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Applicazione Scarico accidentale in un corso d’acqua

Applicazione Scarico accidentale in un corso d’acqua. La notizia. Il fatto. Scarico accidentale di alcool e melassa a Chizzola di Ala Scarico nel rio Sorne, un affluente dell’Adige Impatto ambientale dello scarico (immediato; a distanza)?. I dati del problema. Volume: 8000 ettolitri

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Presentation Transcript


  1. Applicazione Scarico accidentale in un corso d’acqua

  2. La notizia

  3. Il fatto • Scarico accidentale di alcool e melassa a Chizzola di Ala • Scarico nel rio Sorne, un affluente dell’Adige • Impatto ambientale dello scarico (immediato; a distanza)? I dati del problema Volume: 8000 ettolitri Sostanze coinvolte: alcool, melassa Da determinare: Massa effettivamente scaricata? (concentrazione) Dati idraulici del rio Sorne e dell’Adige al momento dello scarico?

  4. Ricostruzione del problema rio Sorne volume massa Adige Cosa altro serve? Rio Sorne: portata, geometria, distanza dalla confluenza Adige: portata, geometria ip. alveo rettangolare, modello a coefficienti costanti ipotesi preliminare: soluto non reattivo (ma non è vero!)

  5. Fasi del problema rio Sorne fiume Adige scarico massa M fase 1: mixing nel rio Sorne fase 2: confluenza fase 3: mixing nell’Adige fase 4: cosa succede a valle?

  6. Prima fase (rio Sorne) rio Sorne Dati (inventati) scarico superficiale in sponda: (alveo sostanzialmente rettilineo)

  7. Prima fase (rio Sorne) Fasi del mescolamento: campo vicino: lunghezza di mescolamento verticale campo intermedio: lunghezza di mescolamento trasversale

  8. Prima fase (rio Sorne) Fasi del mescolamento: campo lontano coefficiente di dispersione stima secondo Fischer (è adatta?) tempo necessario perché il baricentro dello scarico arrivi alla confluenza Concentrazione massima alla confluenza SOLUZIONE IPERCONCENTRATA! (validità dello schema concettuale?)

  9. Prima fase (rio Sorne) In prossimità della confluenza Dimensione della nuvola Durata scarico Modello di soluzione iperconcentrata trasporto “a pistone” se la portata del rio è per lo scarico serve un tempo

  10. Seconda fase: confluenza fiume Adige Ipotesi: portata dell’affluente << portata Adige fase 2: confluenza M per l’Adige può essere assimilato ad uno scarico istantaneo con diffusore verticale in sponda

  11. Terza fase (fiume Adige) Dati (inventati) (alveo meandriforme) (Fischer) VR (lunghezza di mescolamento verticale) lunghezza di mescolamento trasversale

  12. Terza fase (fiume Adige) Fasi del mescolamento campo intermedio campo lontano VR (trascurando l’origine virtuale) con l’origine virtuale:

  13. Terza fase (fiume Adige) Tempo necessario perché il baricentro raggiunga Verona Concentrazione massima (colmo) a Verona campo lontano (con origine virtuale) VR Dimensione della nuvola quando il baricentro passa per Verona (ma in realtà quello che conta sono le concentrazioni) Durata del passaggio della nuvola

  14. Quarta fase (a valle) Soluzione nel campo lontano con or. virt. senza or. virt. Origine virtuale (VR) con or. virt. senza or. virt.

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