ARRAS - Atmospheric Release Risk Assessment System. Verze 1.0 (prototyp, ) 2009 Dostupný z

Podobné dokumenty
Eulerovské modely, výhody a možnosti využití

Využití kombinace programů Google Earth Pro a ALOHA pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů

Úvod Popis SAFNWC Produkty SAFNWC Aplikace na zajimavé konvektivní situace Implementace v ČHMÚ Závěr. SAFNWC a jeho využití v meteorologii

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozptylový model těžkého plynu pro zkvalitnění havarijní odezvy

KLIMATICKÝ DOWNSCALING. ZOO76 Meteorologie a klimatologie Petr Kolář PřF MU Brno

CAMx. Model CAMx. Představení Stav a perspektivy implementace. Ondřej Vlček, OME, ČHMÚ Praha Radostovice

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Institute of Computer Science

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING.

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

RadioBase 3 Databázový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

chemického modulu programu Flow123d

Karel Bittner HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Martin Lísal. Úvod do MPI

Modelování počasí a klimatu

Emise z provozu železnic

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Správce IT pro malé a střední organizace

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Prediktivní regulace pro energetiku

1. DATOVÉ SCHRÁNKY OBECNÝ PŘÍSTUP K DATOVÉ SCHRÁNCE DATOVÉ ZPRÁVY... 3

Uživatelská příručka. Software DataPlot nástroj pro vizualizaci csv dat

Z znam workshopu k projektu QJ Program workshopu: 4. Diskuse. s metodice. H

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Práce s větším objemem meteorologických a klimatologických dat v rámci projektů ve vědeckém centru CzechGlobe

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

Modelování počasí a klimatu

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Virtualizace MetaCentra

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

MONITORING A PROGNÓZA NEBEZPEČNÝCH BIOMETEOROLO- GICKÝCH JEVŮ

BRICSCAD V15. Licencování

Bezpečnostní inženýrství - Šíření škodlivých plynů v atmosféře-

- AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

GIS a správa majetku a dokumentů

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

Sítě SFN Systém pro analýzu a vizualizaci pokrytí a rušení vysílacích sítí

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře

Meteorologické minimum

Užití software Wolfram Alpha při výuce matematiky

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze

Technik PC a periférií

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

EU EGEE Presentace projektu

Stavba meteo stanice WeatherDuino Pro2

Kristýna Bartůňková, Zbyněk Sokol, Lukáš Pop

Tieto Future Office. Přehled. Země: Česká republika. Odvětví: Samospráva

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

ČASOPROSTOROVÁ DATA NA WEB ZA 15 MINUT. Jan RŮŽIČKA

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

Modul. Univerzální tabulkový export

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027

lms moodle Focused on your needs

NP Podyjí, etapa 2012 Kuda, František 2012 Dostupný z

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

Český hydrometeorologický ústav Pobočka České Budějovice Antala Staška 32, PSČ REGIONÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ

FOFEM dokumentace k programu KEBbaby s. r. o. Eva ALKOVÁ, Kateřina SORBIOVÁ, Alžběta BRYCHTOVÁ

Vzdálená správa v cloudu až pro 250 počítačů

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě

MBI - technologická realizace modelu

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Modelový systém AIRVIRO BK7 - Specializované modelové systémy

Provozní statistiky centra CERIT-SC

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

Rozsáhlé projekty v energetice

Předpověď počasí a Chaos?

Metody analýzy modelů. Radek Pelánek

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

Projekt EGEE / EGI. Jan Kmuníček CESNET. Enabling Grids for E-sciencE. EGEE-III INFSO-RI

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Práce s výkazy PAP. v Helios Orange. pro Integrovaný informační systém

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Aktuální stav MetaCentra, novinky

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Simluátor Trilobota. (projekt do předmětu ROB)

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

APS Administrator.GS

Transkript:

Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.03.2017 ARRAS - Atmospheric Release Risk Assessment System. Verze 1.0 (prototyp, 10. 1. 2009) Eben, Kryštof 2009 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-39806 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Další dokumenty můžete najít prostřednictvím vyhledávacího rozhraní nusl.cz.

Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic ARRAS - Atmospheric Release Risk Assessment System Verze 1.0 (prototyp, 10.1.2009) Zodpovědný řešitel: K. Eben Autorský kolektiv: P. Juruš, J. Resler, P. Krč, J. Liczki, M. Belda, E. Pelikán Technical report No. 1049 Leden 2009 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 053 720, fax: +420 286 585 789, e-mail:eben@cs.cas.cz

Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic ARRAS - Atmospheric Release Risk Assessment System Verze 1.0 (prototyp, 10.1.2009) 1 Zodpovědný řešitel: K. Eben Autorský kolektiv: P. Juruš, J. Resler, P. Krč, J. Liczki, M. Belda, E. Pelikán Technical report No. 1049 Leden 2009 Abstrakt: Systém ARRAS je software pro podporu rychlé reakce při havarijním úniku nebezpečných látek do atmosféry. Je založen na numerickém předpovědním modelu počasí WRF a vhodném chemickém transportním modelu, např. WRF-Chem nebo CMAQ. Umožňuje simulaci šíření koncentrací látky s využitím třídimenzionálních polí meteorologických proměnných a eulerovského chemického transportního modelu. Pracuje na doméně velikosti 40x40 km vytvořené okolo místa havárie, s horizontálním rozlišením 1 km. Okrajové podmínky se získávají z operativní mezoměřítkové předpovědi na větších doménách. The ARRAS system is a software for support of a timely reaction in case of a hazardous atmospheric release. It is based on the numerical weather prediction model WRF and a suitable chemistry transport model, e.g. WRF-Chem or CMAQ. It enables simulation of transport and dispersion of a hazardous compound, using 3D meteorological fields and an eulerian chemistry transport model. It uses a domain of 40x40 gridpoints, constructed around the release location, with horizontal resolution of 1 km. The initial and boundary conditions are taken from operational mesoscale prediction on mother domains. Keywords: únik nebezpečné látky do atmosféry, šíření koncentrací, numerické předpovědní modely hazardous atmospheric release, transport and dispersion modelling, numerical prediction models 1 Systém ARRAS vznikl za podpory grantové agentury AV ČR (grant 1ET400300414 programu Informační společnost ) a Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. (výzkumný záměr AV0Z10300504).

Obsah 1. Popis systému 2. Funkčnost systému 3. Možnosti použití 4. Závěr 1. Popis systému Systém ARRAS je software pro podporu rychlé reakce při havarijním úniku nebezpečných látek do ovzduší. Jeho hlavní rysy jsou následující: jádrem systému je numerický předpovědní model počasí WRF (Weather Research & Forecasting model vyvíjený organizací NCAR - National Centers for Atmospheric Research, USA, www.wrf-model.org) vazba na operativní systém předpovědi počasí MEDARD (www.medard-online.cz) schopnost využívat nejpřesnější možné předpovědi počasí v místě havárie možnost napojení na různé disperzní a chemické modely jako příklad řešeno napojení na eulerovské chemické transportní modely WRF-Chem a CMAQ Systém se skládá z jádra tvořeného instalací předpovědního modelu WRF verze 3 komponent pro navázání chemických transportních modelů postprocesingových částí uživatelského webového rozhraní Pro fungování systému je podstatná existence operativního mezoměřítkového systému předpovědi počasí. Mezoměřítková předpověď poskytuje okrajové podmínky pro běh aplikace ARRAS. V našem prototypovém řešení jsou mezoměřítkové předpovědi počítány inovovaným systémem MEDARD, který je operativně provozován v ÚI a je rovněž založen na modelu WRF. Domény systému MEDARD mají horizontální rozlišení 27, 9 a 3 km. Numerický předpovědní model počasí WRF je nehydrostatický a umožňuje předpověď počasí v jemném horizontálním rozlišení. Doména modelu je pro každý běh automaticky vytvořena tak, aby bylo místo úniku v jejím centru. Její horizontální rozlišení je 1km a má 33 vertikálních úrovní. Je použita standardní konfigurace dynamiky a fyziky a tzv. NOAH land-surface model se čtyřmi vrstvami v půdě, časový krok numerické integrace je 3 sec. Výstupem modelu jsou třídimenzionální pole meteorologických proměnných ve formátu NetCDF. Krok výstupu je 1 hodina, ale v případě potřeby je možné nastavit menší. Komponenty pro navázání chemických transportních modelů závisí na použitém chemickém modelu. V zásadě je možno navázat jakýkoliv model, jehož meteorologické vstupy jsou pokrývány výstupem modelu WRF. Je tedy možno použít gaussovský dispersní model, který tak bude řízen nejen okamžitými a předpovězenými hodnotami rychlosti a směru větru v místě úniku, ale předpovídaným průběhem těchto veličin na celém gridu podle numerického modelu, což zvláště v delším časovém horizontu může být velmi přínosné. Naším záměrem ale bylo demonstrovat možnost napojení sofistikovaných eulerovských modelů, které případně mohou simulovat i probíhající chemické reakce. Využití třídimenzionálních polí proudění pak může přinést mnohem přesnější výsledky. Pokud se

například výrazně liší rychlost a směr proudění v přízemní vrstvě od rychlosti a směru ve vyšších vrstvách, může to chování koncentrací nebezpečné látky v atmosféře podstatně ovlivnit. Obr. 1. Příklad úniku, kdy 3-d vizualizace ukazuje rozdělení oblaku uniklé látky, jež je způsobeno rozdílnými směry větru v různých výškách nad terénem. V prototypu bylo testováno napojení eulerovských chemických transportních modelů WRF-Chem a CMAQ. Podle požadavků, které se v jednotlivých případech mohou lišit, je pro operativní nasazení možné doimplementovat i jiný chemický transportní model. Stejným způsobem lze zautomatizovat a upravit i samotný model unikání ze zdroje, který se může lišit například pro požár, únik ze zásobníku, nebo únik z potrubí. Postprocesingové moduly zahrnují: Standardní postprocesor RIP modelu WRF a jeho výstupy. Tyto výstupy se dají exportovat do systému MEDARD a zobrazit stejným způsobem jako nadřazené domény o rozlišení 3 a více km. Význam těchto výstupů je v tom, že poskytují obraz počasí v doméně havárie, včetně rychlosti a směru větru, očekávaných srážek, teploty a možnosti bouřek, což může být prospěšné pro organizaci případného zásahu.

Software pro zobrazení koncentrací unikající látky. Tento software je vytvořen v jazyce Python. Zobrazuje koncentrace na mapovém podkladu, který je vzat z volně dostupné mapy ČR. Samozřejmě je možné použít jiného mapového podkladu, pokud má uživatel takový podklad k dispozici. Uživatelské webové rozhraní je napsáno v jazyce Python a je chápáno jako vzor, který je možno přizpůsobit konkrétním praktickým požadavkům. V prototypu uživatel zadává místo a čas úniku, velikost emise a její časový průběh, popř. další údaje jako vertikální rychlost úniku a teplotu plynů pro kalkulaci vzestupu vlečky. Webové rozhraní také umožňuje prohlížení výsledků, přepínání mezi různými simulacemi a pružné změny jednotlivých parametrů. V prototypu se zatím záměrně nespecifikuje unikající látka. V rámci testovacích experimentů jsme pracovali s čpavkem a prachovými částicemi. Pro dovedení prototypu do operativně použitelné aplikace je třeba pro požadovanou látku a možný typ havárie vybrat vhodný chemický model, případně mechanismus v rámci daného modelu. Dále je třeba ověřit správné chování chemického modelu a vhodnost jeho nasazení pro danou situaci, pokud model není přímo navržen jako model pro havarijní úniky do atmosféry. Systém ARRAS řeší především operativní interaktivní výpočet lokální předpovědi počasí pomocí numerického modelu, interaktivní obměny parametrů emise a další problémy spadající do oblasti IT. 2. Funkčnost systému Systém je navržen tak, že v případě havárie uživatel zadá její místo a čas do webového rozhraní a okamžitě spustí sadu operací, které končí výpočtem předpovědi počasí pro místo havárie a oblast okolo něho. V prvním kroku se vytvoří doména modelu. Tato doména má rozměr 40x40 bodů s centrem v místě havárie a horizontálním rozlišením 1 km a vytvoří se standardním způsobem programem geogrid, který je součástí WPS (WRF preprocessing system). Následuje příprava počátečních a okrajových podmínek. Ty se získávají z operativních předpovědí inovovaného systému MEDARD (model WRF, hor. rozlišení 3 km) použitím programu nestdown (ndown.exe, součást distribuce modelu WRF). Dále se spustí vlastní výpočet předpovědi počasí a během řádově 20 40 minut podle výpočetní kapacity se vystaví výstupy pro havarijní doménu na 12-24 hodin dopředu. Výstupy je možno vizualizovat pomocí postprocesoru RIP (Read, Interpolate, Plot součást distribuce WRF). Obr. 2. Ukázka uživatelského rozhraní systému ARRAS.

