
EFDC模型实用教案.ppt
28页目录目录(mùlù)模式简介模式简介1模拟界面模拟界面2组成部分组成部分3软件操作及案例分析软件操作及案例分析4第1页/共27页第一页,共28页1 1、、、、EFDCEFDC模型模型模型模型(móxíng)(móxíng)简介简介简介简介 环境流体动力学模型Environmental Fluid Dynamics Computer Code 最早是由美国弗吉尼亚州海洋研究所开发研制的综合模型EFDC模型适用范围广泛,可用于河流、湖库、近岸海域、河口等地表水水域(shuǐyù),涵盖一维到三维流场模拟、物质输运(包括温度、盐度和泥沙的输运)、污染物迁移转化等过程的模拟第2页/共27页第二页,共28页•EFDC(Environmental Fluid Dynamic Code)是Hamrick等根据多个数学模型集成开发的综合模型,主体模块为水动力模拟模块和水质模拟模块,此外还包括污染物迁移和泥沙输移等附属模块•为更好的拟合研究区地形条件,模型在水平方向除可采用传统的直角坐标(zuòbiāo)外还可在水平方向使用正交曲线坐标(zuòbiāo),垂直方向采用σ坐标(zuòbiāo)。
•EFDC模拟计算过程中首先完成流场计算,获得三维流速场的时空分布特征,在此基础上模拟泥沙输移、污染物迁移,以及各水质变量动态变化过程第3页/共27页第三页,共28页EFDCEFDC的应用的应用的应用的应用(yìngyòng)(yìngyòng)::::EFDC由于其先进性和可靠性,己被美国及其他国家和地区广泛应用于数百个不同水域的水动力学、水质、泥沙和污染物研究(yánjiū)例如:北美的Chesapeake湾,佛罗里达Everglades湿地等;利用EFDC模型中的有毒物质模块,可以实现模拟污染物在水体中扩散的过程;EFDC还可以应用于城市河道防洪安全评估;通过EFDC人工湖,可以进行生态换水的优化计算;将EFDC和WASP进行耦合,可以用来预测突发性水污染事件第4页/共27页第四页,共28页2、模拟、模拟(mónǐ)界面界面退出(tuìchū)生成(shēnɡ chénɡ)模块打开文件保存打印配置转换数据分析与网格调整运行当前文件运行时间查看网格第5页/共27页第五页,共28页计时标签计时标签(biāoqiān)广义广义(guǎngyì)的纵坐标的纵坐标网格网格(wǎnɡ ɡé)计算计算流体动力学流体动力学沉淀,毒物及沉淀,毒物及其他参数其他参数第6页/共27页第六页,共28页。
提供用用户界面提供用用户界面EFDC水质水质(shuǐ zhì)子模型的图子模型的图形形EFDC增加的新增加的新功能,增加了拉功能,增加了拉格朗日粒子输送格朗日粒子输送(shū sònɡ)的子的子模块模块初始条件初始条件边界条件边界条件第7页/共27页第七页,共28页后处理后处理提供轮廓及时间(shíjiān)系列选项杂项(zá xiànɡ)分析数据比较,对模型的输入(shūrù)与结果进行比较校准曲线第8页/共27页第八页,共28页3、组成部分、组成部分(zǔchénɡbùfèn)EFDC组成(zǔ chénɡ)主控文件主控文件(wénjiàn) efdc.inp输入文件输入文件 ***.inp输出文件输出文件 ***.out第9页/共27页第九页,共28页3.1 主控文件主控文件(wénjiàn) efdc.inp01为程序运行提供控为程序运行提供控制开关,控制某些制开关,控制某些(mǒu xiē)(mǒu xiē)功能功能( (如示踪剂、维数如示踪剂、维数) )的激活与否的激活与否02源数据的规模,源数据的规模,如入流如入流(rù (rù liú)liú)负荷节点负荷节点数量、气象站数数量、气象站数量量03输出的水质输出的水质项目和步长项目和步长04定义输出水质定义输出水质的单元的数量的单元的数量和这些单元的和这些单元的位置位置第10页/共27页第十页,共28页。
3.2输入输入(shūrù)文件文件***.inp提供湖泊的相对固定(gùdìng)的边界条件,如湖面轮廓、湖底地形和河口位置等提供预测(yùcè)所需的,已知的时间变量序列,如预测(yùcè)期间的负荷的时间序列、入湖水量的时间序列和出湖水量的时间序列等 提供程序运行的控制参数和计算所需的模型参数 时间序列输入数据时间序列输入数据模型参数数据模型参数数据初始化数据初始化数据第11页/共27页第十一页,共28页3.2.1初始化数据初始化数据(shùjù)cell.inp将湖面轮廓数字化所有网格均赋予整型变量以表征其类型例如:5 代表湖面,0 代表陆地,9 代表水陆交界,4 代表西北角为陆地东南角为水面的网格程序计算时根据不同的数值辨认(biànrèn)水体或陆地cell.inp第12页/共27页第十二页,共28页3.2.2初始化数据初始化数据(shùjù)dxdy.inpdxdy.inp存放所有网格的平面和垂直尺度信息主要数据(shùjù)包括:各单元的直角坐标索引(I,J)各单元的空间尺度(DX,DY)各单元所在位置相对基准水位的水深(bottom elev)各单元所在位置的湖床的粗糙系数各单元所在位置湖床的植被类型第13页/共27页第十三页,共28页。
3.2.3时间序列时间序列(xùliè)输入数据输入数据wser.inpwser.inp存放各气象站在不同时间存放各气象站在不同时间(shíjiān)(shíjiān)点上实测的风向和风速点上实测的风向和风速 第14页/共27页第十四页,共28页3.2.4时间序列时间序列(xùliè)输入数据输入数据wqpsl.inpwqpsl.inp存放入流的负荷数据分为NPSTMSR个段,每个段存放一条入流的负荷的时间序列(xùliè)NPSTMSR即入湖污染物的数量,在主控文件efdc.inp中定义 第15页/共27页第十五页,共28页3.3输出输出(shūchū)文件文件***.out wqwcts.out 文件(wénjiàn)存放输出指定网格的水质时间(shíjiān)序列seldmf.asc文件存放所有网格的相对水位的时间序列 emdmpt.asc文件存放所有网格的输出温度的时间序列第16页/共27页第十六页,共28页4、软件、软件(ruǎnjiàn)操作及案例分析操作及案例分析[1]•采用三维数值模型(móxíng)EFDC对三峡库区长寿一涪陵段水环境内污染物的超标面积进行模拟计算,并对污染物扩散降解特性进行分析,利用单位污染物负荷超标面积分析不同排污口污染物迁移扩散的差异,进行流域重点排污口的分析筛选。
从改善整体河流水质出发,分析了各排污口位置的合理性•[1] 王征,郭秀锐,程水源,等. 三峡库区典型排污口河段污染物扩散降解特性研究[J]. 安全与环境学报,2012,12(1) :102-106• 第17页/共27页第十七页,共28页4.1 污染污染(wūrǎn)超标区面积计算超标区面积计算第18页/共27页第十八页,共28页 利用(lìyòng)校准的EFDC模型对研究区域内长寿、涪陵两区主要排污口污染物输移扩散进行模拟,以国家地表水标准II类水水质标准为污染超标区面积边界,对现有污染物排放负荷下两区主要排口附近污染超标区面积进行计算,得到研究区域不同排污口年污染超标区面积第19页/共27页第十九页,共28页第20页/共27页第二十页,共28页第21页/共27页第二十一页,共28页4.2结果结果(jiēguǒ)分析分析第22页/共27页第二十二页,共28页第23页/共27页第二十三页,共28页4.3两区排污口所在位置两区排污口所在位置v长寿区:长寿区:第24页/共27页第二十四页,共28页•涪陵区第25页/共27页第二十五页,共28页。
感谢您的关注感谢您的关注(guānzhù)(guānzhù)!!第26页/共27页第二十六页,共28页感谢您的欣赏(xīnshǎng)!第27页/共27页第二十七页,共28页内容(nèiróng)总结目录第1页/共27页EFDC模拟计算过程中首先完成流场计算,获得三维流速场的时空分布特征,在此基础上模拟泥沙输移、污染物迁移,以及各水质变量动态变化过程EFDC由于其先进性和可靠性,己被美国及其他国家和地区广泛应用于数百个不同水域的水动力学、水质、泥沙和污染物研究利用EFDC模型中的有毒物质模块,可以(kěyǐ)实现模拟污染物在水体中扩散的过程输出文件 ***.out第26页/共27页感谢您的欣赏第二十八页,共28页。












