水质培训教程_第1页
水质培训教程_第2页
水质培训教程_第3页
水质培训教程_第4页
水质培训教程_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、MIKE21 水质培训目 录MIKE21 水质培训.11ECO Lab 简介1应用领域1内置模块和使用手册1WQ水质模块21.11.22MIKE21 WQ 水质模块的目标2目前水质模块可进行以下模拟:2EU富营养化模块6MIKE 21 水质模型11344.14.24.3基本水质模块设置11仅用 AD 进行水质模拟13ECO Lab 与AD 耦合进行水质模拟13MIKE 21 水质模型练习15No.1 对已有内置模块的简单修改15No.2 创建简单的大肠杆菌模块17No.3 BOD/DO 和大肠杆菌18No.4使用 ECO Lab 模拟盐度和 CODcr22No.5暴雨污水溢流和氮过程模拟23N

2、o.6水质率定25No.7渤海湾水质练习27水质模型应用要点归纳3855.15.25.35.45.55.65.7611 ECO Lab 简介ECO Lab 软件开发的理念和方法非常先进,用户不仅可以修改模型参数,更重要的是程序,甚至编写新程序,然后 ECO Lab 将其与 MIKE 11/21/3 的可以修改模块HD、AD 集成计算,实现将各水生生态系统转化为可靠的数值模拟用于精确的预报。1.1应用领域河流、湿地、湖泊、水库、河口、海岸和海洋各生态系统反应的空间简单和复杂的水质和优化规划和可行性水质预报1.2内置模块和使用手册DHI 预定义的 ECO Lab 模块在以下目录中:C:Progra

3、m FilesDHIMIKEZeroTemplatesECO Lab使用手册和说明在以下目录中:C:Program FilesDHIMIKEZeroManualsMIKE_ZEROECO Lab ECO LAB_UserGuide.pdf (中文版本参见 ECO LAB 使用手册.doc)C:Program FilesDHIMIKEZeroManualsMIKE_21FlowMM21EL.pdfEL12 WQ水质模块2.1 MIKE21MIKE21WQ 水质模块的目标水质模型主要针对海洋区域的污水排放引起的水质问题,比如 BOD/DO,富营养化和细菌污染。该模型还可以简单模拟富营养化对光合作用

4、的短期效应(以a 来表示)。如需模拟营养物质和浮游生态系统的基本转化,则需使用MIKE 21 EU 富营养化模块。2.2 目前水质模块可进行以下模拟:大肠杆菌,粪大肠杆菌/总大肠杆菌的传输和(用一级降解来表示),降解速率取决于当地的光强,温度和盐度条件等。BOD-DO 关系,即排放的有机物所引起的耗氧。考虑以下几个过程:BOD 一级降解BOD 降解引起的耗氧底泥需氧量水体中的呼吸作用光合作用产氧水气相互作用下的氧交换 (大气复氧)BOD-DO 模块包括不同营养物(氨氮,硝酸盐和磷)以及三种 BOD 形式:溶解性,悬浮性和沉积 BOD。使用该模块需要设置三种 BOD 组分的一级降解速率。悬浮和沉

5、积的 BOD 将考虑沉降和再悬浮。该模块中氧平衡过程主要包括:BOD 降解需氧量,底泥需氧量,硝化反应需氧量,光合作用产氧,水体呼吸作用耗氧以及大气复氧。营养物转化的基本过程包括:BOD 降解有机氮和磷,产生的氨氮经硝化反应变成硝酸盐氮,最终通过反硝化作用生成氮气,释放在大气中。同时,BOD 降解所细菌所吸收。的部分氨氮和磷可以被浮游生物,植物和用户可以实际需求自定义多种污染物质,并定义相应的降解速率进行模拟。2典型污染问题与典型污染问题相关的污染物质有:近海水域中与健康相关的微生物耗氧物质营养物质异生化合物,例危害性或毒性的化合物与健康相关的微生物对于近海水域微生物的主要目的在于其用水安全性

6、,或是作为对该处鱼类,贝类等生长环境的。一个全面的微生物风险评估包括:环境健康评估包括关于排水管道或污水排放口,雨水排放口的季节性变化,水温,流量,潮汐变化等信息,以及一个和行动系统以确保水质引起的问题通知到健康机构并作出相应处理。指示剂生物体的出现和这些生物体的行为,包括其与物理化学及相关病原体关联的速率(基于光强、盐度、水温、沉降速率和污染程度等)。病原体的呈现耗氧物质耗氧物质分为溶解性和悬浮性物质,与氧进行生物或生物化学作用,消耗水中的溶解氧。这些耗氧物质主要是一些不同类型的有机物,具有不同类的降解速率。生化需氧量(BOD)是间接反应水中能为微生物分解的有机物总量的一个综合指标。有机物在

7、有氧条件下为微生物分解产生 H2O、CO2和 NH3。一般 BOD 以被检验的水样在标准条件下 5 天内的耗氧量为代表,称为 BOD5。营养物质许多营养物质都是生物生长的必要元素。适量的营养物对于水中微生物的生长及活动是必需的,然而,一旦营养物质过量就会引起富营养化,将引起一系列的问题,3体污浊,河床底部缺氧,生物沉积量的增加等。MIKE 21 富营养化模块可用来模拟这种情况,因为该模块考虑到藻类对其它物质的直接影响。在营养物质中氮和磷是最重要的,它们是水生植物生长的控制因子。氮以氨氮和硝酸盐这两种无机氮的形式存在。许多国家对近海水域中的这些营养物质都设定了浓度标准。MIKE21 水质模型 (

8、WQ)就是设计用于评估和这些标准浓度相关的水质问题。MIKE21 富营养化模块(EU)更为复杂,一般水质问题无需使用。在目前国内的实际项目中,进入河流的污染负荷主要来源于生活、工业和农业,因此多用四级 WQ 模块进行基本水质指标的模拟和率定。水质模块状态变量涉及到的过程描述(以 WQLevel4 为例):DO:reaera + phtsyn - respT - BodDecay - SOD OxygenConsumptionFromNitrification TEMP:Rad_in-Rad_outAMMONIA:AmmoniaReleaseFromBOD - Nitrification - P

9、lantuptake bacteriaUptakeNITRATE:Nitrification Denitrification BOD:- BodDecay - Sedimenion + ResuspenOP:PPdecay - PPformation + OPreleaseFromBOD OpplantUptakePP:- PPdecay + PPformation FaecalColi:-FaecalColiDecayTotColi:-TotalColiDecay-PPsedimenion +Ppresuspen主要常数:降解系数温度系数沉降和再悬浮速率沉降临界速率产氧速率呼吸速率底泥需氧量

10、4耗氧速率(如硝化过程)N/P 产率和被吸收速率反应级数硝化/反硝化速率主要参数经验值:1.BOD 一级降解速率: 0.1-0.5 /day温度系数 1.021.092.BOD 降解过程氨氮的典型产出率原污水: 0.065 gNH4/gBOD (0.01-0.1)生化处理后污水: 0.3 gNH4/gBOD (0.1- 0.6)硝化速率 0.05 /day (0.01 - 0.3)温度系数 1.088硝化需氧量: 4.57gO2/gNH4反硝化速率 0.1/day (0.05 - 0.3)温度系数 1.16植物吸收 N(光合作用): 植物 0.066 gNH4/gBOD BOD 降解过程中细菌

11、吸收N: 0.109 gNH4/gBOD.3.4.5.6.7.BOD 降解无机磷的典型产出率原污水: 0.014 gP/gBOD (0.003-0.03)生化处理后污水: 0.06 gP/gBOD (0.01- 0.09)植物吸收 P: 0.0091 gP/gBOD颗粒态磷(PP)降解速率: 0.1-0.2/day8.9.53 EU富营养化模块本章节主要介绍两部分内容。一是描述目前 MIKE 21 富营养化模块,二是大致描述富营养化和污染问题。MIKE 21 富营养化模块的目标富营养化模块(EU)水中溶解氧状态,营养物循环,浮游植物和浮游动物的生长过程以及根系植被和大型藻类生长和分布等。主要应

12、用在相关的海洋水域,污染问题主要与营养物质的负荷有关。氮和磷通常是基本的营养物质, 它们控制着水中浮游植物和大型藻类(如石莼)的生长。这些植物会引起富营养化问题。目前富营养化模块可进行以下模拟:浮游植物的生长,主要与氮和磷的营养物负荷、被系统中与水动力过程相结合的内部生物和化学过程有关。由于水中浮游植物的数量以及有机物(腐质)所造成的水体的下降。腐质主要来自生物过程中产生的有机物质或污染源排放产生的腐质。底栖植被(如大型藻类)的生长,主要取决于与浮游植物竞争所获得的营养物质,这也将影响光的穿透性以及能够到达底部供大型藻类生长所需的光照。由于冷却水排放造成的海洋温度变化给生物过程带来的影响。与各

