1.绪论 | 第1-27页 |
1.1 问题的提出 | 第9-10页 |
1.2 船舶引起的油污染 | 第10-12页 |
1.2.1 机舱水 | 第11页 |
1.2.2 压舱水 | 第11-12页 |
1.2.3 洗舱水 | 第12页 |
1.2.4 原油油脚 | 第12页 |
1.2.5 润滑废油 | 第12页 |
1.3 油的风化过程 | 第12-21页 |
1.3.1 蒸发 | 第13-16页 |
1.3.2 分散 | 第16-18页 |
1.3.3 乳化 | 第18-19页 |
1.3.4 溶解 | 第19-20页 |
1.3.5 沉降 | 第20页 |
1.3.6 光氧化过程 | 第20-21页 |
1.3.7 生物降解 | 第21页 |
1.4 乳化过程的研究 | 第21-25页 |
1.4.1 乳化物的性质 | 第21-22页 |
1.4.2 油组分对乳化物形成的影响 | 第22-24页 |
1.4.3 对乳化动力学过程的影响 | 第24-25页 |
1.5 油向水体内部的扩散的研究进展 | 第25-26页 |
1.6 本文的研究内容与方法 | 第26-27页 |
2.湖泊流场的数值模拟 | 第27-37页 |
2.1 湖泊数值模拟研究进展 | 第27-31页 |
2.1.1 水动力数值模拟研究进展 | 第27-29页 |
2.1.2 数值计算方法 | 第29-31页 |
2.2 有限体积法 | 第31-32页 |
2.2.1 有限体积法基本思想 | 第31-32页 |
2.2.2 FVM的网格划分 | 第32页 |
2.3 三维湖流的数值模拟 | 第32-35页 |
2.3.1 三维湖流运动基本方程 | 第32-33页 |
2.3.2 定解条件 | 第33-35页 |
2.3.3 数值计算 | 第35页 |
2.4 二维湖流的数学模拟 | 第35-37页 |
2.4.1 基本方程 | 第35-36页 |
2.4.2 定解条件 | 第36-37页 |
3 水流水质耦合数值模型的建立 | 第37-43页 |
3.1 平面二维水流-水质耦合方程 | 第37-38页 |
3.2 方程的离散 | 第38-40页 |
3.3 通量差分裂格式(FDS) | 第40-43页 |
3.3.1 法向数值通量 | 第40-41页 |
3.3.2 二阶无振荡格式 | 第41-42页 |
3.3.3 边界条件 | 第42-43页 |
4 模型在洪泽湖中的应用 | 第43-86页 |
4.1 模型的应用 | 第43-45页 |
4.1.1 洪泽湖水系概况 | 第43-44页 |
4.1.2 洪泽湖水文特征 | 第44-45页 |
4.2 计算区域 | 第45-48页 |
4.3 定解条件和非齐次项处理 | 第48-49页 |
4.3.1 非齐次项处理 | 第48页 |
4.3.2 初始条件 | 第48-49页 |
4.3.3 边界条件 | 第49页 |
4.4 流场模拟结果与分析 | 第49-58页 |
4.5 乳化油扩散的模拟结果与分析 | 第58-86页 |
4.5.1 初始油污点在成子湖中的扩散 | 第58-64页 |
4.5.2 初始油污点在苏北灌溉总渠附近湖区的扩散 | 第64-73页 |
4.5.3 初始油污点接近淮河入湖口湖区的扩散 | 第73-83页 |
4.5.4 模型计算结果分析 | 第83-86页 |
5 总结与展望 | 第86-88页 |
5.1 总结 | 第86页 |
5.2 展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |