重金属在尾矿库岩土渗流场中的迁移模拟及污染防治研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 尾矿库重金属污染 | 第10-11页 |
1.1.2 本文选题及研究意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 尾矿库污染研究进展 | 第12-14页 |
1.2.2 污染试验研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 数值模拟研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 迁移机理研究现状 | 第16页 |
1.2.5 尾矿污染防治及评价现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
1.3.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18页 |
1.3.3 研究方法 | 第18-19页 |
1.4 技术路线 | 第19-20页 |
2 武平紫金概况及岩土试验 | 第20-28页 |
2.1 尾矿库地形地貌和气象水文 | 第20-21页 |
2.2 地质构造和不良地质作用 | 第21-22页 |
2.3 尾矿库岩土的构成与特征 | 第22-23页 |
2.4 堆积体岩土参数试验结果 | 第23-24页 |
2.5 水文地质条件及坝体浸润线 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-28页 |
3 武平紫金重金属迁移模拟及预测 | 第28-50页 |
3.1 渗流计算方程 | 第28-31页 |
3.2 溶质迁移方程 | 第31-37页 |
3.3 迁移数值计算 | 第37-39页 |
3.3.1 有限元程序简介 | 第37页 |
3.3.2 建立几何模型 | 第37-38页 |
3.3.3 水力边界赋值 | 第38-39页 |
3.4 求解结果及分析 | 第39-44页 |
3.4.1 程序求解结果 | 第39-41页 |
3.4.2 环保监测结果 | 第41-42页 |
3.4.3 二者对比分析 | 第42-44页 |
3.5 二维解析迁移预测 | 第44-48页 |
3.5.1 经验公式 | 第44-45页 |
3.5.2 参数选取 | 第45页 |
3.5.3 计算项目 | 第45-46页 |
3.5.4 预测结论 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
4 迁移渗透系数的优化研究 | 第50-66页 |
4.1 迁移渗透系数的取值处理 | 第50-51页 |
4.1.1 常见渗透系数处理分析 | 第50页 |
4.1.2 本文渗透系数处理方式 | 第50-51页 |
4.2 渗透函数改良模型 | 第51-52页 |
4.3 边界条件确定 | 第52-53页 |
4.3.1 确定原则 | 第52页 |
4.3.2 边界条件 | 第52-53页 |
4.4 渗流场的建立 | 第53-54页 |
4.5 渗流场和溶质模型耦合 | 第54-55页 |
4.6 渗透系数的优化 | 第55-57页 |
4.6.1 优化理论依据 | 第55-56页 |
4.6.2 优化方法步骤 | 第56-57页 |
4.7 优化前的迁移分析 | 第57-60页 |
4.8 优化后的迁移分析 | 第60-64页 |
4.9 弥散度的影响规律 | 第64-65页 |
4.10 本章小结 | 第65-66页 |
5 基于数值计算的污染防治分析 | 第66-84页 |
5.1 污染物迁移分析 | 第66-73页 |
5.1.1 毛细作用分析 | 第68-69页 |
5.1.2 溶解沉淀分析 | 第69-71页 |
5.1.3 吸附解析分析 | 第71-73页 |
5.2 基于不同初始浓度的治理分析 | 第73-76页 |
5.2.1 不同初始浓度的迁移分析 | 第73页 |
5.2.2 控制废水浓度的治理分析 | 第73-76页 |
5.3 基于迁移路径的综合治理分析 | 第76-80页 |
5.3.1 不同迁移路径的迁移分析 | 第76-77页 |
5.3.2 控制迁移路径的治理分析 | 第77-80页 |
5.4 其他防治措施建议 | 第80-83页 |
5.4.1 净化防治措施 | 第80-81页 |
5.4.2 尾矿处置措施 | 第81-82页 |
5.4.3 生态保护措施 | 第82-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
6 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 本文结论 | 第84页 |
6.2 论文的主要创新点 | 第84-85页 |
6.3 本项研究的局限性及研究展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
公开发表的论文 | 第91页 |
参加的科研工作 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |