Numerický model proudění podzemních vod PRECHEZA



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

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

Vývoj regionální kontaminace dusičnany v severníčásti Třeboňské pánve model a skutečnost. Stanislav Čurda, PROGEO s.r.o.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV

v oblastech těžt ěžby nerostných surovin

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

Proudění podzemní vody

Simulace proudění vody nenasyceným půdním prostředím - Hydrus 1D

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Pracovní list č. 1 - Šumava a Lipenská přehrada

Environmentální výchova

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Chodouny Lounky, protipovodňová opatření hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum strana 1

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

2. Hydrotechnické výpočty

Rebilance zásob podzemních vod. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě

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

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

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

lního profilu kontaminace

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. procvičení a zapamatování počítání a měření úhlů

Navrhovatel: Hanácká kyselka s.r.o, Horní Moštěnice 547, Horní Moštěnice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

Příloha 1 Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Rybí přechod na příčné překážce

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

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním

Výroba mikrostruktur metodou UV litografie a mechanickým obráběním

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

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

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

141 HYA (Hydraulika)

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Od elektrolytické vany k počítači aneb řešení úloh proudění matematickým modelováním. Ing. Václav Voráček, Ph.D.

OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí tel ,

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

DS PHM Jičín Sektor II Ochranné sanační čerpání opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Hydraulika a hydrologie

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.:

Maturitní témata. pro obor vzdělávání M/01 Informační technologie

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

Kraj Okres Obec Katastrální území

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Boučí. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Příprava tenkých vrstev pomocí ultrazvukového sprejového nanášení I. Úvod

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Základy pedologie a ochrana půdy

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a. ověření vhodných sanačních technologií. Hydraulický a transportní model šíření. znečištění.

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km A Technická zpráva

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu č. 2 pracujte samostatně.

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Transkript:

Numerický model proudění podzemních vod PRECHEZA Úvod Město Přerov představuje centrum průmyslové výroby v oblasti situované v Hornomravském úvalu. V jihozápadní části Přerova se nachází PRECHEZA, podnik zabývající se chemickou výrobou barev. Druhotným produktem vznikajícím při výrobě barviv je odpadní sádrovec (produkt neutralizace kyselých vod CaCO 3 ). Odpadní sádrovec produkovaný v množství 140 000 tun za rok je ukládán na levém břehu řeky Bečvy, protékající městem Přerov (obr. 1). Dešťové srážky prosakující skládkou sádrovce, způsobují kontaminaci podzemních vod sírany. Takto kontaminované vody následně proudí směrem k cca 6 km vzdálenému vodnímu zdroji pitné vody Troubky (obr. 1). Aby nedošlo k ohrožení tohoto zdroje, bude šíření kontaminovaných vod ze skládky bráněno hydraulickou ochranou. Hydraulická deprese vznikající čerpáním podzemní vody bude bránit šíření kontaminovaných vod za tuto hydraulickou ochranu. Čerpaná podzemní voda bude vypouštěna do Bečvy, kde se naředí na koncentrace síranů přípustné metodickým pokynem MŽ pro povrchové vody (cílem není uchránit před znečištěním povrchový tok, ale podzemní vody proudící směrem k vodnímu zdroji Troubky). Kromě odpadního sádrovce je v sv. prostoru skládky umístěno odkaliště teplárenských popílků (obr. 1). Vody z odkaliště prosakují do saturované zóny a mění tak směry proudění podzemních vod. Cílem numerického modelu je navrhnout počet a rozmístění čerpaných vrtů a optimalizovat celkové čerpané množství podzemních vod tak, aby bylo co nejnižší (za podmínky udržení souvislé hydraulické deprese). Nižší čerpané množství totiž znamená nižší finanční náklady potřebné na udržování tohoto prvku aktivní ochrany podzemních vod.

Obr. 1 Lokalizace zájmového území včetně hydroizohyps a směrů proudění podzemních vod Morfologie Studovaná oblast je situována v ploché údolní nivě s plochou morfologií terénu. Nejnižší nadmořská výška je na hladině Bečvy (196 m n. m.) a nejvyšší na vrcholu skládky odpadního sádrovce (212 m n. m.). Hydrologické poměry Studovaná oblast se nachází v povodí Bečvy. Podle vodoměrné stanice na Bečvě v Dluhonicích jsou nejvyšší průtoky v měsíci březnu (34 m3/s) a nejnižší v říjnu (10,7 m3/s). Průtoky jsou určeny na základě konsumpční křivky. Geologické poměry Hornomoravský úval je depresí vyplněnou neogenními a kvartérními sedimenty s podložím tvořeným proterozoickými a paleozoickými horninami. Sedimentární výplň tvoří klastické sedimenty zastoupené jílovitou až štěrkovou frakcí. Hydrogeologické poměry Mělká volná zvodeň je vázána na prostředí kvartérních fluviálních sedimentů, tvořených štěrky, písky a četnými jílovými polohami. Nepropustnou bázi zvodně tvoří terciérní jílovce (obr. 2).

Obr. 2 Hydrogeologický řez hydraulickou ochranou (hladiny podzemních vod ze dne 23. 4. 2004) Hladina podzemních vod zasahuje místy až k bázi povodňových hlín kryjících podložní štěrky a písky. Maximální mocnost zvodně je 30 m ve východní části oblasti. Podložní jílovce jsou tektonicky porušeny zlomem směru S-J, způsobujícím snížení mocnosti zvodně ve východní části oblasti asi o 8 m (obr. 3). Směry proudění podzemních vod a úroveň hladiny podzemních vod je zřejmé z obrázku 1. Z tohoto obrázku je také zřejmé, že odkaliště teplárenských popílků označené na obrázku jako sludge lagoon prosakuje do podzemních vod a způsobuje tak hydraulickou elevaci.

Obr. 3 Morfologie jílovců tvořících nepropustnou bázi pohybu podzemních vod a zároveň bázi numerického modelu

Úkol Hlavním cílem je vytvoření numerického modelu za účelem návrhu hydraulické ochrany vodního zdroje Troubky před znečištěním ze skládky odpadního sádrovce. Cílem je tedy návrh počtu a ideálního uspořádání čerpaných vrtů. Hydraulická ochrana by měla být optimalizována ve smyslu zajištění co nejnižšího celkového čerpaného množství podzemních vod, s udržením souvislé hydraulické deprese bránící šíření kontaminace k vodnímu zdroji Troubky. Vstupní údaje potřebné pro vytvoření numerického modelu Mřížka Velikost mřížky Model bude tvořen pouze jednou vrstvou reprezentující hydrostratigrafickou jednotku štěrků a písků. Modelovaná oblast bude mít rozměry 4,5 km ve směru X (sloupce) a 2,4 km ve směru Y (řádky). Počáteční velikost cel bude 100 x 100m. Cely v bezprostřední blízkosti čerpaných vrtů hydraulické ochrany a v blízkosti řeky teleskopicky zahustěte. Podkladová mapa Mřížku podložte mapou oblasti s hydroizohypsami (přiložený soubor OP.jpg). Souřadnice pro mřížku jsou zobrazeny na obrázku 4. Na obrázku 5 je znázorněno umístění podkladové mapy (soubor OP.jpg). Obr. 4 Souřadnice pro modelovou mřížku

Obr. 5 Umístění podkladové mapy modelu Okrajové podmínky Nastavte podle svého uvážení Povrch a báze vrstvy Na základě popisu vrtných jader a následně vzniklých geologických profilů byla vytvořena mapa s vrstevnicemi povrchu terénu (obr. 6) a mapa povrchu báze modelu, tvořené nepropustnými terciérními jílovci (obr. 7). Podle převládající litologie je zřejmé, že numerický model může být jednovrstevný, přičemž jediná vrstva bude reprezentovat hydrostratigrafickou jednotku tvořenou štěrky a písky. Modelovou mřížku si podložte mapou s morfologií povrchu (přiložený soubor Map1.jpg) a vytvořte povrch vrstvy s použitím nástroje Digitizer (body vkládejte podle vrstevnic na podložní mapě) a následně body uložte a interpolujte nástrojem Field Interpolator. Stejně postupujte u tvorby báze modelu. Pro digitalizaci vrstevnic použijte mapu znázorňující morfologii báze (přiložený soubor Map2.jpg).

