ochrona wód podziemnych.pdf

(275 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - 1 Nawalany.ppt [tryb zgodnoœci]
Modelowanie transportu substancji
podlegających procesom fizyko-chemicznym
i reakcjom chemicznym
w strumieniu wód podziemnych
M arek Nawalany
M arek Nawalany
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
marek nawalany@is pw edu pl
marek.nawalany@is.pw.edu.pl
251401604.002.png
Modelowanie procesów fizyko-chemicznych i reakcji
chemicznych
Treść wykładu
Motywacja
Motywacja
Transport masy w strumieniu w.p.
Sorpcja - zagadnienie skali
pj g
Reakcje chemiczne w strumieniu w.p.
Wyzwania naukowe
251401604.003.png
Modelowanie procesów fizyko-chemicznych i reakcji
chemicznych
Ciekawość intelektualna i chęć objaśniania procesów
Konieczność eksploatacji wód podziemnych i
jednoczesnej ochrony tych zasobów wodnych
j j y y y
Potrzeba doskonalenia i przestrzegania prawa w
zakresie ochrony w.p.
Akceptacja zasady zrównoważonego rozwoju
Motywacja
251401604.004.png
Modelowanie procesów fizyko-chemicznych i reakcji
chemicznych Transport masy w strumieniu w.p. (1)
Równanie ciągłości w skali makro-
(
n
C
)
=
div
(
nJ
*
)
+
ns
t
gdzie n –współczynnik porowatości efektywnej, [-]
C –stężenie substancji w wodzie, [kg/m 3 H 2 O]
ę j , [g 2 ]
J* –całkowity strumień masy w wodzie,[kg s -1 /m 2 H 2 O]
s=S+R chem
–człon źródłowo-upustowy, [kg/m 3 H 2 O/s].
251401604.005.png
Modelowanie procesów fizyko-chemicznych i reakcji
chemicznych Transport masy w strumieniu w.p. (2)
Strumień całkowity w skali makro-
J
*
=
J
*
+
J
*
+
J
*
adw
dyf
dysp
J
*
adw v
=
C
gdzie
p
- strumień adwekcyjny, [kg s -1 /m 2 ] (2a)
-
J
*
=
D
*
grad
(
C
)
- strumień dyfuzyjny, [kg s / m ] (2b)
-
J
dyf =
D
d
grad
( C
)
J
*
=
D
*
grad
(
C
)
-strumień dyspersyjny, [kg s -1 /m 2 ] (2c)
dysp
dysp
- strumień dyfuzyjny [kg s -1 / m 2 ] (2b)
251401604.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin