Hydraulic tomography coupled to dissolved oxygen measurements of a managed aquifer recharge system
Lock i Feixas, Tomàs Benet
- Published
- 2022-10-01
- Publisher
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Language
- en
Abstract
La manca d’aigua és un problema cabdal a moltes regions del món, i es preveu que ha d’empitjorar, tant en el nombre de gent que ho pateix, com en la seva intensitat. Una solució proposada és la regeneració de l’aigua, el qual consisteix a tractar aigua residual fins al punt a què es pot reutilitzar sense perjudici. Un mètode és la recàrrega d’aqüífer gestionada, acoblada al tractament per sòl d’aqüífer (MAR-SAT, per les sigles en anglès), que combinen la capacitat del sòl per a extreure contaminants amb el fet que el mateix sòl pot emmagatzemar aigua durant un temps considerable, i del qual es pot disposar en temps de falta. Per a investigar aquesta solució, s’ha construït una planta pilot a l’estació de depuració d’aigua residual (EDAR) a Palamós (Baix Empordà). El treball que es presenta se centrà en la caracterització hidràulica d’un dels sistemes d’aqüífer artificial a través d’una tomografia hidràulica. S’ha determinat que la conductivitat hidràulica del sistema és uniforme, en un rang de 1-10 m/d, el qual és coherent amb la predicció derivada de la seva relació empírica establerta amb la granulometria, i el classifica com a lleugerament permeable. També fou possible visualitzar la connectivitat hidràulica relativa, determinant que és generalment bona longitudinalment, i dolenta en secció. Per altra banda, un dels mecanismes clau darrere de l’atenuació de contaminants als aqüífers és la degradació de la matèria orgànica a través de reaccions redox. L’oxigen dissolt (OD) és un dels agents oxidants més forts dels que estan típicament disponibles en aquest context i, per aquest motiu, la concentració d’oxigen dissolt fou monitorada a quatre punts de l’aqüífer abans i durant l’execució de la tomografia hidràulica. S’han observat condicions anaeròbies ([OD] < 1 ppm) a tots els punts mostrats, i no s’ha pogut esclarir una relació clara entre la connectivitat hidràulica i el comportament de l’OD.
Full text
Treball realitzat per: Tomàs Benet Lock i Feixas Dirigit per: Paula Rodríguez i Escales Sònia Jou i Claus Màster en: Enginyeria ambiental Barcelona, 28 de setembre de 2022 Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental Hydraulic tomography coupled to dissolved oxygen measurements of a managed aquifer recharge system TREBALL FINAL DE MÀSTER
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Appendix Linear regression analyses The figures presented here are the results of the four pumping test analyses performed in the pilot-scale artificial aquifer in the WWTP of Palamós. Each figure represents the results for a given piezometre and a given pumping test, and the plots are organised in rows according to the method of analysis, which are the following (from top to bottom): Theis drawdown, Theis recovery, Agarwal recovery, and modified Agarwal recovery. The plots in the left column are presented with time on a linear scale, and those on the right are presented with time on a log10 scale. It is the latter which are used to perform the linear regression analyses from which the relevant hydraulic parameters are determined.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.1. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre B1 for PT1.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.2. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre BCP1 for PT1.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.3. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre BCP2 for PT1.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.7. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre A3 for PT2.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.8. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre B1 for PT2.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.9. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre BCP1 for PT2.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.10. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre BCP2 for PT2.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.11. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre DCP1 for PT2.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.17. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre BCP1 for PT3.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.18. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre BCP2 for PT3.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.19. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre DCP1 for PT3.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.20. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre DCP2 for PT3.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.21. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre C1 for PT3.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.25. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre BCP1 for PT4.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.26. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre BCP2 for PT4.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.27. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre DCP1 for PT4.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.28. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre DCP2 for PT4.
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering
T. B. Lock i Feixas Environmental Engineering Figure A.29. Linear regression analysis of drawdown and recovery data for piezometre C1 for PT4. Figure A.30. Plot of u versus log(t) for the data used in the drawdown analysis of pumping test 4, to demonstrate the validity of the range of datapoints selected.