巴丹吉林沙漠地下水流、湖岸帶鹽淡水交互模擬——以蘇木吉林湖區(qū)為例
發(fā)布時間:2023-09-14 00:49
巴丹吉林沙漠地處內(nèi)蒙古自治區(qū)西部,氣候極其干旱,沙漠中分布的眾多湖泊以及高大沙山已引起大量學者關(guān)注,他們在高大沙山形成和湖泊水補給來源等方面已取得不少研究成果。但湖泊水補給來源、補給量、湖泊積鹽時間、湖泊和地下水鹽分運移規(guī)律等問題仍沒有解決,其對于研究湖泊演化、正確估算干旱區(qū)水資源量、古氣候演變規(guī)律以及保護西北地區(qū)生態(tài)環(huán)境等具有十分重要的意義。本研究利用2009年9月至2016年4月115個湖泊的313組采樣數(shù)據(jù)分析了巴丹吉林沙漠湖泊水化學類型、湖泊總?cè)芙庑怨腆w(TDS)的空間變化趨勢;在此基礎(chǔ)上,以蘇木吉林湖區(qū)的兩個湖泊為研究區(qū),利用三維非穩(wěn)定流數(shù)值模型對蘇木吉林湖區(qū)地下水流進行了模擬,并基于湖泊水量平衡方程探討了地下水對湖泊的補給機制和湖泊的積鹽時間;基于三維變密度地下水流和溶質(zhì)遷移耦合數(shù)值模型,進一步開展湖岸帶鹽淡水交互模擬,為湖泊水補給來源、湖泊演化規(guī)律等研究提供一定的參考依據(jù)。本研究取得如下主要研究成果:(1)巴丹吉林沙漠湖泊水化學類型主要有Na-Cl-(SO4)-(CO3)、Na-Cl-(CO3)-(SO
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 選題背景及研究意義
1.2 國內(nèi)外研究進展
1.2.1 巴丹吉林沙漠湖泊補給機制研究進展
1.2.2 地下水數(shù)值模擬研究進展
1.2.3 鹽淡水交互數(shù)值模擬研究進展
1.2.4 存在的問題
1.3 研究內(nèi)容和技術(shù)路線
1.3.1 研究內(nèi)容
1.3.2 技術(shù)路線
1.4 創(chuàng)新點
1.5 本章小結(jié)
第二章 巴丹吉林沙漠概況
2.1 地理位置
2.2 水文地質(zhì)條件
2.3 氣候特征
2.3.1 氣象數(shù)據(jù)獲取與處理
2.3.2 區(qū)域氣候
2.4 湖泊和地下水化學空間分布特征
2.4.1 水樣采集與測定
2.4.2 湖泊化學空間分布特征
2.4.3 地下水化學空間分布特征
2.5 本章小結(jié)
第三章 區(qū)域地下水流數(shù)值模擬
3.1 模擬的空間范圍
3.2 空間要素及其處理
3.2.1 地下水資料
3.2.2 蒸發(fā)量
3.2.3 地層劃分
3.2.4 湖泊的處理
3.2.5 空間結(jié)構(gòu)模塊化
3.3 地下水流數(shù)值模型
3.3.1 數(shù)學模型
3.3.2 模型離散
3.3.3 邊界條件
3.3.4 研究區(qū)初始水頭
3.4 數(shù)值模型識別和驗證
3.4.1 模型識別
3.4.2 模型驗證
3.5 模型敏感性分析
3.6 湖泊水量平衡和地下水對湖泊補給計算結(jié)果
3.6.1 研究區(qū)湖泊水量平衡估算
3.6.2 地下水對湖泊的補給
3.6.3 湖泊積鹽時間估算
3.7 本章小結(jié)
第四章 湖岸帶鹽淡水交互模擬
4.1 問題概述
4.2 空間模塊化處理
4.2.1 軟件平臺的選用
4.2.2 空間結(jié)構(gòu)模塊化
4.3 淡鹽水交互數(shù)學模型
4.3.1 變密度地下水流控制方程
4.3.2 溶質(zhì)遷移控制方程
4.3.3 初始條件和邊界條件
4.3.4 模型離散
4.3.5 模型初始參數(shù)輸入
4.4 不同情景模擬結(jié)果
4.4.1 情景一
4.4.2 情景二
4.4.3 情景三
4.5 對比分析和討論
4.5.1 對比分析
4.5.2 討論
4.6 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
參考文獻
在學期間研究成果
致謝
本文編號:3846225
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學位級別】:碩士
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摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 選題背景及研究意義
1.2 國內(nèi)外研究進展
1.2.1 巴丹吉林沙漠湖泊補給機制研究進展
1.2.2 地下水數(shù)值模擬研究進展
1.2.3 鹽淡水交互數(shù)值模擬研究進展
1.2.4 存在的問題
1.3 研究內(nèi)容和技術(shù)路線
1.3.1 研究內(nèi)容
1.3.2 技術(shù)路線
1.4 創(chuàng)新點
1.5 本章小結(jié)
第二章 巴丹吉林沙漠概況
2.1 地理位置
2.2 水文地質(zhì)條件
2.3 氣候特征
2.3.1 氣象數(shù)據(jù)獲取與處理
2.3.2 區(qū)域氣候
2.4 湖泊和地下水化學空間分布特征
2.4.1 水樣采集與測定
2.4.2 湖泊化學空間分布特征
2.4.3 地下水化學空間分布特征
2.5 本章小結(jié)
第三章 區(qū)域地下水流數(shù)值模擬
3.1 模擬的空間范圍
3.2 空間要素及其處理
3.2.1 地下水資料
3.2.2 蒸發(fā)量
3.2.3 地層劃分
3.2.4 湖泊的處理
3.2.5 空間結(jié)構(gòu)模塊化
3.3 地下水流數(shù)值模型
3.3.1 數(shù)學模型
3.3.2 模型離散
3.3.3 邊界條件
3.3.4 研究區(qū)初始水頭
3.4 數(shù)值模型識別和驗證
3.4.1 模型識別
3.4.2 模型驗證
3.5 模型敏感性分析
3.6 湖泊水量平衡和地下水對湖泊補給計算結(jié)果
3.6.1 研究區(qū)湖泊水量平衡估算
3.6.2 地下水對湖泊的補給
3.6.3 湖泊積鹽時間估算
3.7 本章小結(jié)
第四章 湖岸帶鹽淡水交互模擬
4.1 問題概述
4.2 空間模塊化處理
4.2.1 軟件平臺的選用
4.2.2 空間結(jié)構(gòu)模塊化
4.3 淡鹽水交互數(shù)學模型
4.3.1 變密度地下水流控制方程
4.3.2 溶質(zhì)遷移控制方程
4.3.3 初始條件和邊界條件
4.3.4 模型離散
4.3.5 模型初始參數(shù)輸入
4.4 不同情景模擬結(jié)果
4.4.1 情景一
4.4.2 情景二
4.4.3 情景三
4.5 對比分析和討論
4.5.1 對比分析
4.5.2 討論
4.6 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
參考文獻
在學期間研究成果
致謝
本文編號:3846225
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