采矿业可能对采矿区和周边风景产生严重后果,这绝非秘密。植物化和野生生物会因放弃采矿生产而受到负面影响恢复老矿区可能是一项极其困难的挑战,很少成功弃矿坑从无生之地转换成富饶人造湖区这正是德国的做法, 在那里我们提供精确分析 和适当的策略 创建新坑湖

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挑战

项目工地位于巨大的工业采掘区内,那里埋有石矿并用于发电采矿活动仍在进行中,三大电站继续发电,但大部分工业采矿活动计划到2015年淘汰采矿过程遗留下来的一些老坑已经化为新风景,创建了一个前所未有的大湖新区开发一个新的坑湖面积约19平方公里,客户联系我们通过加速坑湖淹水优化矿关闭计划

模型组件系统万搏官网网站DHI
FEFLOW三维地下水模型概述应用行为性和边界条件万搏官网网站DHI
单湖流域水位开发并增加地表水插件万搏官网网站DHI

减少洪涝
挑战在于提供正确策略,在合理的短时间填湖这项工作必须同时保持河流系统内可接受的环境流用以获取所需的额外地表水我们的结论是,通过使用包括表层水增流在内的策略可大大减少填充坑湖所需的时间结果表明,使用spree河增流表层水填充湖面大约需要5年时间+63.5m表示湖填充量大约2023年完成周期比洪泛短10余年而无表层水流约短7年比前矿区关闭估计计划约短7年

求解

精确、综合和可靠的建模证明至关重要
为了实现这些结果,使用综合地下水和地表水建模至关重要。我们使用下列建模组件:

  • 三维FEFLOW地下水模型
  • MIKEHYDRO河(前MIKE11)表层水模型描述流向spree河的不同选择
  • wBalmo水分配模型确定长期和最优水分配

使用FEFLOW和MIKE九龙江,我们能够描述湖水位开发资料详解湖流(地下水流、地表水流以及雨量和地表蒸发)。

除流入湖外,重要的是获取关于长期水需求以及spree河水可用性的详细信息,我们使用水管理分配工具对坑湖进行长期管理分析并使用MIKE流水分析最大流体和Spree及其支流中计划转移

结果

可靠预测河流可持久转入坑

从原矿关闭计划起将坑洪时间框架减少7年

提供可持续可靠战略快速填充矿坑

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