HYDROGEOCHEMISCHE MODELLERING VAN DE NITRAATVERSPREIDING

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Freek Terheggen, Kaz de Bruijn, Eva Willemsen en Minke Greeven
Advertisements

Concentratie Hardheid van water ADI-waarde
-Glucuronidase (GUS)
3. Stoichiometrie Hoeveelheden berekenen van stoffen bij een chemische reactie Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding.
Soorten evenwichten 5 Havo.
Schrale natte graslanden
Risico-onderzoek Nouradine El Baz Afdeling Milieupolitie en bodem Methodologie voor verspreidingsrisico.
H 14: Enkelvoudige interest
Molairiteit Klas 4.
VERSPREIDING VAN NITRAAT IN HET GRONDWATER IN VLAANDEREN
Lozing van afvalwater in rivieren Gevolgen?
H16. Berekeningen aan zuren en basen
Ronde (Sport & Spel) Quiz Night !
Kosten produceren - vervolg
EVENWICHTEN STATISCH EVENWICHT DYNAMISCH EVENWICHT
Elke 7 seconden een nieuw getal
vwo B Samenvatting Hoofdstuk 7
∙ ∙ f(x) = axn is een machtsfunctie O n even n oneven y y y y a > 0
Lineaire functies Lineaire functie
De grafiek van een lineair verband is ALTIJD een rechte lijn.
Differentieer regels De afgeleide van een functie f is volgens de limietdefinitie: Meestal bepaal je de afgeleide niet met deze limietdefinitie, maar.
Differentieer regels De afgeleide van een functie f is volgens de limietdefinitie: Meestal bepaal je de afgeleide niet met deze limietdefinitie, maar.
De moleculaire partitiefunctie

Data-analyse van regionale en locale meetnetten
mol molariteit percentage promillage ppm
Molair Volume (Vm).
Chemische reacties De mol.
PH-berekeningen.
De Mol Klas 4.
Evenwichtsvoorwaarde
De Mol 2 4 Havo-VWO.
Reactiesnelheid Evenwichten
Rekenen met atomen De mol.
5 VWO Hst 8 – zuren en basen.
Chemisch rekenen In de derde klas hebben we bij scheikunde geleerd met massaverhoudingen te rekenen. Nu gaan we de reactievergelijkingen gebruiken om.
Hoofdstuk 6: QUIZ!.
5.1 Definitie van vermogen
Johan Deprez 12de T3-symposium, Oostende, augustus 2009
De theorie van Brønsted
Ecotoxiciteit van metalen in bodem, hoe breng je bodemchemie en toxiciteit bij elkaar? Erik Smolders, Koen Oorts, Fien Degryse, Jurgen Buekers & Nadia.
Inkomen les 14 Begrippen & 65 t/m Begrippen Primaire sector Bedrijven die zaken aan de natuur onttrekken (landbouw, jacht, bosbouw, visserij)
V5 Chemische evenwicht H11.
5 VWO Hst 8 – zuren en basen.
Berekeningen aan redoxtitraties
havo D deel 3 Samenvatting Hoofdstuk 12
Een bakje kwark kost € 1,27. Hoeveel kosten vijf bakjes? 5 x € 1,27 = 5 x € 1,00 = € 5,00 5 x € 0,20 = € 1,00 5 x € 0,07 = € 0, € 6,35 Een.
Les 2 groep 7 leerdoel Je leert om de uitkomst van een som te schatten, zodat je snel en handig kan rekenen. Wat weet je hier al van? Waarom is het handig.
Oefenen met pV=nRT.
Eigenschappen buffer pH blijft nagenoeg constant bij:
4.5 Samenstelling van mengsels
Chemisch rekenen: overzicht
Evenwichten De K ev is dus afhankelijk van de temperatuur !!!! Als de temperatuur stijgt zal het evenwicht reageren naar de endotherme kant.
Physics of Fluids 4 Viscous flows
AMINAL afdeling Water Laboratorium voor Toegepaste Geologie en
Experimentele en kwantitatieve analyse van het transport van stikstof in waterwinningsgebieden.
Vanuit hoofdschema (schema 1)
Inleiding Corrosie Materiaalkunde.
1 Zie ook identiteit.pdf willen denkenvoelen 5 Zie ook identiteit.pdf.
Titratiecurve § 4.8-V
De chemische concentratie
Chemisch rekenen voor oplossingen
Toepassingen van evenwichten
Wet van Lambert en Beer.
Toelichtingsnota: VOCL in het grond- water en geen bron op het KP Bart VANDENBOSSCHE Afdeling Milieupolitie en Bodem Departement Identificatie van verontreinigde.
PowerPoint Bodemprofilering. PowerPoint Bodemprofilering.
Wat is het verband tussen pH en concentraties?
Stoffen transport tussen cellen en hun omgeving.
Zuur base titratie Concentratie bepaling Onbekende oplossing zuur
Transcript van de presentatie:

HYDROGEOCHEMISCHE MODELLERING VAN DE NITRAATVERSPREIDING Marc Van Camp Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Prof. Dr. K. Walraevens Universiteit Gent

NITRAATSPECIFIEK MODEL Grondwatermodel dat toelaat de verspreiding van nitraten in het grondwater te simuleren, rekening houdend met het optreden van denitrificatie en andere hydrogeochemische processen die de nitraatverspreiding (kunnen) beïnvloeden.