13、生物活动(产氧、藻类呼吸作用,有机物即腐质的降解和沉积物呼吸作用)相关的氧平衡。典型污染问题与正常、自然的水体相比,若水生态系统中营养物过剩则出现富营养化。通常氮和磷营养物质的过剩是由人类活动造成的。自然界中营养物质的来源主要包括: 活 污水处理或经过不同程度处理的生6粪便播撒以及化肥使用等农业活动工业废水的燃烧以及粪便/化肥的蒸发作用(如氨氮)大气沉降,来源于矿物海洋系统的富营养化状态不仅仅取决于营养物质的负荷,该区域的水动力条件也相当重要。将等量的营养物质分别以强流形式排入远海,或以低水量交换方式排入浅海礁湖,两者对当地造成的影响不尽相同。以下简要描述一些富营养化模块的典型运用。废水管理全

14、球许多接受城市污水和工业废水排放的沿海地区正在饱受着由于富营养化引起的藻华、大型藻类生长失控以及海藻腐烂时大量耗氧等之苦。这最终导致了生态平衡被打破,海洋生态系统被。对这些区域的生活和工业废水进行必需的治理通常会考虑以下问题:若无污染负荷进入的自然海洋生态系统是怎样的,其藻类生长以及其他生物过程的叁数是如何设置的?藻类生长的控制因子是磷、氮还是两者相互作用的结果?仅减少某一种营养物(如磷)还是同时减少氮磷两种营养物对生态系统更为有效?为获得合适的生态条件,营养物质排放浓度降低到何种程度是必需的?与污染源排放的污水相比,诸如大气沉降等产生的营养物质会起到什么作用?在污水处理的规划阶段,会有以上和

15、其他许多问题产生,但最终都会选择一个合适的方案来改善海洋环境效应。使用富营养化模块,并与可行性技术方案、相关成本和环境相结合,进行结果模拟。海岸生态系统管理7许多海洋生态系统,比如河口,峡湾,咸水湖和海湾,已经由于农业污水排放和地表径流而导致严重的富营养化。尤其在一些浅水区域中,浮游植物和底栖植被之间的相互作用和竞争已成为生物状态的主导因子。自然状态下这些系统的初级生产通常受根系植被的影响,如鳗草(绣眼儿属),导致浮游植物生长所需的营养物质很少,这就意味着水中微藻类的浓度较低,水体较高。当营养物输入增加时,水体下降,导致浮游植物增长。随着光照条件的下降,在较深海域内根系植被逐渐。而在较浅的海域

16、中可以看见大型藻类的生长。在富营养化阶段,浮游植物在较深海域的生态系统中占主导地位。此时透光度低,水体呈“绿色”。根系植被仅在浅水区域里稀疏地生长,导致初级生产力的是主要因子是大型藻类。尤其在沉积物中,所产生的有机物在降解过程中会增加耗氧量,导致在沉积物中产生缺氧期。 缺氧状态以及由于在沉积物中厌氧条件产生的气体(如硫化氢),会对底部的动物群和鱼类繁衍有害,而这些海域通常是鱼类重要的栖息地。海洋生态系统的修复项目通常会考虑以下问题:哪种营养物排放该对富营养化贡献最大?与季节性变化明显的农业负荷相比,连续排放的污水负荷对水体会产生何种效果?何种补救措施来恢复生态系统,比如污水处理、减少农业化肥使

17、用量、沉积物中营养物的疏浚等。提高水量交换会产生何种效果?例如:在沿海泻湖区是否可以改善生态条件?营养物在进入沿海生态系统前有多少部分将被滞留,有多少部分可到达公海,系统的同化能力是多少?在实际例子中可能出现其他疑问,可能必须考虑许多其他,在此不一一进行介绍。8冷却水来自发电厂的冷却水排放对沿海地区的海洋生态系统有各种不同的影响。主要有:由于出口区域温度升高对初级生产的影响,经过发电厂冷却系统会导致浮游动物的大量。较小的影响可能表现为水流变化,尤其在许多周边区域。值得注意的是,除冷却水效应之外,发电厂使用的物质可能会影响生物体。例如:管道防垢剂的使用。岸上建筑的环境效应港口、桥梁、堤坝和填埋场

