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流体粘度调控下KMnO4对TCE非均质含水层污染的强化修复机理与效能

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第16-29页
    1.1 TCE特性及地下水污染现状第16-17页
    1.2 TCE污染地下水的修复技术第17-19页
        1.2.1 抽取-处理技术(PumpandTreat)第17页
        1.2.2 电动力修复技术(ElectrokineticRemediation)第17页
        1.2.3 原位生物修复技术(In-situBioremediation)第17-18页
        1.2.4 可渗透反应墙技术(PermeableReactiveBarrier,PRB)第18页
        1.2.5 原位化学还原技术(In-SituChemicalReduction,ISCR)第18页
        1.2.6 原位化学氧化技术(In-SituChemicalOxidation,ISCO)第18-19页
    1.3 基于KMnO_4的TCE污染地下水修复第19-20页
    1.4 修复过程中的药剂迁移与传输问题第20-21页
        1.4.1 含水层非均质结构的影响第20页
        1.4.2 地下水流体间密度差异的影响第20-21页
    1.5 聚合物粘度调控强化含水层修复技术第21-23页
    1.6 国内外研究现状第23-25页
        1.6.1 聚合物水溶液的流变特性及与修复药剂的兼容性第23-24页
        1.6.2 聚合物对非均质含水层污染的强化修复效果第24页
        1.6.3 聚合物对密度效应及修复剂迁移的影响第24-25页
    1.7 研究内容、技术路线及研究意义第25-29页
        1.7.1 研究内容第25-26页
        1.7.2 技术路线第26-27页
        1.7.3 研究意义第27-29页
第2章 XG水溶液的流变特性及与KMnO_4兼容性研究第29-36页
    2.1 实验材料及仪器第29-30页
    2.2 实验方法第30-31页
        2.2.1 XG水溶液流变特性第30页
        2.2.2 阳离子对XG溶液流变性的影响第30页
        2.2.3 KMnO_4对XG溶液流变性的影响第30-31页
        2.2.4 TCE对XG溶液流变性的影响第31页
    2.3 结果与讨论第31-35页
        2.3.1 XG水溶液流变特性第31-32页
        2.3.2 阳离子对XG溶液流变性的影响第32-33页
        2.3.3 KMnO_4对XG溶液流变性的影响第33-34页
        2.3.4 TCE对XG溶液流变性的影响第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 XG在含水层的阻滞特性及对KMnO_4迁移的影响第36-47页
    3.1 实验材料及装置第36-38页
        3.1.1 实验材料第36-37页
        3.1.2 测试方法第37页
        3.1.3 实验装置第37-38页
    3.2 实验方法第38-39页
        3.2.1 含水层对XG的阻滞作用第38页
        3.2.2 XG注入对介质体系内压力和渗透系数的影响第38页
        3.2.3 XG和KMnO_4迁移同步性第38页
        3.2.4 渗透系数的测定第38-39页
        3.2.5 介质对XG的吸附第39页
    3.3 结果与讨论第39-46页
        3.3.1 含水层对XG的阻滞作用第39-42页
        3.3.2 XG注入对压力和渗透系数的影响第42-44页
        3.3.3 XG和KMnO_4迁移的同步性第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 XG流体在非均质含水层中运移分布的变化特征第47-59页
    4.1 实验材料及装置第47-48页
        4.1.1 实验材料第47页
        4.1.2 实验装置第47-48页
    4.2 实验方法第48-50页
        4.2.1 非均质层交叉流机制研究第48-49页
        4.2.2 非均质含水层地层结构对溶质传输的影响第49页
        4.2.3 非均质地层间渗透系数差异对溶质迁移的影响第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-57页
        4.3.1 非均质层交叉流机制研究第50-51页
        4.3.2 非均质含水层地层结构对溶质传输的影响第51-55页
        4.3.3 非均质地层间渗透系数差异对溶质传输的影响第55-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 密度效应对KMnO_4在含水层迁移的影响第59-68页
    5.1 实验材料及装置第59页
        5.1.1 实验材料第59页
        5.1.2 实验装置第59页
    5.2 实验方法第59-61页
        5.2.1 KMnO_4溶液在含水层中的迁移分布第59-60页
        5.2.2 XG对密度效应及KMnO_4迁移分布的影响第60-61页
    5.3 结果与讨论第61-66页
        5.3.1 KMnO_4溶液在模拟槽中的迁移锋面及分布情况第61-64页
        5.3.2 XG-KMnO_4混合溶液在模拟槽中的迁移锋面及分布情况第64-66页
    5.4 本章小结第66-68页
第6章 XG粘度调控强化KMnO_4对TCE非均质含水层污染的修复效果第68-81页
    6.1 实验材料及装置第68-69页
        6.1.1 实验材料第68页
        6.1.2 实验装置第68-69页
        6.1.3 测试方法第69页
    6.2 实验方法第69-70页
    6.3 结果与讨论第70-80页
        6.3.1 单独注入KMnO_4溶液第70-75页
        6.3.2 注入KMnO_4-XG混合溶液第75-80页
    6.4 本章小结第80-81页
第7章 结论与建议第81-83页
    7.1 结论第81-82页
    7.2 建议第82-83页
参考文献第83-90页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第90-91页
致谢第91页

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