FYSICO-CHEMISCHE PROCESSEN Grondwaterstroming • Wet van Darcy • Continuiteitswet Stoffentransport • Advectie • Dispersie • Diffusie Hydrogeochemische processen • Speciatie • Evenwichten met minerale fasen • Redoxreacties • Kinetische reacties: oxidatie van organisch materiaal en pyriet • Ionenwisselingen

MODELIMPLEMENTATIE 1-DIMENSIONAAL SPECIATIE / REACTIEPATHMODEL CURVILINEAIR TOEGEPAST LANGSHEEN STROOMLIJNEN TRANSPORT / SPECIATIE / REACTIEPATHMODEL = PHREEQC (PARKHURST & APPELO) • Veel gebruikt • “public domain” modelcode (USGS) • Goed gedocumenteerd • Flexibel en uitbreidbaar qua mogelijkheden (thermodynamische database)

stroomlijn = (x,y,z,t) conc = f(x,y,z) = f(t) • afgeleid uit hydrodynamische veldcondities: - horizontale stromingscomponenten uit stijghoogtemetingen - verticale stromingscomponenten : afh van aanvulling en hydrografie • uit grondwaterstromingsmodel (b.v. MODFLOW+MODPATH) stroomlijn = (x,y,z,t) RESERVOIRSCHEMATISERING IN LAGEN/TIJDSPERIODEN • gebaseerd op hydrolithologie • gebaseerd op reductiecapaciteiten (oxidatie- en reductiezone) • reistijd per laag PHREEQC MODEL • tijdssegmenten : - enkel advectief transport - 1 tijdssegment per laag • kolommodel : - advectief + dispersief transport conc = f(x,y,z) = f(t)

     PHREEQC MODEL  MODELSCHEMATISERING       SEDIMENTANALYSEN STIJGHOOGTEMETINGEN WATERANALYSEN    RESERVOIR HYDRODYNAMISCHE HYDROCHEMISCHE KARAKTERISATIE SYSTEEMANALYSE SYSTEEMANALYSE OF MODELLERING    IDENTIFICATIE REDUCTIECAPACITEITEN STROOMLIJN HYDROCHEMISCHE (x,y,z,t) PROCESSEN    MODELSCHEMATISERING   PHREEQC MODEL  concentraties tijd in functie van parameters plaats

KINETISCHE OXIDATIE VAN ORGANISCH MATERIAAL Reactiesnelheid (PHREEQC): c1,c2,c3,c4,c5,c6 : constanten m(O2) = zuurstofgehalte m(NO3) = nitraatgehalte m(SO4) = sulfaatgehalte De hoeveelheid organisch materiaal dat geoxideerd wordt in een tijdsinterval: Soms werd de reactiesnelheid aangepast a.h.v. een versnellings/vertragingsfactor

KINETISCHE OXIDATIE VAN PYRIET Rpyriet = totale reactiesnelheid (mol/l/s) rpyriet = specifieke reactiesnelheid (mol/dm2/s) A/V = de reactieve contactoppervlakte per volume-eenheid m = de hoeveelheid aanwezig pyriet m0 = initiële hoeveelheid pyriet n = geometriefactor (0.67 voor bolvorm) Oxidatie pyriet door opgeloste zuurstof (WILLIAMSON & RIMSTIDT, 1994): Oxidatie pyriet door nitraten (SCHIPPER, 2000):

De factor A/V werd bepaald per testsite a. h. v De factor A/V werd bepaald per testsite a.h.v. de bepaalde RC waarde voor pyriet en geschatte korrelgrootten: testsite laag korrelgrootte RC (mol/l) log(A/V) (micron) Kampenhout Brusseliaan 250 0.322 0.97 Torhout Eegem (top) 100 0.594 1.63

PHREEQC INVOERBESTAND: 1 Definitie percolatiewater • evenwicht met atmosfeer (O2,CO2) • aangezuurd indien lage pH (met H2SO4) • evenwicht met kalk • NO3-belasting in de vorm van KNO3 2 Definitie reactiekinetiek oxidatieprocessen • A.h.v. RATES en KINETICS instructies in PHREEQC 3 Opdeling in tijdssegmenten • Overeenkomend met het aantal lagen in het reservoir en de reistijden • Per tijdssegment wordt de reductiecapaciteit opgegeven • Per tijdssegment worden (eventueel) supplementaire processen opgegeven

TESTSITE ADEGEM

PHREEQC MODELINVOER TESTSITE ADEGEM Percolatiewater: • NO3 = 2 mmol/l (KNO3) • p(O2) = -0.69 (0.2 atm) • p(CO2) = -2.00 • SI(kalk) = -2.0 (onderverzadigd) • toevoeging 0.5 mmol/l H2SO4 periode lengte(jaar) eenheid RCoc RCpyriet processen laag 1 9 Afz v Maldegem 70 mmol/l - - 2 2.5 Afz v Eeklo 50 mol/l 50 mmol/l kalkoplossing 3 1.5 Afz v Oostwinkel 25 mol/l 25 mmol/l kalkoplossing • Vooral oxidatie van organisch materiaal in de Afz v Eeklo = top van de reductiezone

TESTSITE ADEGEM

TESTSITE ADEGEM

TESTSITE KAMPENHOUT

PHREEQC MODELINVOER TESTSITE KAMPENHOUT Percolatiewater: • NO3 = 2 mmol/l (KNO3) • p(O2) = -0.69 (0.2 atm) • p(CO2) = -2.00 • SI(kalk) = 0.0 (verzadigd aan kalk) • toevoeging 0.5 mmol/l H2SO4 periode lengte(jaar) eenheid RCoc RCpyriet processen laag 1 12.4 Brusseliaan (geoxideerd) - - 2 22.6 Brusseliaan (gereduceerd) 0.322 mol/l 0.603 mol/l • Vooral pyrietoxidatie • Lateraal uitwiggen van de oxidatiezone

TESTSITE KAMPENHOUT

TESTSITE KAMPENHOUT

TESTSITE MOL

PHREEQC MODELINVOER TESTSITE MOL Percolatiewater: • NO3 = 0.2 mmol/l (KNO3) (geringe nitraatbelasting) • p(O2) = -0.69 (0.2 atm) • p(CO2) = -2.00 • SI(kalk) = -3.0 (sterk onderverzadigd aan kalk) • toevoeging 1.0 mmol/l H2SO4 (zure waters) periode lengte(jaar) eenheid RCoc RCpyriet processen laag 1 3.25 Hoogterras - - 2 15.50 Bruin zand 3.26 mol/l - eq Fe(OH)3(a) 3 1.25 Zand van Mol 3.26 mol/l - • Enkel organisch materiaal als reactief materiaal • Hoogterras is geoxideerd , top reductiezone = bruin zand • Evenwicht met amorf Fe(OH)3 om stijgende Fe-gehalten in het bruin zand te verklaren

TESTSITE MOL

TESTSITE MOL

TESTSITE TORHOUT

PHREEQC MODELINVOER TESTSITE TORHOUT Percolatiewater: • NO3 = 1 mmol/l (KNO3) • p(O2) = -0.69 (0.2 atm) • p(CO2) = -2.00 • SI(kalk) = 0.0 (verzadigd aan kalk) periode lengte(jaar) eenheid RCoc RCpyriet processen laag 1 2 Colluvium/Lid van Eegem - - (geoxideerd) 2 1 Lid van Eegem - 0.594 mol/l kalkevenwicht (top reductiezone) ionenwisselingen 3 20 Lid van Eegem 0.2976 mol/l 0.038 mol/l pyrietprecipitatie kalkevenwicht ionenwisselingen • Er treden ionenwisselingen op. De CEC bedraagt 5 meq/100 g sediment. • Aan de top van de reductiezone is enkel pyrietoxidatie van belang.

TESTSITE TORHOUT

TESTSITE TORHOUT

TESTSITE PEER

PHREEQC MODELINVOER TESTSITE PEER Percolatiewater: • NO3 = 3 mmol/l (KNO3) (nitraatbelasting) • p(O2) = -0.69 (0.2 atm) • p(CO2) = -2.00 • SI(kalk) = -3.0 (1000 x onderverzadigd aan kalk) • H2SO4 : 0.5 mmol/l toegevoegd om aan te zuren periode lengte(jaar) eenheid RCoc RCpyriet processen laag 1 7 Hoogterras - - 2 27 F v Kasterlee 30 mmol/l - 3 2 F v Diest (topzone) 3.52 mol/l - 4 3 F v Diest 1.18 mol/l 62 mmol/l • Top van de reductiezone = top van de Formatie van Diest • Hier is vooral oxidatie van organisch materiaal van belang

TESTSITE PEER

TESTSITE PEER

CONCLUSIES • Een nitraatspecifiek model werd geïmplementeerd als een één-dimensionaal PHREEQC reactiepathmodel dat curvilineair toegepast wordt op stroomlijnen. De stroomlijnen kunnen aangeleverd worden door een grondwaterstromingsmodel of afgeleid worden uit de hydrodynamische veldsituatie. • Denitrificatie kan op een kinetische wijze behandeld worden a.h.v. oxidatie van organisch materiaal en pyriet. De reductiecapaciteiten dienen afgeleid te worden uit sedimentbepalingen. • Andere hydrochemische processen kunnen mee in beschouwing genomen worden (b.v. ionenwisselingen, sulfaatreductie, oplossing en precipitatie van mineralen zoals kalk, Fe(OH)3) • Het model geeft nitraatgehalten (en andere concentraties en parameters) in functie van tijd en afstand.