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济南岩溶水系统多级次循环模式分析及识别方法研究

作者简历第8-9页
中文摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 选题目的及意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-24页
        1.2.1 地下水流动系统研究第15-18页
        1.2.2 碳酸盐岩热储研究第18-20页
        1.2.3 地下水流系统数值模拟研究第20-21页
        1.2.4 济南岩溶水系统研究程度第21-23页
        1.2.5 存在问题第23-24页
    1.3 研究内容及技术路线第24-26页
        1.3.1 研究目标第24页
        1.3.2 研究内容及技术路线第24-26页
第二章 研究区自然地理及水文地质条件概况第26-36页
    2.1 自然地理第26-28页
        2.1.1 地形和地貌第26-27页
        2.1.2 气象水文第27-28页
    2.2 区域地质背景第28-31页
        2.2.1 地层与岩石第28-30页
        2.2.2 地质构造第30-31页
    2.3 水文地质条件第31-36页
        2.3.1 含水岩组的划分第31-33页
        2.3.2 岩溶地下水的补、径、排条件第33-34页
        2.3.3 奥陶系碳酸盐岩岩溶发育特征第34-36页
第三章 济南北部岩溶热水形成机理分析第36-54页
    3.1 济南北部地热田热储特征第36-37页
    3.2 地热水水文地球化学特征第37-43页
        3.2.1 样品采集与测试第37-38页
        3.2.2 地热水水化学组分含量特征第38-41页
        3.2.3 地热水主要离子形成的水文地球化学过程第41-43页
    3.3 地热水氢氧同位素特征及补给来源分析第43-45页
    3.4 热储温度计算第45-50页
        3.4.1 地球化学温标第45-49页
        3.4.2 流体-矿物平衡计算第49-50页
    3.5 地热模型第50-53页
        3.5.1 地热形成条件第50-51页
        3.5.2 岩溶热水流动模式第51-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 济南岩溶水系统多级次循环模式概念模型第54-71页
    4.1 排泄区样品采集与测试第55-56页
    4.2 排泄区地下水水动力特征第56-62页
        4.2.1 南部冷水区水位动态特征第56-59页
        4.2.2 地下水水位-降雨量交叉相关分析第59-61页
        4.2.3 北部岩溶热水水位动态特征第61-62页
        4.2.4 排泄区地下水补给来源初步分析第62页
    4.3 排泄区地下水水化学特征第62-67页
        4.3.1 地下水水化学组分含量特征第62-67页
        4.3.2 地下水水化学特征指示不同级次水流系统第67页
    4.4 排泄区地下水氢氧同位素特征第67-69页
    4.5 区域地下水流系统概念模型第69-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第五章 地下水滞留时间数值实验分析第71-105页
    5.1 地下水滞留时间第71-74页
        5.1.1 地下水滞留时间相关概念第71-72页
        5.1.2 确定地下水滞留时间的示踪剂方法第72-73页
        5.1.3 确定地下水滞留时间的模拟计算方法第73-74页
    5.2 三维数值实验模型的设计与建立第74-77页
        5.2.1 模型范围与边界条件、源汇项设计第74-75页
        5.2.2 数值模拟模型的建立第75-77页
        5.2.3 地下水滞留时间分布的水文地质意义第77页
    5.3 不同入渗强度下地下水滞留时间分布第77-87页
        5.3.1 A类模型处理及模拟结果第77-81页
        5.3.2 A类模型地下水流模式的识别与转化分析第81-87页
    5.4 各向异性条件下地下水滞留时间分布第87-94页
        5.4.1 B类模型处理及模拟结果第87-90页
        5.4.2 B类模型地下水流模式转化的定量分析第90-94页
    5.5 热运移对地下水滞留时间分布的影响第94-102页
        5.5.1 C类模型处理及模拟结果第94-98页
        5.5.2 C类模型地下水流模式转化分析第98-102页
    5.6 本章小结第102-105页
第六章 济南典型剖面地下水流系统数值模型第105-115页
    6.1 地下水年龄模拟方法第106页
    6.2 含水层结构概化及边界条件第106-108页
    6.3 数值模型及参数校正第108-110页
    6.4 模拟结果分析第110-113页
        6.4.1 地下水流系统分布第110-111页
        6.4.2 地下水模拟年龄分布第111-113页
    6.5 本章小结第113-115页
第七章 结论与建议第115-118页
    7.1 主要结论第115-117页
    7.2 研究特色与创新第117页
    7.3 建议第117-118页
致谢第118-119页
参考文献第119-131页

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