基于GMS的某危废处置场地下水数值模拟
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 三维地质建模研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 地下水数值模拟研究现状 | 第11-14页 |
1.2.3 危险废物处置场污染物运移模拟研究 | 第14页 |
1.3 研究目的与内容 | 第14-17页 |
1.3.1 研究目的 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.3 技术路线 | 第15-17页 |
2 研究区概况 | 第17-33页 |
2.1 自然地理概况 | 第17-20页 |
2.1.1 交通位置 | 第17-18页 |
2.1.2 地形地貌 | 第18页 |
2.1.3 气象 | 第18-19页 |
2.1.4 水文 | 第19-20页 |
2.2 地质条件 | 第20-22页 |
2.2.1 地层概况 | 第20-22页 |
2.2.2 地质构造 | 第22页 |
2.3 水文地质条件 | 第22-26页 |
2.3.1 地下水类型 | 第22-23页 |
2.3.2 地下水含水层结构及其赋存规律 | 第23页 |
2.3.3 地下水富水性 | 第23-25页 |
2.3.4 地下水补给、径流、排泄特征 | 第25-26页 |
2.3.5 地下水化学特征 | 第26页 |
2.4 危废处置场简介 | 第26-30页 |
2.4.1 危废处置场工艺流程 | 第28页 |
2.4.2 填埋场工程设计 | 第28-29页 |
2.4.3 填埋场防渗设计 | 第29页 |
2.4.4 危废处置场工程、水文地质情况 | 第29-30页 |
2.5 小结 | 第30-33页 |
3 三维地质建模 | 第33-41页 |
3.1 GMS软件三维地质建模模块简介 | 第33-34页 |
3.2 研究区三维地质建模步骤 | 第34-37页 |
3.3 三维地质模型结果分析 | 第37-38页 |
3.4 小结 | 第38-41页 |
4 地下水数值模拟 | 第41-55页 |
4.1 地下水数学模型 | 第41-42页 |
4.1.1 渗流连续性方程 | 第41页 |
4.1.2 渗流基本微分方程 | 第41-42页 |
4.2 地下水流有限差分法 | 第42-43页 |
4.3 水文地质概念模型 | 第43-48页 |
4.3.1 边界条件概化 | 第43-44页 |
4.3.2 基于HUF模块的含水层概化 | 第44-45页 |
4.3.3 源汇项概化 | 第45页 |
4.3.4 水文地质参数获取 | 第45-48页 |
4.4 模型建立与求解 | 第48-50页 |
4.4.1 模型的空间离散 | 第48-49页 |
4.4.2 渗透系数及给水度赋值 | 第49页 |
4.4.3 补给入渗分区 | 第49-50页 |
4.5 模型识别与验证 | 第50-54页 |
4.5.1 水位拟合验证 | 第52页 |
4.5.2 水均衡分析验证 | 第52-54页 |
4.6 小结 | 第54-55页 |
5 危废处置场污染物运移模拟 | 第55-65页 |
5.1 污染物运移模型 | 第55页 |
5.2 渗滤液入渗量分析以及示踪因子的选择 | 第55-56页 |
5.2.1 填埋场渗滤液计算 | 第55-56页 |
5.2.2 渗滤液入渗量分析 | 第56页 |
5.2.3 污染因子确定 | 第56页 |
5.3 非正常工况下污染物运移预测结果 | 第56-59页 |
5.4 非正常工况下污染物泄露后污染控制方案 | 第59-63页 |
5.4.1 地下水污染源控制 | 第59-60页 |
5.4.2 地下水污染途径控制 | 第60-63页 |
5.5 小结 | 第63-65页 |
6 结论与建议 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65页 |
6.2 建议 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录 | 第75页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的学术交流 | 第75页 |