CO

    Show

             Abstract

Abstract Details

Abstract Details


شبیه‌سازی لایه‌بندی حرارتی آب مخزن سد خوانسار(هرات)

  •   Marjan Nikudel ,  Isfahan University of Technology (IUT) ,   
  •   Vahid Mirsadraee ,  Islamic Azad University, Mashhad Branch ,   
  •   Afshin Alami ,  Yazd University ,   
  •   Morteza Salari ,  ferdosi unversity of mashhad ,   
  •   Mr. Vahid Fateminasabferdosi unversity of mashhad ,   
Major Topic: Surface And Groundwater Quality Management|مدیریت کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی


Abstract

سدهای مخزنی به منظور تأمین نیازهای شرب و کشاورزی منجر به تغییرات عمده در رژیم هیدرولوژی رودخانه‌ها می‌شوند، از جمله افزایش زمان ماند آب سبب می‌گردد که کیفیت آب خروجی از سد با کیفیت آب ورودی به آن متفاوت باشد. امروزه مخزن تعداد زیادی از سدهای کشور با مشکلات کیفیت آب از جمله کاهش اکسیژن محلول در پایین‌دست در شرایط کم‌آبی مواجه هستند. از این رو لازم است قبل از ساخت مخازن، مطالعه پدیده لایه‌ای شدن آب و شناخت عوامل فیزیکی مؤثر در آن باید با استفاده از مدل هیدرودینامیکی مخزن و مطالعه سیکل تغییرات دما و مدت زمان لایه‌ای بودن آب در مخزن صورت گیرد.سد مخزني خوانسار در پایین‌دست رودخانه اعظم در استان یزد واقع شده است. با توجه به اهداف شرب طرح، لازم است مطالعه کیفی و لایه‌بندی حرارتی مخزن انجام پذیرد. بر این اساس با استفاده از مدل دو بعدی هیدرودینامیکی وکیفیت سنجی (CE-QUAL-W2) اقدام به شبیه‌سازی لایه‌بندی حرارتی آب مخزن گردیده است.زمان پایه مدل دوره سالانه از فروردین تا اسفند در نظر گرفته‌شده است این برسی به طور میانگین در بازه زمانی 2004 تا 2020 صورت گرفته که نتایج نشان دهنده بروز لایه‌بندی حرارتی سه گانه لايه اپيليمنيون، متاليمنيون و هيپوليمنيون در کلیه ماه های سال به جز ماه بهمن و اسفند می‌باشد.

Keywords

لایه بندی حرارتی; CE QUAL W2; مدل هیدرودینامیکی; کیفیت آب; سد مخزنی


Highlighs

  • بررسی کیفیت آب
  • بررسی لایه بندی حرارتی آب در سد مخزنی

Referencrs

  1. Vice President of Strategic Planning and Control )VPSPC(. (2003), “Reservoir water quality monitoring guidelines”, pp 47-140.

  2. Rockwell, D. C. (2005), “The US EPA Lake Erie indicators monitoring program 1983-2002: Trends in phosphorus, silica, and chlorophyll a in the central basin“, Journal of Great Lakes Research, pp 23-34.

  3. Nazariha, M., Danaei, E., Hashemi, S-H., and Izad-Doustdar, A. H. (2009), “Prediction of Thermal Stratification in Proposed Bakhtyari Reservoir with CE-QUAL-W2. World Environmental and Water Rwsources Cngress” pp 142-154.

  4. Kuo, J. T., Lung, W. S., Yang, C. P., Liu, W. C., Yang, M. D. and Tang, T. S.( 2006),” Eutrophication modeling of reservoirs in Taiwan. Environmental Modeling and Software”, pp: 829-844.

  5. diogoa, P. A., Fonsecab, M., Coelhoa, P. S., Mateusa, N. S., Almeidaa, M. C. and Rodriguesa, A. C. (2008), “Reservoir phosphorous sources evaluation and water quality modeling in a Tran's boundary watershed. Desalination”, pp: 200–214

  6. Jiangqi Qu, Chengxia Jia, Qingjing Zhang, Pan Liu, Mu Yang and Meng Zhao.(2023), "Study on the purification of aquaculture wastewater by the compound wetland ecosystem".

  7. Zhang, Z. and Johnson, B. E. (2014), “Aquatic Nutrient Simulation Modules (NSM) Developed for Hydrologicand Hydraulic Models”. ERDC/EL TR-14-X. U.S. Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, MS.

Copyright © 2017, Accepted in 14NCCE Conference

Top