18、等建筑物在建设期内或在竣工后都会给海洋生态带来一定影响。在工程期间,尤其用开挖操作时,开挖沙石和倾倒材料可能对植物和动物群产生有害影响。这种操作不仅会在物理上破坏和减少天然栖息地,而且悬挂材料会降低光的穿透力,限制底部植物的生长。富营养化模拟的数据收集模型率定所收集的必要数据包括:浮游植物生产量,既可用(gO2/m2/d)也可用(gC/ m2/d)-a 浓度(g/m3)无机氮和磷(g/m3) 总氮和磷(g/m3)氧(g/m3)底栖植被生物量(gC/m2)(如果包含在建模中)这些数据是必要的,此外其他相关数据有浮游动物生物量和腐质碳浓度。这些数据必须覆盖区域,位置必须靠近模型边界位置。为得到可靠

19、模拟结果,边界数据尤为重要。模拟对象:9N 和 P,DO,底栖浮游植物、浮游动物、有机物(腐质)、有机和无机的营养物植被生物量等。状态变量有 12 个(以 EU1 为例):PC、PN、PP CHZCDC、DN、DP IN、IPDOBC富营养化模块状态变量涉及到的过程描述:1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)Algal Carbon: PRPC-GRPC-DEPC-SEPCAlgal Nitrogen: PRPN-GRPN-DEPN-SEPN Algal Phosphorous: PRPP-GRPP-DEPP-SEPP Chlorophyll-a: PRCH-DECH-SECH

20、Zooplton: PRZC-EKZC-DEZCDetritus Carbon: DEPC+SLMC+SLAC+EKZC+DEZC-REEDCDetritus Nitrogen: DEPN+SLMN+SLAN+EKZN+DEZN-REDN-SEDNDetritus Phosphorous: DEPP+SLMP+SLKZP+DEZP-REDP-SEDPInInanic Nitrogen: REDN+REZN+RESN-UNMN+REBNanic Phosphorous: REDP+REZP+RESP-UNMP+REBPDissolved Oxygen: ODPC+ODMC+ODAC-ODDC-O

21、DZC-ODSC+REARMacroalgae: PRMC-SLMC-REMC104 MIKE 21 水质模型基本水质模块设置MIKE 21 水质模型所需数据资料:基本模型参数:模型网格大小和范围;时间步长和模拟时间;输出项类型和频率地形和 HD 条件耦合的 AD 模型:扩散系数的率定初始值:各参数的浓度值边界条件:各参数的浓度值污染源:坐标位置、水动力条件及各参数的浓度值各生物过程速率值:参考率定值、经验值或监测值等。在 MIKE21 模型中添加 ECO Lab 模块第一步:引入水质模块:MIKE 21 Flow M BasicParameters ModuleSelection Hydro

22、dynamic and ECO Lab,出现 ECO Lab Parameters,参见图4.1。第二步:在 MDefinition 里选择适当的内置水质模块或自定义模块。水质模拟时间步长通常先以 0.5 小时进行计算。第三步:在 ECO Lab 模块中分别对需模拟的状态变量、边界水质条件、扩散系数、污染源浓度、ECO Lab 模块各参数、作用力和输出项进行设定。11图 4.112仅用 AD 进行水质模拟AD 模拟物质在水体中的对流和扩散过程,可以设定一个恒定的衰减常数模拟非保守物dCdt KC。可以把 MIKE 21 AD 作为简单的水质模型,其衰质,满足一级反应方程式减系数仅是简单的一级衰

23、减反应系数。真正的水质模型和生态模型是 ECO Lab。使用 AD 进行水质模拟包括以下几个方面:1.2.组分定义:Decaying, conservative, Heat dissipating 和 Heat Exchange初始浓度值设定:常数或 dfs2 文件初始条件对模型的结果影响较小,一般能在较短的模拟时间段内趋于稳定。一般初始值取模拟起始时间水质指标的监测平均值。若使用 hotstart 文件进行 AD 计算,则初始值不再参与计算。3.4.5.边界浓度值的设定:常数、dfs0 文件或 dfs1 文件衰减系数的设定:常数或 dfs0 文件(考虑随时间步长的改变)扩散系数的设定:扩散系

24、数为率定参数,是进行水质模拟相当重要的一个基础参数,一般可以利用保守物质,如盐度或示踪剂进行率定。在 MIKE21 中,网格间距大的地形其扩散系数要比网格间距小的地形的扩散系数大,而且 X 和 Y 方向的取值可以不同。ECO Lab 与 AD 耦合进行水质模拟1.进行 MIKE21 的深度水质模拟,必须使用 ECO Lab 模块,此时 AD 模块会耦合在 ECO Lab 模块中。对水质模拟起关键作用的是水质组分和扩散系数的设定。在 ECO Lab 模块中详细描述了各状态变量的物理、生化过程。水质模块包括对状态变量初始浓度值、边界条件、扩散系数、源汇、ECO Lab 模板参数、作用2.力以及输出

25、结果类型等的设定。ECO Lab 根据模拟水质过程从简单到复杂可分为许多级。每级模块都分别定义3.了需模拟的组分及其排列顺序。DHI 自定义的水质模块主要有以下一些模块:4.13若对标准 DHI 模块以外的水质组分进行模拟,必须在 ECO Lab 里预先定义该状态变量以及相关的物理、生化过程,再将用户自定义的模块导入 MIKE21 模型。145 MIKE 21 水质模型练习No.1 对已有内置模块的简单修改练习目的:熟悉 ECO Lab 模块的 6 大组成部分(SE_VARIABLES, CONSTANTS, FORCINGS,AUXILIARY_VARIABLES, PRO转化和修改。SES

26、 和 DERIVED_OUTPUTS)以及如何进行相互打开 C:Program FilesDHIMIKEZeroTemplatesECOLab WQlevel4ColiPhos.ecolab,另存在 Mike21 ExercisesBasic TemplateWQlevel4ColiPhos_update.ecolab练习内容:1、添加衍生变量 DERIVED_OUTPUTS TINAMMONIANITRATE TIPOPPPCODcr = K*BOD,常数K32、将温度 TEMP 从 SE_VARIABLES 变成 FORCING 进行模拟计算。3、创建盐度和 CODcr 的 ECOLab

27、模块MIKE Zero ECO Lab,如图 5.1 OK,双击打开 ECO Lab 参数文件编辑器,进入空白的水质模块编辑框,如图 5.2 所示。假设盐度为保守物质,不考虑衰减过程。CODcr 考虑简单一级衰减过程,满足dCODcr Kcod *CODcrdt一级反应方程式,分别定义状态变量、衰减系数和过程,创建一个简单的盐度和 CODcr 降解过程的 ECO Lab 模块,文件命名为S_CODcr.ecolab,保存在 Mike21 ExercisesBasic Template 目录中。15图 5.1图 5.216No.2 创建简单的大肠杆菌模块练习目的:创建一个简单的 SimpleCo

28、握 ECOLab 的模块结构。colab 模板,描述水生态环境中的大肠杆菌变化。进一步掌假定大肠杆菌在水中的降解是采用一级衰减公式,衰减与温度有关。为了简化,在本例中不考虑盐度与光辐射对降解的影响,虽然这两项指标对大肠杆菌的降解有着重要影响。模块保存在 Mike21 ExercisesBasic Template 目录中。参数信息见下表 5.1:表 5.1 大肠杆菌模块参数信息一览表状态变量过程常数常数作用力辅助变量FCFCdegrKcoliFtefTemptemp变量名1st order decay 20C,(faecal)Temperature coefficient for decay

29、rateFactor for temperature influenceFaecal Colif- orm BacteriaDegradation of Faecal Coliform描述TemperatureWCWC范围ADVECTION_ DISPER传输空间变化HORIZONTAL_ AND_VERTICALHORIZONTAL_ AND_VERTICALHORIZONTAL_ AND_VERTICALNONENONE过程类型Transformation1st order rate WQmEUM类型UndefinedUndefinedUndefinedUndefined1/100 mlp

30、er dayDimenlessdegrees CDimenless用户自定义YesYesNoTEMPERATUR E内置ID默认值00.81.09100010最小值最大值1000000000101.2100KcoliF*FC* fTemp-FCdegr表达式(te,temp-20)输出YesYes17No.3 BOD/DO 和大肠杆菌练习目的:单一排污口对水中 BOD 、DO 和大肠杆菌浓度的影响。第一部分打开 Mike21 ExercisesDO-BOD with coliformsMasnmasn.21,另存为 masn_WQ1.21。文件内容:地形:bathy.dfs2边界:流量 wes

31、t.dfs0;水位 east.dfs0外力:wind.dfs0水质模块:Wqsimple.ecolab,仅简单定义了 BOD/DO 过程。注意:当加载一个新的 ECO Lab 模块时,常数、初始浓度值、外力和边界条件均设定为系统默认值,需根据当地实际情况和率定值进行进一步修改。模型简介:1)2)该模型描述了两个岛屿之间的海峡区域,覆盖 16.5* 7.2km 的范围。有一个西边界和两个东边界,西边界为随潮汐变化的流量边界,东边界为水位边界。在点(22,13)处有个污染源排放口,连续进行排放。排放量为 1.0m3/s。参见图5.3。3)18图 5.3参数设定:1)2)3)4)5)6)网格间距:3

32、00 m时间步长:240 s,更新频率:1 个(AD Time Step)时间范围:0 1800初始条件:DO10 mg/l,BOD 0 mg/l开边界:DO10 mg/l,BOD 1 mg/l污染源(22,13):Q1.0 m3/s,V0.1m/s, 排放角度:0 DO0 mg/l,BOD 50 mg/l扩散系数:选择“independent of the current”,X 方向 5.4 m2/s,Y 方向 5.4 m2/s7)8)9)10)“Deition”选项在 Mike21 中无需设定ECO Lab 模块参数设定参见下表 5.2作用力设置:温度 T10,盐度 S20 psu,其余均

33、采用 Built-in 值。饱和溶解氧F(温度,盐度)输出时间步长:2hr11)19表 5.2练习 No.3 中ECOLab 模块的参数设定值结果查看和分析:提取 A (16, 13) 和 B (31, 15) 两点进行分析。这两点的位置参见图 5.3。可以直接在结果文件中输出这两点的结果或者根据.dfs2 结果文件提取 A 点和B 点 BOD和 DO 浓度的时 命 名为 x16_y13_10_20.dfs0 和间序列 结 果文件 。 文件 x31_y15_10_20.dfs0。使用 Plot Comer 对结果进行绘制。小结:要想获得合理的水质结果,边界条件对模型设置起到控制作用。经过很短时

34、间的计算,污染物浓度值即可趋于稳定,因此初始值对模型结果的影响较小。BOD 和 DO 浓度的变化遵循潮汐流的变化规律。20常数描述数 值1LatitudeBuilt-in2BOD Proses: 1st order decay rate at 20 deg. celcius1.5 /day3BOD proses: Temperature coefficient for decay rate1.0474BOD Proses: Half-saturation oxygen concentration2.0 mg/l5Oxygen proses:um oxygen production at noo

35、n, m22.0 g O2/m2/day6Oxygen proses: Secchi disk depths2.65 m7Oxygen proses: Time correction for at noon0 hours8Oxygen proses: Respiration rate of plants, m21.0 g O2/m2/day9Oxygen proses: Temperature coefficient, respiration1.010Oxygen proses: Half-saturation conc. for respiration2.0 mg/l11Oxygen pro

36、ses: Sediment Oxygen Demand per m21.5 g O2/m2/day12Oxygen proses: Temperature coefficient for SOD1.0713Oxygen proses: Half-saturation conc. for SOD2.0 mg/l第二部分从 ECO Lab 模板中选择 MIKE 21/3 WQ Simple including Coliforms,按照第一部分的练习更新 BOD/DO 各参数值。创建 masn_WQ2.21 模型文件。大肠杆菌组分参数设定:初始值:FC0;TC0;边界: FC104 个/100 ml

37、;TC105个/100 ml;在点源(22,13)处, FC105 个/100 ml;TC106 个/100 ml;使用系统默认值模拟粪大肠杆菌和总大肠杆菌的浓度分布。此时,A (16, 13) 和 B (31, 15) 两点的浓度值为多少?第三部分基于第二部分练习的模型设置,进行灵敏度分析:1.水温设为 20,模拟在水温较高情况下 BOD 和大肠杆菌的变化。结果与第二部分练习有何不同?2.模拟水温为 20,盐度为30PSU 的情况下,模拟 BOD和大肠杆菌的变化。此时,结果又有何不同?21No.4使用 ECO Lab 模拟盐度和 CODcr练习目的:利用 ECO LabAD 耦合的水质模块,

38、对区域内的盐度和 CODcr 进行模拟,观测其模拟结果。盐度和 CODcr 的水质模块使用练习 No.1 中创建的新模块S_CODcr.ecolab。实际项目中往往利用盐度的率定来确定扩散系数的取值,这对后续水质模型的率定相当重要。打开 Mike21 Exercises MIKE 21 BohaiBigMBigm.m21,另存为 Bigm_Salinity_COD21,进行模型设置。Step1:导入新创建的盐度和 CODcr 的 ECO Lab 模块S_CODcr.ecolab。Step2:在 MIKE21 中进行参数设定,参数设定如下所述:1.2.ECO Lab 更新频率:1 个 AD Ti

