摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 研究现状 | 第11-20页 |
1.2.1 水-气甲烷排放通量模型研究 | 第11-12页 |
1.2.2 河流甲烷排放通量的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 沉积物—水界面甲烷通量的研究 | 第13-14页 |
1.2.4 水体甲烷溶存量的研究 | 第14页 |
1.2.5 水气界面的传输方式对甲烷排放通量的影响 | 第14-15页 |
1.2.6 甲烷形成的机理 | 第15-16页 |
1.2.7 环境因子对产甲烷的影响 | 第16-19页 |
1.2.8 水位对产甲烧的影响 | 第19页 |
1.2.9 土壤离子与土质对产甲烧的影响 | 第19-20页 |
1.2.10 其它因素对产甲烷的影响 | 第20页 |
1.3 存在的问题 | 第20页 |
1.4 研究内容 | 第20-21页 |
1.5 目的及意义、技术路线 | 第21-22页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.5.2 技术路线图 | 第22页 |
1.6 本研究的特色和创新之处 | 第22-24页 |
第二章 南宁市朝阳溪夏季产甲烷通量及其影响因素研究 | 第24-32页 |
2.1 材料与方法 | 第24-27页 |
2.1.1 研究区域 | 第24-25页 |
2.1.2 采样方法 | 第25-26页 |
2.1.3 分析方法 | 第26-27页 |
2.1.4 通量的计算方法 | 第27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-30页 |
2.2.1 南宁市朝阳溪产甲烷日通量变化 | 第27-28页 |
2.2.2 南宁市朝阳溪产甲烷月通量变化 | 第28页 |
2.2.3 朝阳溪夏季甲烷通量总量的估计 | 第28页 |
2.2.4 偏最小二乘法相关性分析 | 第28-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 水体及底泥产甲烷的速率 | 第32-38页 |
3.1 实验材料及方法 | 第32-33页 |
3.1.1 实验对象 | 第32页 |
3.1.2 实验装置 | 第32-33页 |
3.1.3 实验方法 | 第33页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第33-35页 |
3.2.1 水体产甲烷的速率 | 第33-34页 |
3.2.2 底泥产甲烷的速率 | 第34-35页 |
3.4 厌氧条件下底泥产甲烷模型建立 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 隔绝空气条件下不同温度对底泥产甲烷影响及底泥污染物的释放 | 第38-51页 |
4.1 实验材料及方法 | 第38-39页 |
4.1.1 实验对象 | 第38页 |
4.1.2 实验方法 | 第38-39页 |
4.1.3 分析方法 | 第39页 |
4.2 结论与分析 | 第39-49页 |
4.2.1 不同温度条件下甲烷的累积浓度及模型建立 | 第39-42页 |
4.2.2 甲烷累积浓度与底泥—水界面水体COD_(Cr)扩散浓度的关系 | 第42-44页 |
4.2.3 甲烷累积浓度与底泥—水界面水体TN扩散浓度的关系 | 第44-45页 |
4.2.4 甲烷累积浓度与底泥—水界面水体TP扩散浓度关系 | 第45-46页 |
4.2.5 甲烷生成量与底泥有机碳之间的关系 | 第46-48页 |
4.2.6 甲烷生成量与水体耗氧速率之间的关系 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 隔绝空气条件下水体不同PH对底泥产甲烷的影响及底泥污染物的释放 | 第51-58页 |
5.1 实验材料及方法 | 第51-52页 |
5.1.1 实验对象 | 第51页 |
5.1.2 实验装置 | 第51页 |
5.1.3 实验方法 | 第51页 |
5.1.4 样品分析方法 | 第51-52页 |
5.2 结论与分析 | 第52-57页 |
5.2.1 水体初始pH对甲烷生成量的影响 | 第52-53页 |
5.2.2 水体初始pH对底泥有机碳降解的影响 | 第53-54页 |
5.2.3 上覆水与底泥甲烷生成量之间的关系 | 第54-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 研究结论 | 第58-59页 |
6.2 研究展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第71页 |