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 |