Connecting Waterpeople
OVARRO
ANFAGUA
Xylem Vue
Nexmachina
Terranova
Diehl Metering
Itron España
AMPHOS 21
Ingeteam
Arup
J. Huesa Water Technology
Cámara de Granada
Vodafone IoT
AECID
Molecor
Bentley Systems
Laboratorios Tecnológicos de Levante
Gomez Group Metering
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Autodesk Water
POSEIDON Water Services
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Aganova
ADECAGUA
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Baseform
FACSA
Badger Meter Spain
Grupo Mejoras
Kamstrup
Sacyr Agua
Adasa Sistemas
Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER)
Aigües de Manresa
Open Intelligence
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
VEGA Instrumentos
ACCIONA
GS Inima Environment
Catalan Water Partnership
INVENT
Global Omnium
IAPsolutions
Veolia
TEDAGUA
Xylem Water Solutions España
ESAMUR
SIGMADAF
ISEO Ultimate Access Technologies
Hach
Minsait
AGENDA 21500
ISMedioambiente
Lama Sistemas de Filtrado
ONGAWA
KISTERS
Barmatec
TecnoConverting
Rädlinger primus line GmbH
Saint Gobain PAM
Hidroconta
Asociación de Ciencias Ambientales
CAF
Aqualia
Vodafone Business
HRS Heat Exchangers
Moval Agroingeniería
Fundación CONAMA
ATLANTIUM
AVK Válvulas
Amiblu
Fundación Botín
ICEX España Exportación e Inversiones
Red Control
Schneider Electric
FENACORE
LACROIX
Netmore
Honeywell
Filtralite
SCRATS
Almar Water Solutions

Se encuentra usted aquí

¿Cómo simular dinámicamente la contaminación de una laguna?

Sobre el blog

Gidahatari
Gidahatari es una una empresa dedicada a la ​gestión sostenible de los recursos hidricos ​con especialización en modelamiento numérico y herramientas computacionales.
  • ¿Cómo simular dinámicamente contaminación laguna?

La evaluación responsable de temas socialmente sensibles como la contaminación de cuerpos de agua superficiales / subterránea necesita de herramientas avanzadas de análisis, aparte de un criterio científico para la construcción, validación y simulación de escenarios de impacto. En este artículo se describirá la simulación de contaminación de una laguna por la descarga de un efluente con altas concentraciones de Plomo.

Construcción del Modelo 

Se construyó un modelo en OpenFOAM que simula un lago con dos aportantes. Un aportante tiene un caudal de 600 l/s y una concentación de Plomo de 0.02 mg/l. El otro aportante tiene un caudal de 6000 l/s con una concentracion de 2 mg/l. La ubicación de los aportantes, de la descarga, las concentraciones iniciales y del mallado del modelo se muestra en la siguiente figura:

Simulación de la contaminación

La simulación se realizó de manera transiente sobre un tiempo de 4020 segundos (67 min). Una representación del avance del frente contaminante de Plomo se muestra en el siguiente video.

En el vídeo se puede apreciar el borde de área que supera al ECA Cat. 3 para el Plomo de 0.05 mg/l. 

Un acercamiento al desarrollo del ingreso de Plomo a la laguna se puede ver en el siguiente video también con la delimitación del área con concentaciones mayores al ECA Cat. 3.

Evaluación del impacto

Por efecto de esta descarga de efluentes una parte de la laguna ya no cumple con los ECA Cat. 3. La extensión del impacto depende de las concentraciones del efluente, del caudal de ingreso y del tiempo que dure esta descarga. Una figura con la extensión final del área con concentraciones mayores al ECA se muestra a continuación.

Para este caso de modelamiento, el área impactada luego de 67 min es de 127m desde el ingreso de agua hacia el centro de la laguna. Las concentraciones de Plomo se dispersan en un ancho de 135 metros.

Suscríbete al newsletter

Los datos proporcionados serán tratados por iAgua Conocimiento, SL con la finalidad del envío de emails con información actualizada y ocasionalmente sobre productos y/o servicios de interés. Para ello necesitamos que marques la siguiente casilla para otorgar tu consentimiento. Recuerda que en cualquier momento puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación y eliminación de estos datos. Puedes consultar toda la información adicional y detallada sobre Protección de Datos.