39、me Step初始值:Salinity15psu,CODcr10 mg/l,然后再提取结果文件以.dfs2 文件形式作为初始值,进行第二次模拟;3.4.5.6.7.8.边界: Salinity15 psu;CODcr10 mg/l。扩散系数:X 方向200 m2/s,Y 方向200 m2/s污染源 Source:坐标(390, 275),Salinity0 psu;CODcr100 mg/lDeition:不考虑衰减系数:Salinity0;CODcr0.3 per day结果输出:间隔一小时输出一个水质模拟值。Step3:运行模型和结果分析。比较不同类型初始值(常数和 dfs2 文件)对模型

40、结果的影响。22No.5暴雨污水溢流和氮过程模拟练习目的:该练习主要是水质模型中的氮循环过程。详细介绍氨化作用、硝化和反硝化过程对 N 的影响。打开 Mike21 Exercises Nitrogen prosesMasnmasn.21,另存为 masn_WQnutrients.21。在 ECO Lab 模板中选择 MIKE 21/3 WQ with nutrients,根据练习 no.3 中的参数值设定BOD/DO 各参数。注意:BOD sediment 项与传输扩散无关,其 Transport 项为 NONE。无需在边界条件中设定。模拟时间:1987 年 9 月 1 日 00:00:009

41、 月 6 日 00:00:00,时间步长 240s。初始值采用系统默认值。边界水质浓度:BOD DO NH4-N NO3-NPO4-P= 0 mg/l= 10 mg/l= 0.5 mg/l= 1.0 mg/l= 0.1 mg/l暴雨污水溢流发生在模拟时段的 24hr 后,即从 1987 年 9 月 2 日 00:00:00 开始。发生地点在点(22,13)处。整个污水溢流的持续时间为 225 分钟。溢流详细信息如下:污水排放量 = 80 m3/s,流速 4 m/s BOD diss= 50 mg/lBOD susp= 50 mg/lDO NH4-N NO3-NPO4-P= 2.0 mg/l=

42、5 mg/l= 0 mg/l= 1 mg/l23根据以上信息创建污水溢流事件的污染源 HD 的时间序列文件:HD-spill.dfs0,包括流量和流速两项,时间步长为 15 分钟。在 MIKE21 中时间要选择 time equidistant calendar axis。第一部分框中将硝化反应和反硝化反应一级衰率均设成 0。在水质参数硝化反应的温度系数设为 1.02,运行模型。观察污水溢流前后 DO、氨氮和硝酸盐氮的变化情况。选择点(14,13)进行分析。第二部分将硝化反应一级衰率设成 2.0/day,观察污水溢流前后 DO、氨氮和硝酸盐氮的变化情况。选择点(14,13)进行分析。第三部分率

43、设成 2.0/day,反硝化反应一级衰率设成 1.5/day,观察污将硝化反应一级衰水溢流前后 DO、氨氮和硝酸盐氮的变化情况。选择点(14,13)进行分析。24No.6水质率定学习目的:以污水溢流和氮过程为例,进行水质模型率定,使模拟值与实测值达到较好的吻合。该练习主要对水质模型中的 BOD 和氮过程进行率定,主要包括氨化、硝化和反硝化过程。打开 Mike21 ExercisesWQ CalibrationLake.m21 HD 模块地形:Lake-bathy.dfs2时间步长:30s模拟时间:10 天污染源溢流点(1,1):是由于化肥厂操作造成外泄,参见spill.dfs0。WQ 模块选择

44、 MIKE 21/3 WQ with nutrients,污染物组分浓度参见表 5.3。表 5.3 各污染物组分浓度一览表参数设置如下所述:AD 扩散系数:1 m/s (x 和 y 方向)水温 T20C盐度 S0其他参数选择缺省值,运行模型。25污染物组分mg/lBOD -dissBODsuspBODsedDONH4NO3P初始值/边界条件000100.010.10.01溢流浓度3000100.13水质监测数据在点(4,4)处有水质的实测值。因此,通过比较该点的实测值与模型计算值,进行水质模型率定。实测值的水质数据见表 5.4。可以直接观察.dfs0 结果文件或者使用 plot comer 将

