JP2019525046A - 地下水源から汲み上げ可能な水の最大許容量を経時的に決定する方法 - Google Patents
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Abstract
Description
・水文地質学的限界
・物理的及び運用上の制約(揚水インフラ、輸送、水処理の物理的能力、維持すべき水位又は最小/最大水圧に関する水力学的制約によるもの)
・水質上の制約(水質低下に関連する期間、又は帯水層の失水を招かないための目標レベル等)
・規制による制約(汲み上げ許可)
なお、これらのパラメータのそれぞれが「利用可能出力」を制限する要素となり得る。「利用可能出力」が決定されると、水の損失と流出を差し引き、入る水を加えて配水可能量が得られる。しかし、この方法は、非常に控えめな最大汲み上げ可能量を単一値として得られるだけであるため不充分である。
地下水の、単に安全な量ではなく現実的な汲み上げ可能量の評価すること、
種々の制約下で経時的に変化する地下水の汲み上げ可能量の推定すること、
多数の集水施設に適用可能な簡潔なアプローチを提供することが求められる。
地下水源から汲み上げ可能な水の最大許容量を経時的に決定する方法であって、
汲み上げ場所で汲み上げられる水の最大許容量と地下水源の水文地質学的状態とが、基準ピエゾメーターによる地下水面水位の計測によって決定され、
(a)過去の所定の期間について利用可能な第1のデータ記録を有する第1のレベルセンサにより、汲み上げ場所で継続的に地下水面水位を計測するステップと、
(b)過去の所定の期間について利用可能な第2のデータ記録を有する、基準ピエゾメーター上の第2のレベルセンサにより、継続的に地下水面水位を計測するステップと、
を含むことを特徴とし、
更に、コンピュータにより実行される以下のステップ、すなわち、
(c)第1のレベルセンサからのデータを処理し、過去の所定の期間の見掛け静的地下水面水位の記録と動的地下水面水位の記録を生成するステップと、
(d)過去の所定の期間の汲み上げ場所における水位低下の記録を決定するステップであって、水位低下は与えられた瞬間における見掛け静的地下水面水位と動的地下水面水位の差として定義されるステップと、
(e)過去の所定の期間について決定された水位低下の可能な限り最良の記録を再現するために、汲み上げ場所における見掛け透水量係数を決定し、クーパー・ジェイコブ(Cooper−Jacob)の解析関係式を用いて見掛け透水量係数を異なる種類の見掛け静的地下水面水位と関係付け、その関係を第1の関係式とするステップと、
(f)汲み上げ場所における臨界使用水位を決定するステップと、
(g)過去の所定の期間の地下水面水位の計測値を有する基準ピエゾメーターを選ぶステップと、
(h)過去の所定の期間の前記見掛け静的地下水面水位の経時的平均と基準ピエゾメーターで計測した地下水面水位の経時的平均とを計算するステップと、
(i)所定の期間の見掛け静的地下水面水位の経時的平均と基準ピエゾメーターで計測した地下水面水位の経時的平均の間の第2の関係式を決定するステップと、
(j)それぞれの見掛け静的地下水面水位のための最大許容水位低下を決定するステップであって、最大許容水位低下は、見掛け静的地下水面水位と臨界使用水位との差として定義されるステップと、
(k)汲み上げ場所における地下水源の最大許容汲み上げ可能量をクーパー・ジェイコブの関係式、第1の関係式、及び第2の関係式を用いて決定するステップと、
をさらに含む方法に関する。
・調査対象の帯水層の見掛け静的地下水面(日毎の最大深さ値、単位:m)
・動的地下水面(日毎最小値、単位:m)
・日毎揚水時間(単位:時間)
・日毎平均瞬時流量(単位:m3/時)
・日毎汲み上げ量(単位:m3/日)
・ケーシングのスクリーン部分の上端の高さ
・帯水層の地下水位の局地的使用限度
これは、以下のものであり得る。
帯水層の被圧維持のための地下水位
塩水くさびの侵入を起こさないための地下水位
生産地域の水不足を起こさないための地下水位
規制上の地下水位(目標圧度、警戒閾値...)
・ポンプの吸込ストレーナの高さ又はポンプを停止させる安全機能
・日々認められる水の傾向と、
・中長期的予測に変数として気候変動を組み入れること、から予測することができる。
なお、上記の方法のステップのそれぞれを実行ように構成される指示を含むコンピュータプログラムを開発してもよい。このように、効率とスピードを向上させるために、コンピュータでこのコンピュータプログラムを実行することができる。
さらに、上記ステップのそれぞれを実行するための手段を備えるシステムを実現することができる。
Claims (4)
- 地下水源から汲み上げ可能な水の最大許容量を経時的に決定する方法であって、
汲み上げ場所で汲み上げられる水の最大許容量と地下水源の水文地質学的状態とが、基準ピエゾメーターによる地下水面水位の計測によって決定され、
(a)過去の所定の期間について利用可能な第1のデータ記録を有する第1のレベルセンサにより、汲み上げ場所で継続的に地下水面水位を計測するステップと、
(b)過去の所定の期間について利用可能な第2のデータ記録を有する、基準ピエゾメーター上の第2のレベルセンサにより、継続的に地下水面水位を計測するステップと、
を含むことを特徴とし、
更に、コンピュータにより実行される以下のステップ、すなわち、
(c)第1のレベルセンサからのデータを処理し、過去の所定の期間の見掛け静的地下水面水位の記録と動的地下水面水位の記録を生成するステップと、
(d)過去の所定の期間の汲み上げ場所における水位低下の記録を決定するステップであって、水位低下は与えられた瞬間における見掛け静的地下水面水位と動的地下水面水位の差として定義されるステップと、
(e)過去の所定の期間について決定された水位低下の可能な限り最良の記録を再現するために、汲み上げ場所における見掛け透水量係数を決定し、クーパー・ジェイコブの解析関係式を用いて、見掛け透水量係数を異なる種類の見掛け静的地下水面水位と関係付け、その関係を第1の関係式とするステップと、
(f)前記汲み上げ場所における臨界使用水位を決定するステップと、
(g)過去の所定の期間の地下水面水位の計測値を有する基準ピエゾメーターを選ぶステップと、
(h)過去の所定の期間の前記見掛け静的地下水面水位の経時的平均と前記基準ピエゾメーターで計測した前記地下水面水位の経時的平均とを計算するステップと、
(i)所定の期間の前記見掛け静的地下水面水位の経時的平均と前記基準ピエゾメーターで計測した前記地下水面水位の経時的平均の間の第2の関係式を決定するステップと、
(j)それぞれの見掛け静的地下水面水位のための最大許容水位低下を決定するステップであって、該最大許容水位低下は前記見掛け静的地下水面水位と前記臨界使用水位との差として定義されるステップと、
(k)前記汲み上げ場所における前記地下水源の最大許容汲み上げ可能量をクーパー・ジェイコブの前記解析関係式、前記第1の関係式、及び前記第2の関係式を用いて決定するステップと、
を含む方法。 - 前記経時的平均は月平均である請求項1に記載の方法。
- コンピュータ上で実行されるときに、請求項1又は2に記載の方法のステップのそれぞれを実行するための指示を含むコンピュータプログラム。
- 請求項1又は2に記載の方法のステップのそれぞれを実行するための手段を備えるシステム。
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