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陕西“二华”地区浅层地下水水化学特征及其微污染水处理研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
        1.1.1 研究背景第15页
        1.1.2 研究意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-18页
        1.2.1 地下水水循环中的水化学演化规律第16-17页
        1.2.2 同位素技术在水循环中的应用第17-18页
    1.3 地下水水质评价研究第18-20页
    1.4 微污染饮用水处理研究第20-21页
        1.4.1 微污染饮用水处理技术的发展第20-21页
        1.4.2 微污染饮用水处理技术第21页
    1.5 本文研究内容与技术路线第21-23页
        1.5.1 本文研究内容第21-22页
        1.5.2 本文研究思路及技术路线第22-23页
    1.6 论文创新点第23-25页
第二章 研究区概况第25-29页
    2.1 自然地理第25-27页
        2.1.1 地形地貌第25-26页
        2.1.2 气象水文特征第26-27页
    2.2 地下水含水系统特征第27-29页
        2.2.1 含水层特征第27页
        2.2.2 地下水循环特征第27-29页
第三章 研究区浅层地下水水化学特征分布规律研究第29-63页
    3.1 研究区样品采集第29-31页
        3.1.1 采样地点选取第29页
        3.1.2 水样采集第29-31页
        3.1.3 土样采集第31页
    3.2 样品分析项目及分析方法第31-32页
    3.3 研究区浅层地下水水化学成分分布特征第32-47页
        3.3.1 水化学成分统计参数第32-34页
        3.3.2 浅层地下水中主要水化学成分分布特征第34-43页
        3.3.3 硬度分布特征第43-45页
        3.3.4 TDS分布特征第45-47页
    3.4 研究区浅层地下水水化学类型第47页
    3.5 浅层地下水水化学成分演化特征第47-56页
        3.5.1 浅层地下水TDS与离子相关性分析第47-50页
        3.5.2 离子摩尔浓度比值分析第50-56页
    3.6 水化学成分特征演化成因分析第56-61页
        3.6.1 土壤易溶盐含量的影响第56-59页
        3.6.2 溶滤作用第59-61页
        3.6.3 蒸发浓缩作用第61页
    3.7 本章小结第61-63页
第四章 应用同位素18O和2H分析研究区浅层地下水循环规律第63-70页
    4.1 同位素18O和2H在水循环中的应用第63-64页
        4.1.1 同位素18O和2H在大气降水中的应用第63页
        4.1.2 同位素18O和2H在地表水和地下水循环中的应用第63-64页
    4.2 研究区浅层地下水δ18O、δD分布特征第64-68页
        4.2.1 大气降水与渭河水δ18O、δD的特征关系第64-65页
        4.2.2 研究区由西向东δ18O、δD分布特征第65-67页
        4.2.3 研究区由南向北δ18O、δD分布特征第67-68页
    4.3 “二华”地区浅层地下水水循环规律第68-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 研究区浅层地下水水质评价第70-86页
    5.1 研究区浅层地下水水质评价方法第70-74页
        5.1.1 内梅罗指数法对研究区浅层地下水水质评价第70-71页
        5.1.2 基于可变模糊集理论的研究区浅层地下水水质评价第71-74页
    5.2 两种方法对研究区浅层地下水水质评价结果第74-79页
        5.2.1 评价指标的选取和评价标准的确定第74页
        5.2.2 评价结果分析第74-79页
    5.3 研究区浅层地下水水质类别分布特征第79-81页
        5.3.1 研究区由南向北水质分布特征第80页
        5.3.2 研究区由西向东水质分布特征第80-81页
    5.4 渭河水质与其沿岸浅层地下水水质比较第81-82页
    5.5 研究区浅层地下水水样超标成分分析第82-85页
    5.6 本章小结第85-86页
第六章 臭氧-砂碳-锰砂工艺对研究区微污染水处理第86-97页
    6.1 微污染饮用水深度处理技术第87-91页
        6.1.1 活性炭吸附技术第87-88页
        6.1.2 臭氧―生物活性炭技术第88-89页
        6.1.3 生物预处理技术第89-90页
        6.1.4 膜处理技术第90-91页
    6.2 地下水除锰技术的研究与发展第91-95页
        6.2.1 水中过量锰的危害第91-92页
        6.2.2 地下水除锰理论与技术第92-95页
    6.3 臭氧一砂炭一锰砂工艺的理论研究第95-97页
        6.3.1 臭氧一砂炭一锰砂净水原理第95-96页
        6.3.2 臭氧一砂炭一锰砂工艺流程第96-97页
第七章 臭氧-砂碳-锰砂对微污染水的去除试验研究第97-120页
    7.1 研究方案、分析项目及方法第97-98页
        7.1.1 研究方案第97页
        7.1.2 分析项目及方法第97-98页
        7.1.3 试验装置流程图及设备、试剂第98页
    7.2 臭氧对微污染水的去除研究第98-102页
        7.2.1 臭氧对色度的去除第98-100页
        7.2.2 臭氧对浊度的去除第100-101页
        7.2.3 臭氧对锰离子的氧化去除第101-102页
    7.3 砂碳层对微污染水的去除研究第102-106页
        7.3.1 砂碳层对浊度的去除研究第102-104页
        7.3.2 砂碳层对色度的去除研究第104-106页
    7.4 锰砂对锰离子的去除研究第106-118页
        7.4.1 锰砂吸附锰离子的静态试验第106-115页
        7.4.2 锰砂吸附锰离子的动态试验第115-118页
    7.5 研究区微污染水的组合流程净化研究第118-119页
    7.6 本章小结第119-120页
结论与建议第120-123页
    结论第120-122页
    建议第122-123页
参考文献第123-130页
攻读博士期间取得的研究成果第130-132页
    攻读博士期间取得的学术成果第130-131页
    攻读博士期间参与的主要科研项目第131-132页
致谢第132页

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