某市岩溶地下水四氯化碳污染的健康风险评价
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 地下水污染源识别 | 第11-12页 |
1.2.2 岩溶裂隙介质地下水流模拟 | 第12页 |
1.2.3 地下水CCl4健康风险评价 | 第12-13页 |
1.3 主要研究内容 | 第13-15页 |
1.4 创新点 | 第15-17页 |
第2章 研究区概况 | 第17-28页 |
2.1 自然地理 | 第17-19页 |
2.1.1 地理位置 | 第17页 |
2.1.2 地形地貌 | 第17-18页 |
2.1.3 气象水文 | 第18-19页 |
2.2 区域地质概况 | 第19-21页 |
2.2.1 地层 | 第19-20页 |
2.2.2 构造 | 第20页 |
2.2.3 岩浆岩 | 第20-21页 |
2.3 水文地质概况 | 第21-25页 |
2.3.1 含水介质和水文地质结构特征 | 第21-23页 |
2.3.2 岩溶地下水的补径排特征 | 第23-24页 |
2.3.3 岩溶地下水的水质特征 | 第24-25页 |
2.3.4 岩溶地下水的动态特征 | 第25页 |
2.4 岩溶地下水开采与污染现状 | 第25-27页 |
本章小结 | 第27-28页 |
第3章 地下水流数值模型 | 第28-51页 |
3.1 水文地质概念模型 | 第28-32页 |
3.1.1 模型范围和边界条件 | 第28-30页 |
3.1.2 水文地质结构 | 第30页 |
3.1.3 地下水流动特征 | 第30-31页 |
3.1.4 补排项的确定 | 第31-32页 |
3.2 地下水流数值模型 | 第32-44页 |
3.2.1 数学模型 | 第32页 |
3.2.2 模拟软件的选取 | 第32-34页 |
3.2.3 时空离散 | 第34-36页 |
3.2.4 源汇项处理 | 第36-40页 |
3.2.5 水文地质参数处理 | 第40-44页 |
3.3 模型的识别与验证 | 第44-49页 |
3.3.1 水流场拟合情况 | 第45-47页 |
3.3.2 长观孔拟合情况 | 第47-49页 |
3.3.3 地下水流均衡分析 | 第49页 |
本章小结 | 第49-51页 |
第4章 四氯化碳污染物溯源分析 | 第51-68页 |
4.1 历史污染浓度分布情况 | 第51-52页 |
4.2 污染物溯源范围的确定 | 第52-67页 |
4.2.1 质点追踪分析 | 第52-62页 |
4.2.2 场地调查结果 | 第62-66页 |
4.2.3 污染源范围的分析 | 第66-67页 |
4.3 不确定性分析 | 第67页 |
本章小结 | 第67-68页 |
第5章 研究区四氯化碳健康风险预测评价 | 第68-99页 |
5.1 健康风险评价方法 | 第68-71页 |
5.1.1 四氯化碳的危害识别 | 第69-70页 |
5.1.2 暴露评估 | 第70-71页 |
5.1.3 毒性评估 | 第71页 |
5.1.4 风险表征 | 第71页 |
5.2 四氯化碳的健康风险评价 | 第71-84页 |
5.2.1 四氯化碳的危害识别 | 第71-74页 |
5.2.2 暴露评估 | 第74-76页 |
5.2.3 毒性评估 | 第76页 |
5.2.4 风险表征 | 第76-84页 |
5.3 健康风险预测 | 第84-97页 |
5.3.1 模型建立 | 第84-85页 |
5.3.2 模型预测结果 | 第85-88页 |
5.3.3 健康风险评价预测 | 第88-97页 |
5.3.4 误差分析 | 第97页 |
本章小结 | 第97-99页 |
第6章 结论与建议 | 第99-101页 |
6.1 结论 | 第99-100页 |
6.2 建议 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
附录 | 第104-114页 |