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PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
Classificazione geografica
Bibliografia
ANDREU, J., CAPILLA, J., SANCHIS,E., Aquatool, a generalized decision support system for water resources planning and operational management, J of Hydrology 117(3/4), 269-291,1996.
ARENA C., ARNÒ, D, CANNAROZZO M, M.R. MAZZOLA, L’uso degli algoritmi genetici per la risoluzione di problemi di pianificazione di sistemi idrici, L’Acqua, 4, 53 – 62, 2003.
ASCE Task Commitee on Sustainability Criteria, Sustainability for Water Resource Systems, ASCE and UNESCO/IHP Project, 1998.
BILLINGTON, R., ALLAN, R.N.: Reliability evaluation of engineering systems: concept and technique, Plenum Press, NY, 1987
CANCELLIERE, A., GIULIANO, G., ANCARANI, A., ROSSI, G., Derivation of operation rules for an irrigation water supply system by multiple regression and neural networks. In Tools for drought mitigation in Mediterranean regions. G. Rossi et al eds, Kluwer Academic Publishing, Dordrecht, 275-292, 2003.
CASTORANI, A., “La gestione dei sistemi acquedottistici” Elogio della complessità interdisciplinare – Studi in onore di Attilio Alto(a), 2002.
CE Direttiva Quadro Comunitaria 2000/60/CE sulle Acque e le Politiche Tariffarie, Bruxelles, 2000.
CHANDRAMOUDI, V., RAMON, H., Multireservoir modelling with dynamic programming and neural networks, J.of Water Resources Planning and Management, ASCE 127(2), 89-98, 2001.
DAMELIN, E., SHAMIR, U. ARAD, N.: Engineering and economic evaluation of the reliability of water supply, Water Resources Research, Vol. 8(4), 861-877,1972
DEMBO, R., Scenario Optimization, Annals of Operations Research, 30, .63-80, 1991.
DI SANTO A., FASCETTI S., FORTE L., FRATINO U., IACOBELLIS V., LEONE V. Un possibile approccio per la determinazione del deflusso minimo vitale per corsi d’acqua caratterizzati da lunghi periodi di assenza di deflussi naturali, XXVIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, ISBN 88-7740-340-3, vol. III, pp. 329-338, 2002.
FREDERICKS, J.W., LABADIE, J.W., ALTENHOFEN, J.M., Decision support system for conjunctive stream-aquifer management, J.of Water Resources Planning and Management, ASCE 124(2), 69-78, 1998.
GIULIANO, G., CANCELLIERE, A., ROSSI, G., Operation of a reservoir system trough adaptive fuzzy inference systems. Proceedings of XXX IAHR Congress, Thessaloniki, Greece, 24-29 August, 2003.
GOLDBERG, D. E. Genetic algorithms in search, optimization and machine learning, Addison – Wesley, Reading, Mass., 1989.
HOBBS, B. F., BEIM, G. K. : Analytical simulation of water system capacity reliability: modified frequency-duration analysis, Water Resources Research, Vol. 24(9), 1431-1444,1988
HOLLAND, J. H. Adaptation in natural and artificial systems. MIT Press, Cambridge, Mass., 1975.
LABADIE, J.W., BALDO, M., LARSON, R.; MODSIM: Decision support system for river basin management. Documentation and User Manual, Water Resources Planning and Management Division, Department of Civil Engineering, Colorado State University, Ft. Collins, Colorado, 2000.
LABADIE, J.W., Optimal Operation of Multireservoir Systems: State of the Art Review, J.of Water Resources Planning and Management, ASCE 130(2), 93-111, 2004.
LOUCKS, D. P., J. R. STEDINGER, D. A.. HAITH,. Water Resource Systems Planning and Analysis. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1981.
MAASS,A , HUFSCHMIDT, M., DORFMAN, R., THOMAS, H., MARGLIN, S., FAIR, G., Design of water resources systems, Harvard University Press, Cambridge, 1962.h,
MAYS, L. W., TUNG, Y-K, Hydrosystems Engineeering and Management, McGraw-Hill, 1992.