Během výpočtu předpovědi počasí uživatel může zadávat parametry emise. Webové rozhraní umožňuje výběr z předdefinovaných případů a dříve spočítaných simulací. Typické případy je možno definovat při konfiguraci systému. Jakmile je předpověď počasí hotova, nastaví se příznak ukončení a je možno spustit běh chemického modelu s danými parametry emise. Systém kontroluje existenci výstupů a automaticky zobrazuje další, jakmile jsou vystaveny. Jakmile je vystavena předpověď koncentrace na zadaný horizont (specifikovaný v konfiguraci systému), považuje se simulace za ukončenou. Po dobu výpočtu modelu počasí i chemického modelu je nastaven příznak, který nedovolí spuštění jiné simulace. Uživatel (a případně další uživatelé) však mohou prohlížet již spočítané simulace a samozřejmě sledovat běh aktuální simulace. Systém hlásí stav serveru i očekávanou dobu do ukončení výpočtů. Webové rozhraní je možno použít i k interaktivní analýze již proběhlých havárií. Stávající systém předpokládá pro každou havárii jeden běh modelu počasí, ale případně více běhů chemického modelu. Jednotlivé běhy se mohou lišit parametry emise a jejími parametry. Tímto způsobem je možné získat různé scénáře a udělat si představu o nejistotě předpovědi, citlivosti na velikost emise apod. Pro použitelnost systému při skutečných haváriích je rozhodující doba výpočtu. V ÚI byla použitelnost systému ověřována na clusteru dvou pracovních stanic, z nichž každá byla osazena čtyřmi čtyřjádrovými procesory. Na tomto clusteru bylo instalováno propojení stanic sítí infiniband, která se často používá v oblasti tzv. High Performance Computing, má oproti běžné ethernetové síti mnohem kratší latenci a větší propustnost. Je-li úloha dobře paralelizována, doba výpočtu klesá téměř lineárně se vzrůstajícím počtem procesorových jader. Model WRF byl přeložen pro tuto platformu, instalován a testován. Dobrá paralelizace modelu WRF se potvrdila i v tomto konkrétním případě. Model v testované konfiguraci popsané výše počítal 1 hodinu simulace zhruba za 1 minutu. 3. Možnosti použití Systém ARRAS může být použit několikerým způsobem. Uvedeme typické příklady: Vytvoření jednoúčelové operativní aplikace pro jednu nebo více rizikových látek s vhodným chemickým modelem, včetně přednastavených typů a průběhu úniku. Interaktivní analýza různých scénářů úniku, pro různé meteorologické situace, tvorba plánu rychlé reakce při havárii pro konkrétní provoz. Použití samotného modelu počasí pro získání předpovědi s jemným horizontálním rozlišením. To může být výhodné např. pro úlohy, kde komplikovaná orografie má negativní vliv na predikci modelů s hrubým horizontálním rozlišením. Např. pro horské oblasti může aplikace postavená na bázi systému ARRAS poskytovat downscaling předpovědi, který bude lépe popisovat skupenství srážek, teplotu, rychlost větru.

Obr. 2. Příklad výstupu systému simulace úniku čpavku v Neratovicích. 4. Závěr Software ARRAS může sloužit jako prototyp systému pro operativní nasazení numerického předpovědního modelů počasí a chemického transportního modelu při simulaci šíření látek v atmosféře po haváriích. U havárií typu požárů, které mají delší dobu emise a mohou tak postihnout větší oblast, je použití těchto modelů obzvláště přínosné.