页
        5.6.3 亚硝酸盐氮第96页
    5.7 模型预测第96-104页
        5.7.1 氨氮分布预测第97-102页
        5.7.2 硝酸盐氮分布预测第102-104页
第6章 结论与建议第104-107页
    6.1 结论第104-105页
    6.2 建议第105-107页
致谢第107-108页
参考文献第108-111页
个人简历第111页

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