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污染河流对地下水水质影响及保护修复模式研究--以河南卫河为例

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

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