MANCA A., G.M. SECHI, A.SULIS, P. ZUDDAS, Complex Water Resources Optimization Tool Aided by Graphical Interface, 6th International Conference on Hydro informatics, (LLiong, Phoon & Babovic eds.), World Scientific Publishing Company, ISBN 981-238-787-0, 2004.
MAZZOLA M.R., G.M. SECHI, Regolazione dei sistemi idrici complessi - Parte II – Gestione tecnico-economica dei sistemi, in La gestione e l’affidabilità dei sistemi acquedottisitici (a cura di P. Bertola e M. Franchini), Bios ed., 2004.
NICKLOW, J.W., Discrete-Time Optimal Control for Water Resources Engineering and Management, Water International, Vol, 25, N.1, 89-95, 2000.
OLIVEIRA, R., LOUCKS, D. P., Operating rules for multireservoir systems, Water Resources Research, 33(4), 839 – 852, 1997.
PALLOTTINO, S., SECHI, G.M., ZUDDAS P. A DSS for Water Resources Management under Uncertainty,IEMSs 2002 Conference on Integrated Assessment and Decision Support - IEMSs: International Environmental Modelling and Software Society, Lugano, Switzerland 2002.
PIANESE, D., VILLANI, P. : Verifica di affidabilità delle reti idriche in pressione parte prima: valutazione mediante indici locali. Atti del XXIV Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Vol.2, pp.67-80, 1994.
PIANESE, D., VILLANI, P. : Verifica di affidabilità delle reti idriche in pressione parte seconda: valutazione mediante indici globali. Atti del XXIV Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Vol.2, .81-94, 1994.
QUIMPO, R.G., WU, S.J. : Condition assessment of water supply infrastructure. Journal of Infrastructure Systems, ASCE 3(1),.15-22, 1997.
RUSS, C., KITADINIS, P.K.,Limitation of deterministic optimization applied to reservoir operations, Journ. of Water Reources Planning and Management. ASCE, May-June,135-142, 1999.
ROCKAFELLAR, R.T., WETS, R.J.-B., Scenarios and Policy Aggregation in Optimization Under Uncertainty, Mathematics of operations research,vol.16, pp. 119-147, 1991.
SECHI, G.M., ZUDDAS, P., Structure Oriented Approaches for Water System e Optimization, Conference on Coping with Water Scarcity, Hurgada, Egitto, 1998.
SECHI G.M., ZUDDAS, P.,: WARGY: Water Resources System Optimization Aided by Graphical Interface, Hydrosoft Lisbon, 2000.
SHAMIR, U., HOWARD, C.P.D. : Reliability and risk assessment for water supply systems. Proc. ASCE Speciality Conference on Computer Application in Water Resources. Buffalo, NY, 1985
SHINSTINE, D. S., LANSLEY K. E. : Reliability/Availability analysis of municipal distribution networks: case studies. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering,ASCE 128(2), 140-151, 2002.
SIMONOVIC, S.P., Tools for Water Management - A View of the Future, Water International, Vol.25, N.1, 76-88, 2000.
SIMONOVIC, S.P., Reservoir system analysis: Closing the gap between theory and practice. J. of Water Res. Plan. and Management, ASCE 116(3), 262-280, 1992.
SU, Y.C., MAYS, L.W., DUAN, N. E LANSEY, K.E. : Reliability based optimization model for water distribution systems. Journal of Hydraulic Eng.(ASCE), 114 (12), 1539-1556, 1987.
TANGENA, B. H., FOSTER, P.K. : Reliability of drinking water supply systems. Water Supply, vol.2, 115-124, 1984
WARDLAW, R., SHARIF, M., Evaluation of Genethic Algorithms for Optimal Reservoir System Operation, J. Water Resources Planning and Management, 125(1), 25-33, 1999
WURBS, R.A. Reservoir-system simulation and optimization models. J. Water Resources Planning and Management (ASCE), 119(4):455–472, 1993.
WURBS, R.A., KARAMA A. S., Salinity and Water-Supply reliability. J. Water Resources Planning and Management,ASCE 121(5), pp.352-358, 1995
UNESCO WORKING GROUP M.IV, Sustainability Criteria for Water Resource Systems, Cambridge University Press, 1999.
