hydrology (ct2310) - tu delft ocw · geohydrologie, hoofdstuk 7 ct 2310 mark bakker water resources...

34
Hydrology (CT2310) dr. M. Bakker Lezing ‘Geohydrologie: tijdsafhankelijke stromen’

Upload: others

Post on 07-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Hydrology (CT2310)

dr. M. Bakker

Lezing ‘Geohydrologie: tijdsafhankelijke stromen’

Page 2: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310

Mark BakkerWater Resources Section Civil Engineering, TU [email protected]

Room 4.92.1

Henry Darcy

Fountains of Dijon

Page 3: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Berging: Als de grondwaterstand ∆∆∆∆h meter zakt, welk volume ∆∆∆∆V komt er dan vrij uit een unconfined aquifer?

∆h

∆V = Sy ∆h

Sy is de freatische bergings-coefficient en is kleiner dande porositeit

Page 4: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Berging: Als de grondwater stand ∆∆∆∆h meter zakt, welk volume ∆∆∆∆V komt er dan vrij in een confined aquifer (spanningswater)?

∆V = SsD ∆h

D

SpeciefiekebergingscoefficientSs is berging per meterdikte

Bergingscoefficient:S = Ss D

∆h

Page 5: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Afleiding stromingsvergelijking voortijdsafhankelijke stroming

(volg het bord hieronder)

Berging: ∆V = S∆h

Met: S = Sy (freatisch) enS = SsD (spanningswater)

Volume balans over tijdsperiode ∆tin - uit = toename berging

Page 6: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Oplossing van Edelman

Complimentaire error functie:

Hoe ziet erfc er uit? � Wolframalpha

Page 7: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy
Page 8: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

S = 0.002

WatWatWatWat zijnzijnzijnzijn dezedezedezedeze tijdentijdentijdentijden????

Page 9: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

S = 0.002

WatWatWatWat is de is de is de is de kDkDkDkD????

Page 10: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Op welke afstand is de stijghoogteverhoging 1 cmna 1 dag?

Gegeven: kD = 100 m, S = 0.04.

Page 11: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Op welke afstand is de stijghoogteverhoging 1 cmna 1 dag?

Gegeven: kD = 100 m, S = 0.04

Wolframalpha geeft: u = 1.82

Dus x = 182 m

4kDtx u

S=

Page 12: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy
Page 13: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

S = 0.002

WatWatWatWat is x ?is x ?is x ?is x ?

Page 14: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Met convolutie (superpositie in de tijd) kan heteffect van een variabel rivierpeil berekend worden

100 m10 m

Page 15: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Wat kost duizend liter drinkwater?

€ 0.1

5

€ 1.5

0

€ 15

.00

€ 15

0.00

32%

0%6%

61%

1. € 0.15

2. € 1.503. € 15.00

4. € 150.00

Page 16: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Hoeveel plactic waterflesjes worden erperdag weggegooid in de wereld? (data 2003, MSNBC)

40.

400.

4 miljo

en

40 m

iljoen

0%

53%47%

0%

1. 40.000

2. 400.0003. 4 miljoen

4. 40 miljoen

Page 17: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Stroming in de onverzadigde zone

Page 18: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Neerslag bereikt de verzadigde zone via de onverzadigde zone

verzadigde zone

onverzadigde zone

Page 19: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Capilaire opstijging:

Hoe kleiner de diameter, hoe hoger het water stijgt

naald

Page 20: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Capilaire opstijging is een functie van de oppervlakte

spanning en de dichtheid

σσ

h

θ

D

gDh

ρθσ cos4=

Page 21: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

De druk in het water in het buisje is negatief

(atmosferische druk is nul)

D

p = 0

p negatiefp = 0

Page 22: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Verzadigingsgraad wordt aangegeven met S

S=V water

V porien

Bodemvochtgehalte wordt aangegeven met θ

Varieert van:

0 (volledig droog) 1 (alle porien gevuld)

Varieert van:

0 (volledig droog) n (porositeit, als alle porien gevuld)

En dus:

grond

water

V

V=θ

Sn=θ

Page 23: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Overal in het water boven de grondwaterspiegelis de druk negatief.

Porien nog vollediggevuld met water:S = 1

θ = nMaar: druk al negatief!

Page 24: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

veld capaciteitvan het zand

capilairefringe

water dat blijft hangenin het zand tegen de zwaartekracht in

planten kunnen wateronttrekken tot ongeveer p/(ρg) = -16 m

Page 25: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Stijghoogte is plaatshoogte plus drukhoogte, maarin de onverzadigde zone is drukhoogte negatief

ψρ

+=+= zg

pzh

ψ is drukhoogte

Tensiometer

Page 26: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Meten van negatieve druk(lager dan atmosferisch)

Tensiometer

Poreus porselein

Page 27: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Bodemvochtgehalte na een pulse van infiltratie

Page 28: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Als het bodemvochtgehalte (en dus de verzadigings-graad) afnemen, neemt ook de doorlatendheid af

( )θKK =

Stroming wordt nog steeds beschreven met Darcy

( )z

hq K

zθ ∂= −

∂En dus stroomt water van hoge naar lage stijghoogte

Stijghoogte is nog steeds z

g

ph +=

ρ

Page 29: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Vragen:a. Vindt er percolatie of capillaire opstijging plaats?

b. Hoe laag moet de druk in punt 2 zijn om capillaire opstijging te latenplaatsvinden?

Voorbeeld

grondwaterspiegelz = 10 m

z = 12 m

z = 15 m

2

3

1

Gegeven: Drukhoogten in de punten 2, en 3 zijn respectievelijk: -1 m en -3 m.

Page 30: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Hoe laag moet de druk in punt 2 zijn omcapillaire opstijging te laten plaatsvinden?

p/(rg

) < 0

m

p/(rg

) < –

1 m

p/(rg

) < –2

m

p/(rg

) < –3

m

0%

15%

80%

5%

1. p/(ρg) < 0 m

2. p/(ρg) < –1 m3. p/(ρg) < –2 m

4. p/(rg) < –3 m

p=0 z = 10 m

z = 12 m

z = 15 m

2

3

1

Page 31: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Doorlatendheid neemt af met de drukhoogte.In de onverzadigde zone, is de K van fijnkorreligmateriaal vaak groter dan de K van grofkorreligmateriaal

ψe = -0.15 m

ψe = -0.25 m

Ksat, coarser sand

Ksat, finer sand

ψe is de

'airentry'

drukhoogte;

de negatieve

druk die nodig

is om lucht in

de grond te

laten

Page 32: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Hysterese: Tijdens drainage volgt het vochtgehalte

een andere curve dan tijdens vernatting

Drainage

Vernatting

Page 33: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

aquifer transmissiviteit kD

x

klei weerstand c

*h0h

L

Vragen:a) Wat is het debiet naar het meer als c = 0b) Wat is het debiet naar het meer als c > 0

Page 34: Hydrology (CT2310) - TU Delft OCW · Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft mark.bakker@tudelft.nl Room 4.92.1 Henry Darcy

Stroomt het grondwater naar links of naar rechts?

Rec

hts

Lin

ks

11%

89%1. Rechts

2. Links