Obr. 6 Vrstevnice znázorňující morfologii povrchu fluviálních sedimentů řeky Moravy povrch modelu Obr. 7 Vrstevnice znázorňující morfologii povrchu terciérních jílovců báze modelu Vstupní data Režim proudění a časové jednotky Numerická simulace proudění podzemních vod proběhne v ustáleném režimu. Jako časová jednotka budou zvoleny sekundy. Počáteční hladiny Rozložení počátečních hladin v okrajové podmínce řeka, konstantní hladině na východě a uvnitř modelu je znázorněno na obrázku 8. Rozdíly v hladinách na řece budou rovnoměrně rozpočítány do cel představujících řeku, uvnitř modelu pak může být hladina všude stejná a to 205 m n. m.

Obr. 8 Rozložení počátečních hladin v modelu Horizontální hydraulická vodivost Hodnota hydraulické vodivosti byla čerpací zkouškou stanovena na 7.10-4 m.s -1. Efektivní pórovitost Pro potřebu advektivního modelu PMPATH je nutné vstoupit hodnotu ef. pórovitosti. Tato hodnota bude 10 % (tedy 0,1). Efektivní infiltrace Hodnota ef. infiltrace je 79 mm/rok (neopomeňte přepočítat na m/s!). Řeka Hydraulická vodivost C RIV je vypočtena z následující rovnice: KLW C RIV = M kde K je hydraulická vodivost dnových sedimentů, L je délka toku v cele mřížky, W je šířka toku a M je mocnost dnových sedimentů. Hydraulická vodivost dnových sedimentů řeky Bečvy je 1.10-4 m.s -1, šířka toku Bečvy je 20 m a mocnost dnových sedimentů je 2 m. Hloubka řeky Bečvy je v modelované oblasti průměrně 1 m. Odkaliště teplárenského popílku Prostor odkaliště modelujte pomocí vsakovaných vrtů (vsakované množství je vstoupeno se znaménkem +). Celkové vsakované množství vod z odkaliště je 10 l/s (nezapomeňte převést na m 3 /s!). Toto množství rozpočítejte podle počtu cel (a jejich plochy) pokrývajících prostor odkaliště.

Čerpané vrty hydraulické ochrany Čerpané vrty tvořící hydraulickou ochranu podzemních vod musí zamezit šíření podzemních vod z prostoru skládky (na mapě vyznačeno světle žlutou barvou) směrem na západ a jihozápad, tedy do míst, kde se nachází vodní zdroj Troubky (ne zamezit odtoku kontaminovaných vod do Bečvy kam bude stejně voda vyčerpaná vrty vypouštěna). Zjistěte tedy směr proudění podzemních vod a podle toho tyto vrty umístěte. Čerpané množství navrhujte tak abyste vytvořili uzavřenou depresi bránící odtoku znečištěných vod. Čerpané množství by mělo být co nejnižší, avšak za podmínky udržení souvislé hydraulické deprese. Funkci a spolehlivost hydraulické ochrany si ověřte advektivním modelem PMPATH (podél obvodu i uvnitř skládky umístěte particles a spusťte částice by neměly projít přes hydraulickou ochranu).

Výstupní protokol modelu proudění podzemních vod PRECHEZA Exportujte mapu s výsledným rozmístěním vrtů hydraulické ochrany a s hydroizohypsami podle nichž bude dobře patrná hydraulická deprese vzniklá čerpáním. Čerpané vrty označte např H1 apod. (výstupní mapu doplňte názvy vrtů v grafickém programu postačuje nástroj Malování ve Windows) aby bylo v následující tabulce zřejmé o jaký vrt se podle mapy jedná. Mapa s čerpanými vrty hydraulické ochrany a hydroizohypsami ukazujícími hydraulickou depresi výstup z Modflow

Mapa s čerpanými vrty hydraulické ochrany a proudnicemi ukazujícími hydraulickou depresi výstup z PMPATH Do tabulky uveďte názvy čerpaných vrtů a k nim příslušná čerpaná množství (l/s) způsobující hydraulickou deprese na mapě s vrty a hydroizohypsami. Čerpané Čerpaný vrt množství (l/s) Celkem čerpáno