SWMM - Subcuenca - Aguas subterráneas
Aguas subterráneas - Para modelizar el flujo de aguas subterráneas entre un acuífero situado por debajo de la subcuenca y un nodo del sistema de drenaje,
la subcuenca debe recibir un conjunto de parámetros de aguas subterráneas:
- A1 - Coeficiente de flujo de aguas subterráneas
- A2 - Coeficiente de caudal de las aguas superficiales
- A3 - Coeficiente de interacción superficie-agua subterránea
- Acuífero - Objeto acuífero que describe las propiedades del suelo subsuperficial, el espesor y las condiciones inicialesDeje este campo en blanco si desea que la subcuenca no genere ningún flujo de aguas subterráneas.
- B1 - Exponente del flujo de aguas subterráneas
- B2 - Exponente del flujo de aguas superficiales
- Ascenso del fondo acuífero - Elevación del fondo del acuífero por debajo de esta subcuenca concreta (EB)
- Subida del nivel freático - Elevación inicial del nivel freático al inicio de la simulación para esta subcuenca concreta (EB + HGW)
- Elevación de la superficie - Elevación de la superficie del suelo de la subcuenca
- Ecuación de flujo lateral - La ecuación proporcionada se utilizará además de la ecuación estándar para calcular el caudal de aguas subterráneas de la subcuenca (QL)
El resultado de la evaluación de su ecuación personalizada se sumará al resultado de la ecuación estándar.
Para sustituir la ecuación estándar, pon todos sus coeficientes a 0.
Recuerde que las unidades de flujo de aguas subterráneas son cfs/acre para las unidades americanas y cms/ha para las unidades métricas.
Puede utilizar los siguientes símbolos en su expresión:
Hgw = altura de la capa freática por encima del fondo del acuífero, en pies o m
Hsw = altura del agua superficial sobre el fondo del acuífero, en pies o m
Hcb = altura del fondo del canal por encima del fondo del acuífero, pies o m
Hgs = altura de la superficie del suelo por encima del fondo del acuífero, en pies o m
Ks = conductividad hidráulica saturada, pulg/h o mm/h
K = conductividad hidráulica no saturada, pulg/h o mm/h
Theta = contenido de humedad de la zona superior no saturada, fracción
Phi = porosidad del suelo, fracción
Fi = tasa de infiltración superficial, pulg/h o mm/h
Fu = velocidad de percolación de la zona superior del suelo, pulg/h o mm/h
A = superficie de la subcuenca, ac o ha
Utilice la función STEP para tener caudal sólo cuando el nivel freático esté por encima de un determinado umbral.
Por ejemplo, la expresión:
0,001 * (Hgw - 5) * STEP (Hgw - 5)
sólo generaría flujo cuando Hgw estuviera por encima de 5
- Ecuación de flujo profundo - La ecuación se utilizará para sustituir a la ecuación estándar para el flujo de aguas subterráneas profundas (QD)
Las unidades de caudal para las aguas subterráneas profundas son in/h para las unidades estadounidenses y mm/h para las unidades métricas.
Puede utilizar los siguientes símbolos en su expresión:
Hgw = altura de la capa freática por encima del fondo del acuífero, en pies o m
Hsw = altura del agua superficial sobre el fondo del acuífero, en pies o m
Hcb = altura del fondo del canal por encima del fondo del acuífero, pies o m
Hgs = altura de la superficie del suelo por encima del fondo del acuífero, en pies o m
Ks = conductividad hidráulica saturada, pulg/h o mm/h
K = conductividad hidráulica no saturada, pulg/h o mm/h
Theta = contenido de humedad de la zona superior no saturada, fracción
Phi = porosidad del suelo, fracción
Fi = tasa de infiltración superficial, pulg/h o mm/h
Fu = velocidad de percolación de la zona superior del suelo, pulg/h o mm/h
A = (superficie de la subcuenca, ac o ha)
- Umbral de elevación del nivel freático - Elevación mínima del nivel freático que debe alcanzarse antes de que se produzca cualquier flujo (EB + HCB)Dejar en blanco para utilizar la elevación invertida del nodo receptor.
- Nodo receptor - nudo que recibe aguas subterráneas de la subcuenca
- Profundidad de las aguas superficiales - Profundidad fija de las aguas superficiales por encima del nivel invertido del nodo receptor (HSW - HCB)
Puesta a cero si varía la profundidad de las aguas superficiales calculada por el trazado del flujo.
- Humedad en la zona no saturada - Contenido de humedad de la zona superior no saturada por encima del nivel freático para esta subcuenca concreta al inicio de la simulación.
Una subcuenca conecta con una acuífero y un nodo del sistema de transporte que intercambia aguas subterráneas con la subcuenca.
También especifica coeficientes que determinan la tasa de flujo lateral de agua subterránea entre el acuífero y el nodo.
Estos coeficientes (A1, A2, B1, B2 y A3) aparecen en la siguiente ecuación que calcula el flujo lateral de agua subterránea en función de los niveles de agua subterránea y superficial:
QL = A1 * (Hgw - Hcb) ^ B1 - A2 * (Hsw - Hcb) ^ B2 + A3 * Hgw * Hsw
QD = LGLR* Hgw / Hgs
Dónde:
QL = flujo lateral de aguas subterráneas
QD =
tasa de infiltración para aguas subterráneas profundas
Hgw = altura de la zona saturada por encima del fondo del acuífero
Hsw = altura del agua superficial en el nodo receptor por encima del fondo del acuífero
Hcb = altura del fondo del canal por encima del fondo del acuífero
LGLR = parámetro del índice de pérdida de agua subterránea más bajo asignado al acuífero de la subcuenca
Hgs es la distancia desde la superficie del suelo hasta el fondo del acuífero