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Xu, Z.*; Litzinger, A.*; 佐久間 一幸; Arora, B.*; Hazenberg, P.*; Wang, L.*; Gonzalez Raymat, H.*; Fabricatore, E.*; Wainwright, Haruko*; Eddy-Dilek, C.*
Proceedings of Waste Management Symposia 2024 (WM2024) (Internet), 14 Pages, 2024/03
We leverage the Advanced Terrestrial Simulator (ATS), a comprehensive model encompassing overland flow, groundwater processes, canopy and ground evapotranspiration effects. ATS is integrated with reactive transport models, including PFLOTRAN and CrunchFlow, to capture the intricate dynamics of key nuclear-related geochemical species. The Advanced Long-term Environmental Monitoring Systems (ALTEMIS) project extends its efforts across multiple scales: 1) Watershed Scale ATS Model: At the Savannah River Site, we employ a watershed-scale ATS model to quantify the water budget and estimate evapotranspiration fluxes.; 2) Integrated Hydrology Model for Floodplains: Our integrated hydrology model zooms in on the floodplain of Fourmiles Creek, enabling quantification of upwelling groundwater fluxes into wetlands and surface ponds. It also used to assess contaminant migration into Fourmiles Creek; 3) Fully Integrated Reactive Transport Model: Focused on the F-Area seepage basin, one of the largest nuclear waste processing facilities, we develop both 2D transect and 3D basin models. These models estimate the behavior of radioactive elements such as uranium and tritium, as well as non-reactive geochemical species.; 4) Sr-90 Sorption Model: Informed by extensive Sr-90 sorption experiments on minerals and core samples, we parameterize both electrostatic and non-electrostatic sorption models for Sr-90. These models are integrated into multiple reactive transport frameworks, significantly enhancing our ability to accurately predict Sr-90 migration under varying pH conditions.
佐久間 一幸; Wainwright, Haruko*; Xu, Z.*; Lawrence, A.*; Hazenberg, P.*
no journal, ,
汚染物質が地下水から河川に移行すると、下流域の住民に影響を及ぼすサイトもある。予測モデリングは、サイト内の詳細な地下構造と地下水流動モデル、および広範囲な輸送のための流域スケールモデルを含む必要があるため、困難である。気候変動の影響が多くのサイトで大きな懸念事項となっている現在、サイトと流域スケールの両方で、水収支の変化とそれが汚染物質輸送に及ぼす影響を一貫した方法で表現できることが重要である。本研究では、集水域内の地下水から河川水への汚染物質輸送を記述するために、サイト・丘陵地スケールの詳細な2次元地下水モデルと流域スケールの3次元モデルを結合させる新しいシミュレーションのフレームワークを導入する。リチャーズ方程式と移流分散方程式に基づき、汚染源から河川への汚染物質の流出量を推定し、2次元サイト/丘陵スケール地下水モデルの幅と両モデルの涵養量を考慮した境界条件を流域スケールのモデルに適用する。サバンナリバーサイトF-Areaで収集された表流水と地下水のトリチウム濃度データセットに基づき、本フレームワークの実証と検証を行った。その結果、本手法が河川水中の汚染物質濃度をうまく再現できることが示された。