造林学

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价格:21.50元
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isbn号码:9787503810572
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  • 林业
  • 造林
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  • 农业
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具体描述

现代水文地质学:地下水资源评估与可持续利用 本书聚焦于水资源管理的核心领域——水文地质学,旨在为读者提供一套全面、深入且极具实践指导意义的地下水系统研究与管理框架。 在全球气候变化和水资源短缺日益严峻的背景下,理解和有效管理地下水资源已成为保障生态平衡与人类社会可持续发展的关键。本书摒弃了过于基础的地理或生态概念,直接切入水文地质研究的前沿与应用层面。 第一部分:水文地质系统基础理论与数值模拟 本书首先建立起扎实的理论基础,但侧重于现代解释模型而非传统概念的简单罗列。我们深入探讨了地下水运动的非线性特征,特别是多孔介质中饱和与非饱和带水流的耦合机制。 1.1 区域含水层系统的动力学特征: 详细分析了不同地质构造(如断层带、喀斯特地貌、沉积盆地)对水力梯度和流场分布的影响。重点解析了水平渗透性、垂直渗透性差异在复杂岩体中的实际测量方法与解释模型,并引入了时间序列分析在识别远程水力连通性中的应用。 1.2 溶质迁移与地球化学过程: 传统的溶质运移章节被拓宽至反应性输运模型。书中详细介绍了瞬态吸附/解吸过程、生物地球化学反应(如铁锰氧化还原)对污染物迁移速率和最终归宿的影响。特别是针对新兴污染物(如全氟和多氟烷基物质PFAS)在地下水环境中的赋存状态与去除机制,提供了基于反应动力学的预测模型。 1.3 地下水数值模拟的高级应用(MODFLOW 7与FEFLOW): 本部分是本书的重点之一,完全侧重于高级应用,而非软件基础操作。我们不再教授基础的网格划分,而是聚焦于参数识别(Inverse Modeling)的先进算法,如贝叶斯方法与马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)在参数不确定性量化中的集成应用。书中包含了多个复杂矿区和城市化区域的案例研究,展示如何使用高分辨率模型来模拟长期抽采对地表水体和地层沉降的连锁效应。 第二部分:地下水资源勘查与可持续开采技术 本部分完全围绕资源量化、勘查部署与风险控制展开,是工程实践人员的必备参考。 2.1 遥感与地球物理技术在隐伏构造识别中的集成: 强调利用InSAR技术监测地表沉降与地下水储量变化的耦合关系,以及瞬变电磁法(TEM)在深层、低渗透层含水层结构成像中的最新突破。重点讲解了如何通过多源数据融合,建立地质结构的三维概率模型,从而优化钻探选址。 2.2 可开采量评估的动态方法论: 彻底摒弃了静态的“补给量估算法”,全面转向基于响应函数分析(RFA)和地下水流模型校准的动态储量评估。书中详细阐述了如何设计受控抽水试验(Controlled Pumping Tests),以获取精确的导水系数和储水系数,并结合气候情景预测未来的水量平衡。 2.3 极端条件下的可持续开采策略: 针对半干旱区和沿海地区,本书提供了定制化的开采策略。对于沿海含水层,深入分析了咸潮入侵的数值模拟与“地下水堤坝”(Recharge Barrier)的工程设计参数。对于深层古老含水层,讨论了在严格控制抽取速率下,如何平衡经济需求与水化学质量的长期稳定性。 第三部分:地下水环境修复与水质风险管理 本部分关注于现代水资源管理中日益重要的水质安全与污染控制问题。 3.1 污染源识别与快速响应机制: 强调使用同位素示踪技术(如氚、稳定氧、氢同位素)来区分新老地下水、确定补给来源与混合程度,从而精准锁定污染源的年龄和进入路径。书中列举了如何利用化学指纹图谱技术快速区分工业渗漏与农业径流的污染贡献。 3.2 原位修复技术的前沿进展: 重点介绍了几种高效的原位修复技术,特别是强化生物修复(ISB)在还原脱氯反应中的应用。详细分析了化学氧化剂(如高锰酸钾、过硫酸盐)注入的反应动力学、最优注入点设计,以及如何控制氧化反应对周围水化学环境的潜在影响(如pH值的剧烈波动)。 3.3 地下水-地表水相互作用的耦合风险管理: 探讨了城市化区域中,管网渗漏、雨洪下渗对浅层地下水化学特性的快速影响。提出了基于实时水质监测网络(Real-time Monitoring Networks)的预警模型,用于预测突发污染事件(如化工厂泄漏)对饮用水源地的潜在威胁时间与扩散范围。 本书的受众对象主要为: 注册水文地质工程师、环境工程高级研究人员、水资源规划与管理部门的决策者,以及致力于深耕地下水科学的高年级研究生。全书力求在理论的严谨性与工程实践的可操作性之间找到最佳平衡点,提供的是解决复杂地下水问题的工具箱,而非停留在现象描述的层面。本书中不会涉及任何关于森林生态学、树木生理生长或植被恢复的理论或案例分析。

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