摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-27页 |
1.2.1 污染河流对地下水的影响 | 第15-17页 |
1.2.2 污染物迁移转化规律 | 第17-20页 |
1.2.3 基于水化学与同位素的河流-地下水相互作用 | 第20-22页 |
1.2.4 饱和-非饱和耦合溶质运移数值模拟 | 第22-23页 |
1.2.5 河流-地下水流系统溶质运移数值模拟 | 第23-27页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第27-28页 |
1.3.1 研究内容 | 第27-28页 |
1.3.2 技术路线 | 第28页 |
1.4 论文创新点 | 第28-29页 |
第二章 研究区概况 | 第29-41页 |
2.1 自然地理条件 | 第31-32页 |
2.1.1 地理位置 | 第31-32页 |
2.1.2 河流概况 | 第32页 |
2.1.3 地形地貌 | 第32页 |
2.1.4 气象水文特征 | 第32页 |
2.2 水文地质概况 | 第32-34页 |
2.3 地下水循环特征 | 第34页 |
2.4 地表水和地下水补给关系 | 第34-35页 |
2.5 卫河水环境状况 | 第35-41页 |
2.5.1 沿岸入河排污状况 | 第35-38页 |
2.5.2 地表水环境状况 | 第38-41页 |
第三章 卫河沿岸水体及河床土壤污染特征 | 第41-59页 |
3.1 卫河水体污染特征 | 第41-54页 |
3.1.1 水样采集 | 第41-46页 |
3.1.2 地表水及地下水典型污染物含量检测 | 第46-50页 |
3.1.3 典型污染物分布特征 | 第50-54页 |
3.2 河床土壤污染特征 | 第54-57页 |
3.2.1 实验材料及方法 | 第54-55页 |
3.2.2 实验结果及讨论 | 第55-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 河流与地下水的补排关系 | 第59-71页 |
4.1 样品采集与分析 | 第59-61页 |
4.1.1 样品采集 | 第59-60页 |
4.1.2 检测方法 | 第60-61页 |
4.2 水化学成分形成作用分析 | 第61-64页 |
4.2.1 基于组分离子间关系的形成作用分析 | 第61-62页 |
4.2.2 基于Gibbs图的形成作用分析 | 第62-63页 |
4.2.3 基于多元统计的形成作用分析 | 第63-64页 |
4.3 水文地球化学特征 | 第64-66页 |
4.3.1 主要水化学组分特征 | 第64-65页 |
4.3.2 水化学类型特征 | 第65-66页 |
4.4 地表水-地下水系统同位素特征及转化关系 | 第66-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 污染物在土壤中的迁移转化规律 | 第71-113页 |
5.1 NH_4~+-N的吸附特性研究 | 第71-80页 |
5.1.1 实验材料及方法 | 第71-73页 |
5.1.2 实验结果及讨论 | 第73-80页 |
5.2 污染物迁移转化过程模拟实验 | 第80-108页 |
5.2.1 供试土样及装置 | 第80-82页 |
5.2.2 淋滤实验设计 | 第82-88页 |
5.2.3 污染物迁移转化规律分析 | 第88-99页 |
5.2.4 污染物迁移转化机理探讨 | 第99-108页 |
5.3 本章小结 | 第108-113页 |
第六章 卫河地下水流数值模拟 | 第113-127页 |
6.1 模型范围 | 第113页 |
6.2 三维地质结构模型 | 第113-114页 |
6.3 水文地质概念模型 | 第114-120页 |
6.3.1 模型范围和边界条件的概化 | 第115页 |
6.3.2 源汇项计算及参数概化 | 第115-120页 |
6.4 数学模型及求解 | 第120-121页 |
6.4.1 数学模型 | 第120页 |
6.4.2 求解方法 | 第120-121页 |
6.5 数值模型 | 第121-123页 |
6.5.1 模型边界及空间剖分 | 第121页 |
6.5.2 时间剖分 | 第121页 |
6.5.3 初始条件 | 第121-122页 |
6.5.4 模型求解 | 第122-123页 |
6.6 模型识别和验证 | 第123-126页 |
6.6.1 识别和验证原则 | 第123页 |
6.6.2 地下水流场拟合 | 第123-124页 |
6.6.3 观测孔地下水位拟合 | 第124-126页 |
6.7 本章小结 | 第126-127页 |
第七章 典型污染物迁移转化数值模拟 | 第127-157页 |
7.1 溶质运移机理及数学模型 | 第127-135页 |
7.1.1 溶质迁移转化机理研究 | 第127-131页 |
7.1.2 饱和-非饱和水流模型 | 第131-133页 |
7.1.3 溶质运移对流-弥散模型 | 第133-134页 |
7.1.4 求解方法 | 第134-135页 |
7.2 河流氮素迁移转化机理 | 第135-137页 |
7.3 包气带典型污染物迁移转化数值模拟 | 第137-150页 |
7.3.1 水文地质概念模型 | 第137-140页 |
7.3.2 数学模型 | 第140-141页 |
7.3.3 数值模型 | 第141-144页 |
7.3.4 模拟结果与分析 | 第144-150页 |
7.4 饱和含水层典型污染物迁移转化数值模拟 | 第150-156页 |
7.4.1 水文地质概念模型 | 第150页 |
7.4.2 数学模型 | 第150-151页 |
7.4.3 数值模型 | 第151-152页 |
7.4.4 模拟结果与分析 | 第152-156页 |
7.5 本章小结 | 第156-157页 |
第八章 污染河流-地下水流系统保护修复模式 | 第157-173页 |
8.1 污染河流对地下水影响因素分析 | 第157-163页 |
8.1.1 地下水埋深的影响 | 第157-160页 |
8.1.2 河道防渗的影响 | 第160-162页 |
8.1.3 河流污染程度的影响 | 第162-163页 |
8.2 污染河流-地下水保护修复模式 | 第163-172页 |
8.2.1 理顺地下水管理体制,健全海河流域地下水管理部门沟通协调机制 | 第163-164页 |
8.2.2 建立最严格的地下水环境保护制度框架 | 第164-165页 |
8.2.3 控制入河排污量,加强河流水环境保护和修复 | 第165-167页 |
8.2.4 合理开采地下水资源,科学控制地下水位 | 第167-169页 |
8.2.5 因地制宜,统筹兼顾,采取合理的地下水修复治措施 | 第169-172页 |
8.3 本章小结 | 第172-173页 |
第九章 结论与建议 | 第173-177页 |
9.1 结论 | 第173-175页 |
9.2 建议 | 第175-177页 |
参考文献 | 第177-183页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第183-184页 |
致谢 | 第184页 |