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“Simular o estabelecimento,
desenvolvimento e transporte da
comunidade de macrófitas em
lagos e reservatórios”
- morfometria do sistema (batimetria, variabilidade do sedimento)
- regime hidrológico e hidráulico (flutuações de níveis e fluxos)
- condições meteorológicas (temperatura, radiação, ventos)
- condições biogeoquímicas (pH, penetração de luz, disponibilidade de nutrientes)
- outros ...
Lago Guaíba, RS
Raso, simples (?) e com sérios problemas de florescimentos algais
Experimento de Inverno
(22 a 31 de Agosto, 2005)
Experimento de Verão
(20 a 30 de Janeiro, 2006)
Modelagem 3D da
hidrodinâmica e qualidade
de água
Reservatório de Jupiá, SP
Rios Tietê e Paraná
Experimento intensivo de campo entre 04 e 18 de Abril de
2003, período no qual a CESP realizou diversos testes de
variação de vazão e nível no reservatório de Jupiá.
Modelagem 3D da hidrodinâmica com malha de 200x200m
ao longo do rio Paraná e malha de 50x50m ao longo do rio
Tietê – alta resolução de modo a representar as lagoas
marginais presentes no sistema.
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Medido
Simulados Track 06
Track 09
07, April 2003
00h51 – 15h57
Grandes Lagos (EUA/Canadá):
Forte crescimento de macrófitas aquáticas submersas enraizadas
nos contornos do Lago Eire. Os modelos ELCOM/CAEDYM já são
utilizados na simulação 3D da hidrodinâmica e eutrofização; e um
novo submodelo de macrófitas está sendo desenvolvido.
Lago Chiui (Malásia):
Deslocamento da dominância de plantas flutuantes para
submersas como resultado de distúrbios hidrológicos. Modelos de
diferentes espécies estão sendo utilizados em conjunto.
Atual estágio da simulação de macrófitas aquáticas com o modelos hidrodinâmicos 3D
Considerações Finais
- A modelagem 3D da hidrodinâmica e qualidade da água é viável;
- o transporte de macrófitas aquáticas parece ser bem representado
pelos modelos hidrodinâmicos;
- a incorporação de modelos de crescimento das macrófitas aos
modelos hidrodinâmicos e ecológicos é consistente, porém sempre
será condicionada ao conhecimento das respostas fisiológicas dos
organismos (necessidade de ensaios de laboratório);
- uma grande dificuldade para a modelagem ainda é o
estabelecimento de novos bancos de plantas enraizadas.
Considerações Finais
- A modelagem 3D da hidrodinâmica e qualidade da água é viável;
- o transporte de macrófitas aquáticas parece ser bem representado
pelos modelos hidrodinâmicos;
- a incorporação de modelos de crescimento das macrófitas aos
modelos hidrodinâmicos e ecológicos é consistente, porém sempre
será condicionada ao conhecimento das respostas fisiológicas dos
organismos (necessidade de ensaios de laboratório);
- uma grande dificuldade para a modelagem ainda é o
estabelecimento de novos bancos de plantas enraizadas.
Considerações Finais
- A modelagem 3D da hidrodinâmica e qualidade da água é viável;
- o transporte de macrófitas aquáticas parece ser bem representado
pelos modelos hidrodinâmicos;
- a incorporação de modelos de crescimento das macrófitas aos
modelos hidrodinâmicos e ecológicos é consistente, porém sempre
será condicionada ao conhecimento das respostas fisiológicas dos
organismos (necessidade de ensaios de laboratório);
- uma grande dificuldade para a modelagem ainda é o
estabelecimento de novos bancos de plantas enraizadas.
Considerações Finais
- A modelagem 3D da hidrodinâmica e qualidade da água é viável;
- o transporte de macrófitas aquáticas parece ser bem representado
pelos modelos hidrodinâmicos;
- a incorporação de modelos de crescimento das macrófitas aos
modelos hidrodinâmicos e ecológicos é consistente, porém sempre
será condicionada ao conhecimento das respostas fisiológicas dos
organismos (necessidade de ensaios de laboratório);
- uma grande dificuldade para a modelagem ainda é o
estabelecimento de novos bancos de plantas enraizadas.
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