摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 水化学演化特征 | 第10-11页 |
1.2.2 水文地球化学模拟 | 第11-12页 |
1.2.3 存在问题及改进 | 第12页 |
1.3 研究内容和方法及技术路线 | 第12-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第12页 |
1.3.2 研究方法 | 第12-14页 |
1.3.3 技术路线 | 第14-16页 |
2 研究区概况 | 第16-18页 |
2.1 地理位置 | 第16页 |
2.2 地形地貌 | 第16-17页 |
2.3 气象水文 | 第17页 |
2.4 水文地质条件 | 第17-18页 |
3 地下水化学组分演化特征分析 | 第18-40页 |
3.1 样品采集与测试 | 第18-20页 |
3.1.1 取样点分布 | 第18-19页 |
3.1.2 样品分析与测试 | 第19-20页 |
3.2 地下水水化学参数统计特征 | 第20-21页 |
3.3 地下水水化学组分空间分布特征 | 第21-30页 |
3.3.1 总溶解性固体空间分布特征 | 第21-22页 |
3.3.2 钠离子空间分布特征 | 第22-24页 |
3.3.3 钙离子空间分布特征 | 第24-25页 |
3.3.4 镁离子空间分布特征 | 第25-26页 |
3.3.5 氯离子空间分布特征 | 第26-28页 |
3.3.6 重碳酸根离子空间分布特征 | 第28-29页 |
3.3.7 硫酸根离子空间分布特征 | 第29-30页 |
3.4 地下水质量评价及水化学类型划分 | 第30-39页 |
3.4.1 水质评价标准 | 第30-31页 |
3.4.2 单因子评价 | 第31-33页 |
3.4.3 综合评价 | 第33-35页 |
3.4.4 地下水超标因子分析 | 第35-36页 |
3.4.5 地下水化学类型划分 | 第36-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 地下水水化学演化机理分析 | 第40-58页 |
4.1 地下水水化学成因分析 | 第40-47页 |
4.1.1 单因子比例系数分析 | 第40-41页 |
4.1.2 成因比例系数分析 | 第41-42页 |
4.1.3 Gibbs图分析 | 第42-43页 |
4.1.4 TDS与 γNa/γCl比例系数分析 | 第43-45页 |
4.1.5 γHCO_3~-+γSO_4~(2-)与 γCa~(2+)+γMg~(2+)比例系数分析 | 第45-47页 |
4.2 地下水水化学特征多元统计分析 | 第47-52页 |
4.2.1 相关分析 | 第47-49页 |
4.2.2 因子分析 | 第49-50页 |
4.2.3 聚类分析 | 第50-52页 |
4.3 地下水主要风化溶解过程分析 | 第52-53页 |
4.3.1 碳酸盐风化溶解过程分析 | 第52页 |
4.3.2 蒸发盐风化溶解过程分析 | 第52-53页 |
4.3.3 硅酸盐风化溶解过程分析 | 第53页 |
4.4 地下水水化学演变影响因素分析 | 第53-56页 |
4.4.1 农业施肥对水化学演变的影响分析 | 第53-54页 |
4.4.2 地下水补排与水化学演变的影响分析 | 第54-55页 |
4.4.3 地下水位变化与水化学演变关系分析 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
5 地下水水文地球化学模拟 | 第58-70页 |
5.1 水文地球化学模型的建立 | 第58-61页 |
5.1.1 模拟路径的选取 | 第58页 |
5.1.2 饱和指数分析 | 第58-60页 |
5.1.3―可能矿物相‖的确定 | 第60-61页 |
5.2 模拟结果及分析 | 第61-67页 |
5.2.1 反向水文地球化学模拟 | 第61-63页 |
5.2.2 模拟结果验证 | 第63-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-70页 |
6 结论与展望 | 第70-74页 |
6.1 主要结论 | 第70-71页 |
6.1.1 地下水化学特征 | 第70页 |
6.1.2 地下水水化学演变机理 | 第70-71页 |
6.1.3 地下水化学模拟 | 第71页 |
6.2 展望及建议 | 第71-74页 |
6.2.1 展望 | 第71-72页 |
6.2.2 建议 | 第72-74页 |
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |