2.2. Model concept
For simulation, Delft3D software developed by Deltares, The Netherlands was used (http://delftsoftware.wldelft.nl/). The Delft3D software suite has several modules such as FLOW and WAQ that can simulate hydraulics and water quality processes, respectively. Furthermore, these two modules can be coupled for simulating the impact of hydraulics on water quality. More details about the software are available in the Delft 3D manual (2006).
According to the Delft3D manual, the hydrodynamic model in Delft3D is based on the Navier–Stokes equation for incompressible fluids under shallow water and Boussinesq assumptions. The transport of heat and matter was modelled by an advection–diffusion equation in three coordinates. Source and sink terms were included in the continuity and transport equation to represent inflow and outflow. The turbulence effect was simulated using an inbuilt standard k–ɛ model ( Delft 3D manual, 2006) and the wind effect was simulated as shear stress on the surface of the water.
The Delft3D–WAQ module uses the computed hydrodynamics (levels, flow and turbulent diffusion) to solve the advection–diffusion equation for transport of different substances. The mathematical equations representing different aerobic and anoxic biochemical transformations by bacteria in the pond were based on the Activated Sludge Model (Henze et al., 1995). Anaerobic process equations were selected from CWM1 (Constructed Wetland Model No. 1; Langergraber et al., 2009). The equation for algal growth was derived from RWQM 1 (River Water Quality Model No. 1; Reichert et al., 2001) where the source of nitrogen for algal growth can be either ammonium or nitrate with preference for ammonium via a switching function. The attenuation of light is based on Lambert Beer's Law. The nutrient and light limitation on growth is described with Monod type rate equations. All rate equations are assumed to follow an Arrhenius type temperature dependency. The equation for re-aeration depends on the difference between the actual dissolved oxygen concentration and saturation concentration, depth and interfacial transfer coefficient (Moreno-Grau et al., 1996). To enhance comprehensibility and to check the mass balances, a matrix describing the processes and its effect on transformation of different state variables, was constructed based on the ASM concept. The equations for different processes and the matrix are elaborated in Tables 1 and 2 in Appendix A. Parameterization of the hydrodynamic and water quality models was done based on values collected from the literature. The list of parameters and their values is given in Appendix B.
2.2 แนวคิดรุ่นสำหรับการจำลอง, ซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย Delft3D Deltares, เนเธอร์แลนด์ถูกนำมาใช้ (http://delftsoftware.wldelft.nl/) ชุดซอฟต์แวร์ Delft3D มีโมดูลหลายอย่างเช่นการไหลและ WAQ ที่สามารถจำลองไฮโดรลิคและกระบวนการคุณภาพน้ำตามลำดับ นอกจากนี้ทั้งสองโมดูลสามารถควบคู่ไปสำหรับการจำลองผลกระทบของไฮโดรลิคคุณภาพน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในคู่มือ 3D เดลฟ์ (2006). ตามคู่มือ Delft3D แบบอุทกพลศาสตร์ใน Delft3D อยู่บนพื้นฐานของสมการ Navier-Stokes สำหรับของเหลวอัดอยู่ใต้น้ำตื้นและข้อสมมติฐาน Boussinesq การขนส่งของความร้อนและไม่ว่าเป็นรูปแบบโดยสมการพา-การแพร่กระจายในสามพิกัด แหล่งที่มาและเงื่อนไขอ่างถูกรวมอยู่ในความต่อเนื่องและสมการขนส่งที่จะเป็นตัวแทนไหลเข้าและออก ผลปั่นป่วนจำลองใช้ inbuilt มาตรฐานรุ่น k-ɛ (คู่มือ Delft 3D, 2006) และผลกระทบลมจำลองความเครียดเฉือนบนพื้นผิวของน้ำ. โมดูล Delft3D-WAQ ใช้ hydrodynamics คำนวณ (ระดับการไหลและ การแพร่กระจายป่วน) เพื่อแก้ปัญหาสมการพา-การแพร่กระจายสำหรับการขนส่งของสารที่แตกต่างกัน สมการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและแอโรบิกซิกที่แตกต่างกันโดยแบคทีเรียในบ่ออยู่บนพื้นฐานของรูปแบบตะกอนเร่ง (Henze et al., 1995) สมกระบวนการ Anaerobic ได้รับเลือกจาก CWM1 (สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำรุ่นครั้งที่ 1. Langergraber et al, 2009) สมการสำหรับการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่ได้มาจาก RWQM 1 (คุณภาพน้ำแม่น้ำรุ่นครั้งที่ 1. แชร์, et al, 2001) ที่แหล่งที่มาของไนโตรเจนสำหรับการเจริญเติบโตของสาหร่ายสามารถเป็นได้ทั้งแอมโมเนียมไนเตรตหรือที่มีการตั้งค่าสำหรับแอมโมเนียมผ่านฟังก์ชั่นสลับ การลดทอนของแสงจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของแลมเบิร์เบียร์ ข้อ จำกัด ของสารอาหารและแสงต่อการเจริญเติบโตจะอธิบายด้วยสมการอัตราประเภท Monod สมการอัตราการทั้งหมดจะถือว่าทำตามพึ่งพาอุณหภูมิชนิด Arrhenius สมการสำหรับการเติมอากาศขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำที่เกิดขึ้นจริงและความเข้มข้นอิ่มตัวเชิงลึกและค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทเฟส (เรโนโกร-et al., 1996) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตรวจสอบยอดคงเหลือมวลเมทริกซ์อธิบายกระบวนการและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรรัฐที่แตกต่างกันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิด ASM สมการสำหรับกระบวนการที่แตกต่างกันและเมทริกซ์ที่มีเนื้อหาในตารางที่ 1 และ 2 ในภาคผนวก A parameterization ของอุทกพลศาสตร์และน้ำรุ่นที่มีคุณภาพได้รับการทำขึ้นอยู่กับค่าที่เก็บรวบรวมจากวรรณกรรม รายการของพารามิเตอร์และค่าของพวกเขาจะได้รับในภาคผนวกข
การแปล กรุณารอสักครู่..

2.2 . รูปแบบแนวคิด
สำหรับการจำลอง delft3d ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย deltares , ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ ( http : / / delftsoftware . wldelft . nl / ) การ delft3d ซอฟต์แวร์มีหลายโมดูลเช่นการไหลและ waq ที่สามารถจำลองระบบไฮดรอลิคและกระบวนการ คุณภาพน้ำ นอกจากนี้เหล่านี้สองโมดูลที่สามารถคู่เพื่อจำลองผลกระทบของไฮดรอลิคต่อคุณภาพน้ำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเดลฟต์ 3D คู่มือ ( 2006 ) .
ตามคู่มือ delft3d , แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ใน delft3d ขึ้นอยู่กับสมการนาเวียร์ - สโตสมการสำหรับของเหลวอัด อยู่ในน้ำตื้นและ Boussinesq ข้อสมมติ การขนส่งของความร้อนและสสาร คือ จำลอง โดยพัดพา–กระจายความเท่าเทียมกันใน 3 พิกัดแหล่งที่มาและเงื่อนไข อ่างล้างจาน มีความต่อเนื่องและสมการการขนส่งเพื่อแสดงการไหลเข้าและออก ความวุ่นวายต่อ ) ใช้มาตรฐาน K –ɛ inbuilt โมเดล ( คู่มือ , เดลฟต์ 3D 2006 ) และลม Effect ) เป็นแรงเฉือนบนพื้นผิวของน้ำ .
delft3d – waq โมดูลใช้คำนวณพลศาสตร์ ( ระดับและการไหลแบบปั่นป่วน ) การแก้สมการการขนส่งและกระจายพัดพาของสารที่แตกต่างกัน สมการทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันและเป็นตัวแทนของแอโรบิกซิกแปลงทางชีวเคมีของแบคทีเรียในบ่อ ตามแบบตะกอนเร่ง ( Henze et al . , 1995 ) สมการกระบวนการ anaerobic จำนวน cwm1 ( สร้างแบบจำลองบึง 1 ;langergraber et al . , 2009 ) สมการสำหรับการเติบโตของสาหร่ายที่ได้มาจาก rwqm 1 ( แม่น้ำ คุณภาพน้ำ แบบที่ 1 ; ไรเคิร์ต et al . , 2001 ) ซึ่งแหล่งของไนโตรเจนสำหรับการเจริญเติบโตของสาหร่ายสามารถเป็นได้ทั้งแอมโมเนีย หรือแอมโมเนียมไนเตรทกับความชอบทางเปลี่ยนฟังก์ชัน การแสงจะขึ้นอยู่กับกฎหมาย Lambert เบียร์ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
