摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 选题依据 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 河水入渗过程中大肠杆菌的迁移特征研究 | 第14-15页 |
1.2.2 大肠杆菌在含水层中迁移的影响因素 | 第15-18页 |
1.2.3 大肠杆菌在含水层中的迁移-滞留机制 | 第18-20页 |
1.2.4 大肠杆菌在多孔介质中迁移和滞留的研究方法 | 第20-23页 |
1.3 研究目标及内容 | 第23页 |
1.3.1 研究目标 | 第23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23页 |
1.4 技术路线 | 第23-26页 |
第2章 研究区概况 | 第26-33页 |
2.1 自然地理条件 | 第26页 |
2.2 地形与地貌条件 | 第26页 |
2.3 水文条件 | 第26-27页 |
2.4 气象条件 | 第27页 |
2.5 地质条件 | 第27-29页 |
2.6 水文地质条件 | 第29-33页 |
2.6.1 区域水文地质概况 | 第29-30页 |
2.6.2 水源地地下水类型与富水性 | 第30页 |
2.6.3 水源地地下水补给-径流-排泄特征 | 第30-31页 |
2.6.4 水源地地下水位动态变化特征 | 第31-33页 |
第3章 河岸入渗带特征及河水-地下水中大肠杆菌浓度时空分布特征 | 第33-40页 |
3.1 观测井布设 | 第33页 |
3.2 样品采集与测试 | 第33-34页 |
3.2.1 样品采集 | 第33-34页 |
3.2.2 样品测试 | 第34页 |
3.3 河岸入渗带结构特征 | 第34-35页 |
3.4 河岸入渗带水位及环境指标的时空分布特征 | 第35-38页 |
3.4.1 河水与地下水水位时空分布特征 | 第35-36页 |
3.4.2 环境指标时空分布特征 | 第36-38页 |
3.5 河岸入渗带地下水中大肠杆菌浓度时空分布特征 | 第38-40页 |
3.5.1 大肠杆菌浓度空间分布特征 | 第38-39页 |
3.5.2 大肠杆菌浓度时间变化特征 | 第39-40页 |
第4章 介质对大肠杆菌吸附规律的实验研究 | 第40-62页 |
4.1 实验所用大肠杆菌菌液浓度配制方法 | 第40-44页 |
4.1.1 实验材料 | 第40-41页 |
4.1.2 实验方法 | 第41-43页 |
4.1.3 实验结果与分析 | 第43-44页 |
4.2 静态吸附动力学实验 | 第44-54页 |
4.2.1 实验仪器及材料 | 第44-45页 |
4.2.2 实验方法 | 第45页 |
4.2.3 静态吸附动力学拟合模型 | 第45-46页 |
4.2.4 实验结果 | 第46-54页 |
4.3 等温吸附实验 | 第54-60页 |
4.3.1 实验仪器及材料 | 第54页 |
4.3.2 实验方法 | 第54-55页 |
4.3.3 静态吸附热力学拟合模型 | 第55-56页 |
4.3.4 实验结果 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 大肠杆菌在饱和多孔介质中的动态迁移规律研究 | 第62-87页 |
5.1 实验仪器及材料 | 第62页 |
5.2 实验装置 | 第62-64页 |
5.3 实验方法 | 第64-66页 |
5.3.1 实验条件控制 | 第64-65页 |
5.3.2 实验步骤 | 第65-66页 |
5.4 实验结果 | 第66-85页 |
5.4.1 孔隙度测试结果 | 第66页 |
5.4.2 不同水力梯度条件下大肠杆菌的迁移规律 | 第66-75页 |
5.4.3 不同温度条件下大肠杆菌的迁移规律 | 第75-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-87页 |
第6章 河水入渗过程中大肠杆菌迁移的数学模拟 | 第87-93页 |
6.1 模型的建立 | 第87-90页 |
6.1.1 水文地质概念模型 | 第87页 |
6.1.2 河水入渗过程中大肠杆菌迁移的数学模型 | 第87-88页 |
6.1.3 参数确定 | 第88-89页 |
6.1.4 参数识别与模型验证 | 第89-90页 |
6.2 模型预测与结果分析 | 第90-93页 |
6.2.1 模型预测 | 第90-92页 |
6.2.2 模拟结果分析 | 第92-93页 |
第7章 结论及建议 | 第93-95页 |
7.1 结论 | 第93-94页 |
7.2 建议 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
导师及作者简介 | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |