شبیه سازی انتقال عناصر سنگین درآبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

2 گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

بر اساس مطالعات پیش بینی شده در شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، غلظت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی مقادیر بالاتری نسبت به استاندارد جهانی نشان داده شده است. در این تحقیق شروع مدل جریان آب زیرزمینی آبخوان این شهرک با استفاده از کد MODFLOW در شرایط پایدار و ناپایدار تهیه و واسنجی شد. با استفاده از ضرایب هیدرودینامیکی بهینه سازی شده و میدان سرعت به دست آمده از مدل جریان ، مدل انتقال آلاینده با استفاده از نرم افزار MT3DMS تهیه شده است. سپس مدل برای فلزات سنگین که در یک بازه زمانی 8 ماه محافظت می کند آنها را اجرا می کند اجرا شده است. با نظر گرفتن فرآیند های همرفت ، پروانه هیدرودینامیکی و جذب در روند پاکسازی طبیعی ، برای هر عنصر ، مدل انتقال واسنجی و نرخ جذب برای هر عنصر برادر ساخته شده است. به منظور پیش بینی پتانسیل پاکسازی آبخوان طبیعی در سالهای آتی مدل با نرخ جذب بدتر برای هر عنصر اجرا شده انجام می شود. در حداکثر مجاز اصلاح این عنصر تا بتواند به طور مجاز کنترل شود نسبت به زمان رسم شد و معادله مربوط به هر عنصر تعیین شده است. این معادله می تواند ابزار ساده ای باشد که برای پیش بینی میزان غلظت طبیعی این عناصر با زمان در دست کارشناسان باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
آذری طاهره، سامانی نوذر (1390)"بررسی آسیب پذیری آبخوان ساری توسط آلاینده های نفتی"، بیست و نهمین گردهمایی سازمان زمین شناسی ایران، تهران، بهمن ماه.
 جودوی عطااله، سامانی نوذر (1389)" مروری بر روشهای محاسبه پارامتر پراکندگی و تاثیز آن بر انتقال آلاینده های محلول" هفتمین کنقرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
شاکری، عطا (1388). " اثرات زیست‌محیطی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بر منابع آب، خاک و رسوب دشت قره‌باغ " پایان نامه دکتری ، گرایش اقتصادی، دانشگاه شیراز.
 گودرزی مریم (1389) "شبیه سازی آلودگی صنعتی در آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز" پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش رمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شیراز.
یزدان دوست پریسا(1387)"آسیب پذیری دشت زرقان از آلودگیهای صنعتی-شیمیایی" پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هیدروژئولوژی، دانشگاه شیراز.
Andrews C.B. Neville C.J. (2003), Flow in a desert basin: Challenges of simulating transport of dissolved chromium, Ground Water; V 41; N 2:p216-226.
Behrooz-Kohenjani S., Samani N., Kopmani-Zare M. (2011), Maximum Steady Flow Rate to a Partially Penetrating Well in an Unconfined Aquifer, Hydrogeology Journal 19: 811–821.
Behrooz-Kohenjani S, Samani N. Kompani-Zare M. (2012), Steady flow a partially blind-wall well, Hydrological Processes, DOI: 10.1002/hyp.9353
Kompani-Zare M., Samani N., Behrooz-Kohenjani S. (2009), Parameters affecting the occurrence of quicksand and drying up of large diameter wells gaining water from the bottom, Hydrogeology Journal,  17: 1175–1187.
Fetter C. W (2008), Contaminant Hydrogeology, 2nd ed. Waveland Press, Inc., USA.
Harbaugh, A.W., Banta E.R., Hill, M.C., McDonald, M.G. (2000) MODFLOW-2000, the US Geological Survey modular ground-water model-user guide to modularization concepts and the ground water flow process. US Geol. Survey: Open File Report 00-92-2000.
Samani N., Kompani-Zare M. D. A. Barry (2004) “MODFLOW Equipped with a New Method for the Accurate Simulation of Axisymmetric Flow” Advances in Water Resources, Vol. 27, p 31-45.
Shakeri, A., and Moore, F., and Mohammadi, Z., and Raeisi, E., (2009 ) , Heavy Metal Contamination in the Shiraz Industrial Complex Zone Groundwater, South Shiraz, Iran. World Applied Sciences Journal 7 (4): 522-530.
Zheng C., and Bennet D.G., (2002), Applied contaminant transport modeling, John Wiley & Sons, Inc.  
Zheng, C., and Wang, P.P. (1999). MT3DMS, a modular three dimensional multispecies transport model for simulation of advection, dispersion and chemical reactions of contaminants in groundwater systems. VICKSBURG, Mississippi: Waterways experiment Station, US Army Crops of Engineers.