45、实测值与模拟值放在一起进行比较。提示:先观察 BOD 及其降解系数,然后再观察氮的数据变化。表 5.4 水质监测站 (4,4)的水质指标一览表降解系数的首次选择: BOD0.05/day 氨氮 3/day硝酸盐氮 0.05/day26时 间BOD -disBODsuspBODsedDONH4NO3PSt(4,4)02/01:004.7004.10.681.00.49St(4,4)02/01:125.3001.70.451.40.56St(4,4)03/01:125.0000.880.151.50.54St(4,4)07/01:003.7001.660.0151.10.46St(4,4)11/0

46、1:122.4002.50.0100.680.38No.7渤海湾水质练习1、 大、小模型地形900m 网格大模型和 300m 网格小模型的区域见图 5.4。图 5.42、 大模型水质模型的建立水质模型设置信息等如下所述:模拟时间: 2005-01-01 00:00 至 2005-01-02 00:00时间步长:100s,时间步数:864 Source:坐标(390,275)Discharge:100 m3/s; Velocity:0.5 m/s;Outlet Dir.:45 DO0mg/l;Ammonia25mg/l;Nitrate10mg/l;BOD30mg/l初始条件:DO10mg/l;A

47、mmonia1mg/l;Nitrate1mg/l;BOD2mg/l边界条件:DO10mg/l;Ammonia0.05mg/l;Nitrate0.25mg/l;BOD0.5mg/l27扩散系数:X 方向200m2/s ; Y 方向200m2/sECO Lab:WQlevel4.ecolab,并将温度 TEMP 从 Se Variable 变成 Forcing。主要参数设定见表 5.5,其他参数设定均采用默认值。表 5.5 渤海湾水质练习参数设定一览表Forcing:温度 T6,盐度 S5psu结果输出:间隔一小时输出一个水质模拟值,文件命名为 result900m-WQ.dfs2。 Run St

48、art Simulation,运行模型。3、 小模型水质模型的建立Step1:提取小模型水质初始值从 900m 网格大模型结果文件中提取 300m 网格小模型的初始值。提取大模型 dfs2 结果中最后一个时间步长的各水质浓度值作为小模型初始值。(1) 打开大模型水质结果文件result900m-WQ.dfs2Tools Crop ,提取最后一个时间步长的水质浓度值,生成 WQini900m.dfs2 文件。28参 数数值5Oxygen Proses: No. of reaeration expres2-11Degradation: 1. order decay rate at 20 deg.

49、C0.1/day31Nitrogen Content: Ratio of ammonia released at BOD decay0.1g NH4/gBOD35Nitrification: Ammonia decay rate at 20 deg Celcius0.05/day40Denitrification: Denitrification rate, converof nitrateo free nitrogen N20.05/day(2) 将 WQini900m.dfs2 转换成小模型区域的初始值文件 WQini300m.dfs2New Mike Zero Toolbox Trans

50、formation WQini900mTo300m.MZT 工具文件。Roe Grid,生成29选择结果输入文件 WQini900m.dfs2:Select Item 包括:溶解氧、氨氮、硝酸盐氮和 BOD。30参数设定如下:输出文件:WQini300m.dfs231Step2:提取小模型水质边界小模型范围和坐标见图 5.4。小模型位于大模型内部,小模型的原点在大模型(265,152)处。从大模型的计算结果提取小模型计算所需的四个二维水质开边界。以西边界为例:New Mike 21 Toolbox Environmental Transfer Boundary, 弹出下面成 Extract b

51、oundary for 300m.21t 工具文件。框,生32定义 WEST 边界条件:33引入大模型的水质结果文件:边界参数设置34Boudnary: WestLine: 265, 152 (小模型在大模型中的原点)Angle: 90(边界线的角度,顺时针到 X 正向的夹角)Number of Grid Pos: 450(小模型边界的网格数)Grid spacing along line: 300(小模型的 X 空间步长)Grid spacing pendicular: 300(小模型的 Y 空间步长)35指定提取的时段 (小模型模拟时段 1 月 1 号1 月 2 号)指定输出文件名 West_WQ.dfs1 及其路径,并执行:36其他三个边界,做法同上。四个边界的提取参数列表如下:Step3: 创建小模型水质模型水质模型设置信息等如下所述:模拟时间: 2005-01-01 00:00 至 2005-01-02 00:00时间步长:100s,时间步数:864 Source:坐标(375,380)Discharge:100 m3/s; Velocity:0.5 m/s;Outlet Dir.:45

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论