山地城市次级河流滞留区喷泉复氧试验研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 城市河流污染现状 | 第11-12页 |
1.1.2 三峡库区周边次级河流污染现状 | 第12-13页 |
1.1.3 水体复氧原理 | 第13-14页 |
1.1.4 城市河道水体流动特性 | 第14页 |
1.2 研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 河流人工复氧技术国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 喷泉复氧技术简介 | 第15-16页 |
1.3 课题来源、研究目的、内容及技术路线 | 第16-19页 |
1.3.1 课题来源 | 第16页 |
1.3.2 课题研究目的 | 第16页 |
1.3.3 课题研究内容 | 第16-17页 |
1.3.4 研究的技术路线 | 第17-19页 |
2 研究对象及方法 | 第19-53页 |
2.1 伏牛溪地理位置及气候特征 | 第19-20页 |
2.1.1 地理位置 | 第19页 |
2.1.2 气候特征 | 第19页 |
2.1.3 伏牛溪水环境主要存在的问题及成因 | 第19-20页 |
2.2 监测断面及水质测定指标 | 第20-21页 |
2.2.1 采样点及采样方式 | 第20-21页 |
2.2.2 水质测定指标 | 第21页 |
2.3 试验数据分析方法 | 第21-22页 |
2.4 伏牛溪典型滞留区水质现状 | 第22-52页 |
2.4.1 NH~(4+)-N监测结果与分析 | 第22-27页 |
2.4.2 TN监测结果与分析 | 第27-32页 |
2.4.3 TP监测结果与分析 | 第32-37页 |
2.4.4 COD_Mn监测结果与分析 | 第37-42页 |
2.4.5 叶绿素a监测结果与分析 | 第42-47页 |
2.4.6 DO监测结果与分析 | 第47-52页 |
2.5 本章小结 | 第52-53页 |
3 伏牛溪滞留区水动力模拟研究 | 第53-69页 |
3.1 模拟数据来源 | 第53页 |
3.2 模拟计算原理 | 第53-55页 |
3.3 滞留区水动力模型构建 | 第55-60页 |
3.3.1 河道网格文件构建 | 第55-56页 |
3.3.2 边界条件确定 | 第56-60页 |
3.4 伏牛溪滞留区水动力模拟结果 | 第60-66页 |
3.4.1 伏牛溪典型滞留区水动力模拟结果与分析 | 第60-62页 |
3.4.2 铁路桥滞留区喷泉水动力改善结果与分析 | 第62-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-69页 |
4 铁路桥喷泉复氧技术示范研究 | 第69-89页 |
4.1 喷泉设备设计安装 | 第69-72页 |
4.2 试验设计及试验内容 | 第72页 |
4.3 喷泉复氧单因素实验研究 | 第72-77页 |
4.3.1 水平喷头与垂直喷头复氧效果对比 | 第72-75页 |
4.3.2 喷泉流量对复氧效果影响 | 第75-77页 |
4.4 喷泉复氧运行效果研究 | 第77-86页 |
4.4.1 水体复氧效果 | 第77-79页 |
4.4.2 藻类抑制效果 | 第79-80页 |
4.4.3 喷泉对水体透明度影响 | 第80-81页 |
4.4.4 其他污染物抑制效果 | 第81-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-89页 |
5 喷泉复氧技术设计方法与运行维护 | 第89-93页 |
5.1 选址 | 第89页 |
5.2 参数设计 | 第89-90页 |
5.2.1 喷泉安装形式 | 第89页 |
5.2.2 吸水深度 | 第89-90页 |
5.2.3 喷泉流量 | 第90页 |
5.2.4 喷头类型 | 第90页 |
5.2.5 自动控制 | 第90页 |
5.3 运行维护管理 | 第90-91页 |
5.3.1 运行方式 | 第90页 |
5.3.2 日常管理中应该注意的问题 | 第90-91页 |
5.4 预期效果 | 第91页 |
5.5 工程效益分析 | 第91-93页 |
5.5.1 工程投资 | 第91页 |
5.5.2 处理成本 | 第91-93页 |
6 结论与建议 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 建议 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
附录 | 第103页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第103页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的相关科研项目 | 第103页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间获批的专利 | 第103页 |