辽河油田地区地下水水质模拟与预测
第一章 绪论 | 第1-19页 |
第一节 选题意义 | 第10页 |
第二节 研究区以往工作程度 | 第10-11页 |
第三节 国内外研究现状 | 第11-14页 |
一、溶质运移模拟领域 | 第11-13页 |
二、水质评价理论方面 | 第13页 |
三、油田地下水研究 | 第13-14页 |
第四节 主要研究内容、方法和技术路线 | 第14-18页 |
一、研究内容 | 第14-15页 |
二、评价方法 | 第15-16页 |
三、软件支撑 | 第16页 |
四、技术路线 | 第16-17页 |
五、论文创新点 | 第17-18页 |
小结 | 第18-19页 |
第二章 辽河油田区域概况 | 第19-35页 |
第一节 交通位置与行政区划 | 第19-20页 |
第二节 自然地理 | 第20-21页 |
一、地形地貌 | 第20页 |
二、水文特征 | 第20页 |
三、气候特征 | 第20-21页 |
第三节 人口与社会经济 | 第21-23页 |
一、人口状况 | 第21页 |
二、经济状况 | 第21-22页 |
三、工业企业 | 第22页 |
四、水利建设 | 第22页 |
五、水产养殖 | 第22-23页 |
六、农业 | 第23页 |
第四节 地质概况 | 第23-27页 |
一、地层分类 | 第23-25页 |
二、区域构造地质 | 第25-27页 |
第五节 水文地质概况 | 第27-34页 |
一、地下水埋藏条件 | 第27-29页 |
二、补径排条件 | 第29-31页 |
三、地下水水力联系 | 第31页 |
四、地下水动态特征 | 第31-34页 |
小结 | 第34-35页 |
第三章 地下水水化学环境特征 | 第35-45页 |
第一节 地下水水化学特征分析 | 第35页 |
第二节 地下水化学成分的基本成因分析 | 第35-37页 |
一、溶滤水 | 第36-37页 |
二、沉积水 | 第37页 |
第三节 水文地球化学的图示方法比较 | 第37-42页 |
一、柱状图 | 第38-39页 |
二、玫瑰花图和圆形指示灯图 | 第39页 |
三、关系曲线图 | 第39-40页 |
四、水文地球化学平面图 | 第40页 |
五、等值线图 | 第40页 |
六、水化学类型分区图 | 第40-41页 |
七、Piper-三线图解 | 第41-42页 |
第四节 重点区域地下水水化学背景 | 第42-44页 |
小结 | 第44-45页 |
第四章 重点区域水质评价 | 第45-54页 |
第一节 物元可拓法简介 | 第45-48页 |
第二节 评价因子的选取与水质基准的制定 | 第48页 |
第三节 水质监测资料 | 第48-50页 |
第四节 水质评价过程及结果分析 | 第50-53页 |
一、运用物元可拓法进行水质评价 | 第50-51页 |
二、模糊综合评判法的验证 | 第51-53页 |
小结 | 第53-54页 |
第五章 地下水水质运移模拟与咸水入侵研究 | 第54-88页 |
第一节 水文地质模型 | 第54-64页 |
一、计算区范围及边界条件 | 第54-57页 |
二、含水层内部结构 | 第57-60页 |
三、含水层水力特征 | 第60页 |
四、源汇项处理 | 第60-62页 |
五、初始条件 | 第62-64页 |
第二节 建立计算区的数学模型 | 第64-65页 |
第三节 从空间和时间上离散计算域 | 第65-66页 |
第四节 识别计算区的数学模型 | 第66-76页 |
一、识别数学模型采用的方法 | 第66-67页 |
二、数学模型的识别程度 | 第67页 |
三、模型的建立 | 第67-76页 |
第五节 水质预报 | 第76-83页 |
一、预报输入与运行 | 第76-78页 |
二、运行结果及分析 | 第78-83页 |
第六节 咸水入侵控制对策研究 | 第83-87页 |
一、地下水开采布局 | 第83-86页 |
二、淡水咸化的防治措施 | 第86-87页 |
小结 | 第87-88页 |
结论与建议 | 第88-91页 |
结论 | 第88-90页 |
建议 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
摘要 | 第96-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
导师简介 | 第104页 |
作者简介 | 第104-105页 |