Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Doctoral Thesis
    Baraj Rezervuarlarında Sediment Oksijen İhtiyacı ile Su Kalitesi ve Besin Madde İlişkisinin Modellenmesi
    (2022) Abdulqader, Noor N.; Güler, Enver; Genç, Aslı Numanoğlu
    Burada sunulan çalışma, Ankara'daki Kurtboğazı baraj rezervuarının yüzey ve dip çökellerindeki kirleticileri temsil etmek üzere simüle edilen bir su kalitesi modeli olan WASP8'e (Su analizi simülasyon programı) dayalı bir model yaklaşımıdır. Çalışmada yeralan su kalitesi değişkenleri şunlardır: sıcaklık, nitrat, toplam fosfor, toplam Kjeldahl, çözünmüş oksijen, Klorofil a ve amonyum. Rezervuardaki gerçek durumu temsil etmesini sağlamak için simülasyon modelimizin sonuçları Kurtboğazı baraj sahasından alınan gerçek veriler kullanılarak kalibre edilmiş ve istatiksel verilerden yararlanılmıştır. Bu çalışmada özgün olarak, su kütlesinde meydana gelen durum değişkenlerinin tepkilerini, birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve bunların Kurtboğazı rezervuarının genel kalite durumu üzerindeki etkilerini tahmin etmek için bir kalite modelinin geliştirilmesi araştırılmıştır. Modelin doğruluğu, simüle edilmiş modelimizin rezervuar alanındaki özellikleri temsil edebildiğini gösteren mükemmel sonuç aralıkları üreten belirleme katsayısı ve bağıl hata biçimindeki istatistik teknikleri kullanılarak kontrol edilmiştir. Kurtboğazı baraj rezervuarı, tabakalaşma dönemlerinde hipolimnetik tabakada çözülmüş oksijen tükenmesi gibi olumsuz etkilerden etkilenmiştir. Bununla birlikte, tortu-su arayüzündeki oksijen tüketimi süreçlerini kavramak hala zordur. Temel olarak, tortu oksijen tükenmesi ve tortu oksijen talebi SOD ile bağlantılıdır. Bu nedenle, bu model, su yöneticileri için anoksik durumu ve bentik akıyı etkileyen parametrelerin tahmini için faydalı bir araç olarak hizmet edebilir.
  • Article
    Modeling Surface Water Quality and Nutrient Correlation With Sediment Oxygen Demand at Dam Water Reservoirs
    (Technoscience Publications, 2022) Abdulqader,N.N.; Işgör,B.S.; Genç,A.N.; Güler,E.; Seymenoǧlu,V.C.
    The work presented here is a model approach based on WASP8 (Water analysis simulation program) a water quality model simulated to represent contaminants at the surface and bottom sediments of Kurtboǧazi dam reservoir in Ankara city. However, our water quality output variables: are temperature, nitrate, total phosphorus, total Kjeldahl nitrogen, dissolved oxygen, Chlorophyll a, and ammonia. To ensure the model represents the actual case at the reservoir, the results from the simulation model were calibrated using actual data from the Kurtboǧazi dam site, the calibration utilizes statistical techniques. The first method was the goodness-of-fit, R2 between model variables and field data, and the results were in the range of 0.86 to 1.0 indicating excellent linear association. The second technique was the RE, the values of which obtained were less than 1, elaborating acceptable results. The dam reservoir Kurtboǧazi had been affected by the negative impact arising from dissolved oxygen depletion in the hypolimnetic layer during stratification periods and that had been well documented. However, the processes of oxygen consumption at the sediment-water interface are still difficult to grasp conceptually and mainly linked to sediment oxygen depletion and the phenomena of sediment oxygen demand SOD. The novelty of this research work is the development of a quality model to predict the reactions of state variables that are occurring at the water body and how they interact with each other and their influence on the overall quality status of the Kurtboǧazi reservoir, and the crucial factors influencing the depletion of oxygen at the water column; secondly, the effect of anoxic condition on the benthic flux and the impact of anoxia condition on the ratio of nitrogen to phosphorus ratio at the reservoir. It was evident from the results of calibration that the model successfully simulated the correlation of the parameters influencing the anoxic condition, and benthic flux and ratio shift from nitrogen-limited during the summer to phosphorus-limited at the beginning of winter. © 2022 Technoscience Publications. All rights reserved.