地下水源热泵水质性约束研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第17-24页 |
1.1 研究目的与意义 | 第17-18页 |
1.2 地下水源热泵原理 | 第18-19页 |
1.3 国内外地下水源热泵研究现状 | 第19-21页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第19-20页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第20-21页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第21-24页 |
1.4.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.4.2 技术路线 | 第22-24页 |
第2章 项目所在地段概况 | 第24-48页 |
2.1 泾县项目所在地段概况 | 第24-32页 |
2.1.1 自然地理概况 | 第24-26页 |
2.1.2 水文气象条件 | 第26-29页 |
2.1.3 地质条件 | 第29-31页 |
2.1.4 水文地质条件 | 第31-32页 |
2.2 利辛项目所在地段概况 | 第32-37页 |
2.2.1 自然地理概况 | 第32页 |
2.2.2 水文气象条件 | 第32-35页 |
2.2.3 地质条件 | 第35-36页 |
2.2.4 水文地质条件 | 第36-37页 |
2.3 天长项目所在地段概况 | 第37-39页 |
2.3.1 自然地理概况 | 第37页 |
2.3.2 水文气象条件 | 第37-38页 |
2.3.3 地质条件 | 第38页 |
2.3.4 水文地质条件 | 第38-39页 |
2.4 池州项目所在地段概况 | 第39-48页 |
2.4.1 自然地理概况 | 第39-40页 |
2.4.2 水文气象条件 | 第40-42页 |
2.4.3 地质条件 | 第42-46页 |
2.4.4 水文地质条件 | 第46-48页 |
第3章 水质评价和水化学类型分析 | 第48-65页 |
3.1 水质数据分析 | 第48-55页 |
3.1.1 泾县项目所在地段 | 第48-50页 |
3.1.2 利辛项目所在地段 | 第50-52页 |
3.1.3 天长项目所在地段 | 第52-53页 |
3.1.4 池州项目所在地段 | 第53-55页 |
3.2 水质评价 | 第55-59页 |
3.2.1 模糊综合评价法简介 | 第55-56页 |
3.2.2 地下水水质评价 | 第56-59页 |
3.3 水化学类型分析 | 第59-65页 |
3.3.1 Piper-三线图解法简介 | 第59-60页 |
3.3.2 水化学类型变化 | 第60-65页 |
第4章 地下水水流数值模拟 | 第65-80页 |
4.1 地下水模拟系统(GMS)简介 | 第65-66页 |
4.2 项目所在地段数据采集及实验分析 | 第66-72页 |
4.2.1 项目所在地段数据采集 | 第66-68页 |
4.2.2 项目所在地段试验分析 | 第68-72页 |
4.3 水文地质概念模型 | 第72-73页 |
4.3.1 模拟区范围及目的含水层 | 第72-73页 |
4.3.2 边界条件概化 | 第73页 |
4.4 地下水水流模拟模型的建立 | 第73-77页 |
4.4.1 数学模型的建立 | 第73-74页 |
4.4.2 数学模型的求解 | 第74页 |
4.4.3 模拟区的空间离散 | 第74-75页 |
4.4.4 源汇项 | 第75-77页 |
4.4.5 识别期和验证期的选取 | 第77页 |
4.4.6 初始等水位线图 | 第77页 |
4.5 模型的识别和验证 | 第77-80页 |
第5章 地下水水质数值模拟及预测分析 | 第80-91页 |
5.1 模拟因子的确定 | 第80页 |
5.2 地下水质概念模型 | 第80页 |
5.3 地下水水质模拟模型的建立 | 第80-81页 |
5.3.1 数学模型的建立 | 第80-81页 |
5.3.2 数学模型的求解 | 第81页 |
5.3.3 模拟区的空间离散 | 第81页 |
5.4 模拟因子的预测 | 第81-91页 |
第6章 结论和建议 | 第91-93页 |
6.1 结论 | 第91页 |
6.2 存在的问题和建议 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第96页 |