modflow11.doc

Upload: calin39

Post on 06-Jul-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    1/13

    MODFLOW: PMWIN et MT3DMS

    PARAMETROS DEL MODELO DE FLUJO

    Se simula el transporte con equilibrio no linear de un contaminante en un acuífero,

    donde el ujo de agua cuenta con un límite occidental a un límite oriental. Este

    modelo ha sido construido con los siguientes parámetros:

    a) Flo simulation t!pe : stead! stateb) "iempo de Simulaci#n : $%&'.&( díasc) odel "hic*ness : ' md) odel top ele+ation : ' me) -mero de Filas : /f) -mero de 0olumnas : (/

    g) 1ncho de Fila 2 ) : (

    h) 1ncho de 0olumna 2 ) : (

    i) umero de 0apas :  j) 0onducti+idad 3idráulica 3ori4ontal : /.%'5 m6día*) 0onducti+idad 3idráulica 7ertical : /.//%'5 m6díal) 8orosidad : /.9m) 8ie4ometric head upstream boundar! : $%. mn) 8ie4ometric head dontream boundar! : $/ mo) ongitud dispersi+it!, ; : $ mp) 3ori4ontal trans+erse dispersi+it!, ; 3 : /.$ mq) 7ertical trans+erse dispersi+it!, ; 3 : /./$ m

    r) E

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    2/13

    a) ANALISIS DEL MODELO DE FLUJO

    $. >ntroducci#n de dimensiones del modelo

    &. >ntroducimos el tipo para cada capa

    . >ntroducimos ?rid "op of a!ers 2"@8)

    5. >ntroducimos ?ridAottom of a!ers 2A@""@)

    a ele+aci#n del acuifero ha sido especiBcada, así se usara para la ele+aci#n de

    Aottom

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    3/13

    (. Se deBne las unidades de tiempo de la simulaci#n, >ntroducimos +alores

    8rimer 8eriodo de "iempo : 9/.(/ días

    Segundo 8eriodo de "iempo : $/C(.9( días

    '. Se deBne las condiciones de contorno del ujo 2las cargas hidráulicas a los doslados del modelo):

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    4/13

    9. Se asignara +alores de carga hidráulica en las fronteras:

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    5/13

    %. Se asignara el +alor de conducti+idad hidráulica hori4ontal:

    C. Se asignara el +alor de conducti+idad hidráulica +ertical:

    $/. Se asigna el +alor de porosidad eBca4

    $$. D>? @F@G

    $&. 1 continuaci#n 8ara 7isuali4ar los datos de la simulaci#n

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    6/13

    $. Se muestran las isopie4as resultantes de la simulaci#n del ujo, donde seobtiene la distribuci#n de cargas hidráulicas en condiciones estacionarias.

    $5. 8ara +isuali4ar las cargas hidráulicas en contour maps

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    7/13

    b) ANALISIS DEL MODELO DE TRANSPORTE

    1. eBnimos las condiciones de contorno relati+as a la concentraci#n.

    2. Seleccionamos el tipo de contaminante que en este caso será: 0@AS">AEAH(: o interacciones con el medio poroso.

    3. escripci#n del soluto, que lo llamaremos tra4ador, de tipo @ sorption

    4. os dirigimos al odels  "S  >nitial concentration, deBniendo un

    +alor de / en todas las capas

    5. eBnimos la concentraci#n en la fuente6Sin*6Source concentration I FiJed3ead 0ells

    Se SpeciBed 0oncentration of FiJed 3ead 0ells 26)

    H para el Stress 8eriod $, para la columna $', tendrá un +alor de $./ Kg6m

    H para el Stress 8eriod &, para la columna $', tendrá un +alor de / Kg6m

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    8/13

    . El transporte en el acuifero sera par ad+ection ! dispersion.

    H Selecciona en la casilla LSolution SchemeM el rdHorder "7 Scheme

    H Seleccionamos la ispersi#n, además la dispersi+idad longitudinal es de $

    para todas las capas

    !. 8ara +isuali4ar los resultados de la modeli4aci#n del transporte no solo delultimo Ltime stepM del ultimo LStress 8eriod, donde la +entana Loutput

    controlM de "S para obtener datos cada (/ días de simulaci#n.

    ". Deali4amos D>? "S

    #. Se necesita obtener la cur+a de paso en un punto preciso del modelo, paraello se introduce un punto de obser+aci#n donde se pueden medir las

    concentraciones de contaminantes en el tiempo.

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    9/13

    1$. M%&e'( MT3DMS R*

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    10/13

    .

    24. Pa+a ,e+ '%( +e('ta&%( - e/%+ta+'%(:T%%'( 0+a/( %*e*t+at%*t6e MT3DMS8incha L@NM en la +entana que se abre.En la pestaOa Data apareceran las concentraciones en el tiempo del soluto

    que hemos llamado "ra4ador. 8incha e* 7Sa,e a(8 ! guarda los datos enformato 9.&at. : t+aa&%+.&at

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    11/13

    8lot ! data de concetraciones en el tiempo del soluto tra4ador.

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    12/13

  • 8/18/2019 MODFLOW11.doc

    13/13

    Pa+a6ete+( ;%+e%'e( a*& Ob(e+,at%*.>ntroduce los +alores de la Fig. $$ ! acti+a la casilla blanca. L@NM

    11. 14. Pa+a &e"D1"@S:@ >"ED100>@ES 0@ E E>@ 8@D@S@8incha L1cti+eM en la Bla $ ! escribe el nombre del soluto en la columnaLescriptionM, en este caso podríamos llamarlo L"ra4adorM. 8incha LEditMa'e Re(et Mat+, en "!pe of Sorption elige Lo sorptionM ! L@NM0opia en todas las capas utili4ando la funci#n Lcopiar capaM ! la teclaLDe8ágM ! L1+8ágM.F'e Lea,e E&t%+ Sa,e a*@e(.Se +ol+erá a abrir la +entana de antes. 8inchar L0loseM

    15. Jc4Jc

    1. 4Jc4

    1!. c4Jc

    1".