Simulace proudění vody nenasyceným půdním prostředím - Hydrus 1D

Podobné dokumenty
RETC UNSODA ROSETTA. Určování hydraulických charakteristik. 2. cvičení

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

hloubka těsnící stěny na bázi hráze profily hráze 2 a 3 jsou modelem zpracována při stejné metodice zadání simulací

TÉMATICKÉ OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu Krajinné inženýrství studijním oboru

Pedogeochemie VODA V PŮDĚ. Bilance vody v půdě. Bilancevodyv půdě. Půdní vlhkost. Retenční schopnost půdy. 4. přednáška.

Základy pedologie a ochrana půdy

Numerický model proudění podzemních vod PRECHEZA

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Proudění podzemní vody

Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitových vzorcích

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

Tab. 2 Příklad naměřených hodnot z měření kruhovým infiltrometrem. Obr. 1 Mini Disk infiltromet

Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN

Vodní režim jizerských rašelinišť. Dekáda hydrologických pozorování v lokalitách s technickou úpravou drenáže vody.

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Modelování hydrologických procesů II 3. Parametrizace přímého odtoku. 3. část. HEC-HMS parametrizace přímého odtoku

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

Manuál pro použití drenážního kalkulátoru Vyšlo v rámci publikace Úpravy vodního režimu půd odvodněním. Uživatelský výstup projektu 2B06022

Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů

nastavení real-time PCR cykléru CFX 96 Real-Time System

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY

1 Zatížení konstrukcí teplotou

Základy hydrauliky vodních toků

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

Hydraulika a hydrologie

Originální kypřič brambor VARIOR 500

Opatovická Citadela. Studie srážkoodtokových poměrů ZPRACOVATEL: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská Chrudim

Posudek habilitační práce

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) 1.1 CELKOVÉ NAPĚTÍ V HOMOGENNÍ ZEMINĚ (TOTAL STRESS IN HOMOGENEOUS SOIL)

Česká zemědělská univerzita v Praze

5.1 Předpovědní systém AquaLog Provoz systému AquaLog Model sněhu parametr Popis jednotka SCF MFMAX MFMIN UADJ ADC NMF TIMP PXTEMP MBASE PLWHC DAYGM

Královédvorská synklinála

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Cvičení 4 Transport plynné a kapalné vody. Transport vodní páry porézním prostředím

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)

Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. Pavel Kovaříček Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

MODEL ZATÁPĚNÍ STAŘIN DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR

Utužení a zhutnění půdy

Stručný návod na program COMSOL, řešení příkladu 6 z Tepelných procesů.

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

Modelová simulace odběrů podzemní vody - podklad pro rozhodování o ochraně a rozvoji vodního zdroje (bilance, doba dotoku k jímacím objektům)

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

Modelování ve vodním hospodářství II. Modeling in Water Management

Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Témata bakalářských prací

Úvod. Náplň práce. Úkoly

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

1 Vedení tepla stacionární úloha

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.

Výpočtové nadstavby pro CAD

Přednáška č. 5: Jednorozměrné ustálené vedení tepla

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí

The Institute of Groundsmanship Vytváření vhodného prostředí. Alex Vickers TurfTrax Ground Management Systems Ltd and Cranfield University

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

Rekonstrukce portálního řečiště v rámci chirurgického řešení pokročilého karcinomu pankreatu experiment na velkém zvířeti (biomechanická část)

Hydrogeologie a právo k část 5.

Měření na povrchových tocích

Amplitudová a frekvenční modulace

nastavení real-time PCR cykleru CFX 96 Real-Time System

školitel: Doc. Ing. Václav Kuráž, CSc.

Vybrané charakteristiky půd v havarijní zóně JE Temelín

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

Fakulta životního prostředí

Retence vody v krajině a říčních nivách

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

S-o modely a použité metody. Přednáška č. 3

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

pracovní list studenta

Transkript:

Simulace proudění vody nenasyceným půdním prostředím - Hydrus 1D jednorozměrný pohyb vody a látek v proměnlivě nasyceném porézním prostředí proudění Richardsova rovnice transport látek advekčně-disperzní rovnice Program umožňuje: jednorozměrnou simulaci v libovolném směru s ohledem na rozvrstvení profilu simulaci odběru půdní vody kořenovou zónou hysterezi nenasycených vlastností půdy nastavení různých okrajových podmínek

Vstupy do modelu 1. geometrie sledované oblasti, prostorová diskretizace 2. specifikace období (času) 3. charakteristiky prostředí 4. případné zdroje a propady 5. počáteční podmínky (rozvržení sacích tlaků nebo vlhkosti na počátku simulace) 6. okrajové podmínky Tlaková (Dirichletova) Toková (Neumannova) Atmosférická okrajová podmínka Volná drenáž Výronová plocha

Vstupy do modelu 1D geometrie, diskretizace - do 1D lze převést jen problémy, kde výrazně dominuje prouděním jedním směrem - diskretizace X konvergence - Nastavení jednotek a zvrstvení půdního profilu (počet vrstev)! hranice G oblast W hranice G

Vstupy do modelu 1. geometrie sledované oblasti, prostorová diskretizace 2. specifikace období (času) 3. charakteristiky prostředí 4. případné zdroje a propady 5. počáteční podmínky (rozvržení sacích tlaků nebo vlhkosti na počátku simulace) 6. okrajové podmínky Tlaková (Dirichletova) Toková (Neumannova) Atmosférická okrajová podmínka Volná drenáž Výronová plocha

Vstupy do modelu čas - Implicitní schéma - Diskretizace času Initial time Minimum Time Step Final time Initial time step Maximum Time Step

Vstupy do modelu 1. geometrie sledované oblasti, prostorová diskretizace 2. specifikace období (času) 3. charakteristiky prostředí 4. případné zdroje a propady 5. počáteční podmínky (rozvržení sacích tlaků nebo vlhkosti na počátku simulace) 6. okrajové podmínky Tlaková (Dirichletova) Toková (Neumannova) Atmosférická okrajová podmínka Volná drenáž Výronová plocha

Vstupy do modelu charakteristika prostředí - Hydraulické charakteristiky - Výběr modelu (např. van Genuchten - Mualem) - Parametry retenční křivky dle vg nebo B-C - Nasycená hydraulická vodivost - Stratifikace půdního profilu 1 (Ah) 2 (B) 3 (C)

Vstupy do modelu 1. geometrie sledované oblasti, prostorová diskretizace 2. specifikace období (času) 3. charakteristiky prostředí 4. případné zdroje a propady kořenová zóna, studny 5. počáteční podmínky (rozvržení sacích tlaků nebo vlhkosti na počátku simulace) 6. okrajové podmínky Tlaková (Dirichletova) Toková (Neumannova) Atmosférická okrajová podmínka Volná drenáž Výronová plocha

Vstupy do modelu 1. geometrie sledované oblasti, prostorová diskretizace 2. specifikace období (času) 3. charakteristiky prostředí 4. případné zdroje a propady kořenová zóna, studny 5. počáteční podmínky (rozvržení sacích tlaků nebo vlhkosti na počátku simulace) 6. okrajové podmínky Tlaková (Dirichletova) Toková (Neumannova) Atmosférická okrajová podmínka Volná drenáž Výronová plocha

Vstupy do modelu 1. geometrie sledované oblasti, prostorová diskretizace 2. specifikace období (času) 3. charakteristiky prostředí 4. případné zdroje a propady kořenová zóna, studny 5. počáteční podmínky (rozvržení sacích tlaků nebo vlhkosti na počátku simulace) 6. okrajové podmínky Tlaková (Dirichletova) Toková (Neumannova) Atmosférická okrajová podmínka Volná drenáž Výronová plocha

Tlaková (Dirichletova) Vstupy do modelu okrajové podmínky - Známý tlak na hranici (výtopa, expretimenty) Toková (Neumannova) - Známý tok (intenzita srážky, závlaha) - Nulový tok (nepropustná hranice) Atmosférická okrajová podmínka - Kombinace předešlých střídání tokové a tlakové o.p. - Simulace povrchového odtoku nebo tvorby louží Volná drenáž (nulový gradient) - Na spodní hranici simulované domény výtok do půdního prostředí Výronová plocha - Výtok do atmosféry (experimenty na vzorcích, zářez, drenáž)

Simulace výtopové infiltrace Úkol: Popsat dynamiku výtopové infiltrace na půdním povrchu. Porovnat infiltrační rychlosti s nasycenou hydraulickou vodivostí půdy. Problém: Voda je aplikována na půdním povrchu udržováním 2 cm výšky hladiny. Hladina je na povrchu udržována kontinuálně. Půdní profil na začátku infiltrace byl poměrně suchý. Cílem je určit rychlost kterou voda infiltruje do půdního profilu a celkovou zainfiltrovanou výšku vodního sloupce. Simulace: Hlinitý (loamy soil) půdní profil je do hloubky 1 m homogenní. Uvažujte vertikální profil s počáteční podmínkou -1500 cm. Na povrchu předpokládejte výtopovou výšku 2 cm. Na dolním okraji předpokládejte volnou drenáž. Simulaci proveďte pro období dlouhé 12 hodin. Graficky vyjádřete intenzitu vtoku na povrchu a kumulativní infiltraci jako funkci času. Otázky: Jaká je intenzita vtoku v 1, 2, 4, 6, 8 a 12 hodin po začátku výtopy? Popište tvar křivky. Porovnejte infiltrační rychlost s hodnotou nasycené hydraulické vodivosti. Co je větší a proč? Jakou infiltrační intenzitu lze předpokládat při 20 denní výtopě a proč? Kolik vody infiltrovalo do půdy v 1, 2, 4, 6, 8 a 12 hodině? Vstupní data - přehled: Hloubka profilu: 100 cm Čas simulace: 12 h Počáteční podmínka: sací tlak -1500 cm v celém profilu Okrajové podmínky: horní předepsaná tlaková výška 2 cm dolní volná drenáž (free drainage) Hydraulické charakteristiky: převezměte z programu RETC nebo Rosetta pro hlinitou půdu ( loam )

Instrukce, nápověda (+ používejte HELP samotného programu) Main Processes: bez nápovědy Geometry Information: bez nápovědy Time Information: Initial Time Step: 0.01 h, Minimum Time Step: 1e-006 h, Max Time Step: 0.1 h Print Information: Print Times No. of Print Times: 12 (Select Print Times po hodině, tedy 1,2,3 ) Iteration Criteria: nechte bez změn Soil Hydraulic Model: van Genuchten - Mualem Water flow parameters: l=0.5 (vliv zakřivenosti a konektivity pórů), zbytek bez nápovědy (je v zadání) Water Flow Boundary Conditions: bez nápovědy Run PROFILE application? ANO po nastavení všeho nutného editor zavřete, změny uložte. Pozorovací body (pokud chcete vědět, co se děje uvniř oblasti, např 10 cm pod povrchem) není v zadání Diskretizace oblasti, počet uzlů (nemusíte měnit) Zvrstvení půdního profilu (pokud má víc vrstev) Počáteční podmínka DLE ZADÁNÍ (pomocí tlačítka Edit condition)!!! Vyberte HORNÍ uzel a na něm nastavte tlak rovnající se výšce výtopy (= tlaková okrajová podmínka) Výsledky spusťte simulaci, najděte odpovědi na otázky v pravém okně Post-processing