XU, C., GOULTER, I. C. : Probabilistic model for water distribution reliability. Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE. 124(4), 218-228,1998.
XU, C., GOULTER, I. C. : Reliability - based optimal design of water distribution networks. Journal of Water Resources Planning and Management (ASCE), Vol. 125/6, 1999, pp. 352-362
YEH, W-G., Reservoir Management and Operations Models: A State-of-the-Art Review. Water Resources Research, 25(12), pp.1797-1818, 1985.
YOUNG, G., Finding reservoir operating rules, J. Hydraulic Div., Am. Soc. Civ. Eng., 93(6), 297-321, 1967.
ZONGXUE, X., JINNO, K., KAWAMURA,A.,TAKESAKI,S., ITO,K., Performance risk analysis for Fukuoka water supply system, Water Resources Management,12,13-30, 1998.
Parole Chiave
SISTEMI IDRICI; DSS; ANALISI MULTICRITERIALE; SICCITA'; DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE CE

MODELLI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI NELLA GESTIONE DEI SISTEMI IDRICI CON USI CONFLITTUALI IN CONDIZIONI DI CARENZA IDRICA

Università degli Studi di Palermo
Abstract
In condizioni di carenza di risorsa e di suoi usi conflittuali, la gestione sostenibile delle risorse idriche richiede che i sistemi vengano progettati e gestiti per rispondere in pieno a quelle che sono gli obiettivi generali di benessere della società, attuali e futuri, salvaguardando il mantenimento nel tempo delle caratteristiche ambientali delle risorse. Il processo applicativo della Direttiva Quadro Comunitaria sulle Acque 2000/60/CE imporrà anche in Italia una visione organica della pianificazione e gestione dei distretti idrografici, con una analisi ambientale ed economica degli usi attuali e futuri, e l' identificazione delle misure atte al raggiungimento di un uso sostenibile delle risorse idriche, con l'obiettivo di raggiungere nei corpi idrici un buon livello qualitativo entro il 2015.
Il programma di ricerca si propone di fornire ai decisori un insieme di strumenti decisionali (DDS) applicabili nel processo reale delle decisioni nelle aree a rischio di deficienza idrica dell'Italia Meridionale e Insulare, e anche in altre aree mediterranee similari Si intende finalizzare gli strumenti decisionali che saranno definite alle diverse fasi applicative del processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE, nel tentativo di ridurre il gap attuale fra ricerca nel settore e pratica applicativa.
Per raggiungere questo obiettivo si intende sviluppare e armonizzare le potenzialità di ricerca delle Università meridionali presenti nelle aree geografiche >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Mario Rosario MAZZOLA Università degli Studi di PALERMO
Obiettivo del Programma di Ricerca
In condizioni di carenza di risorsa e di suoi usi conflittuali, la gestione sostenibile delle risorse idriche richiede che i sistemi vengano progettati e gestiti per rispondere in pieno a quelle che sono gli obiettivi generali di benessere della società, attuali e futuri, salvaguardando le risorse nelle loro caratteristiche ecologiche generali, di valenza ambientale e di integrità nella possibile futura quantificazione (ASCE, 1998; UNESCO, 1999; CE, 2000). Per essere sostenibile l'uso della risorsa deve essere in armonia con le ipotesi di possibile evoluzione del quadro di riferimento nel quale i sistemi idrici operano. In particolare il processo di applicazione della recente Direttiva Quadro Comunitaria sulle Acque 2000/60/CE imporrà anche in Italia una visione organica della pianificazione e gestione dei distretti idrografici, con una analisi di dettaglio degli aspetti ambientali ed economici degli usi attuali e futuri, ed una identificazione delle misure atte al raggiungimento di un uso ambientalmente ed economicamente sostenibile delle risorse idriche, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di raggiungere nei corpi idrici un buon livello qualitativo entro il 2015.
Nella pianificazione e gestione delle risorse idriche, la consapevolezza che l'acqua sia un bene limitato, costoso e vulnerabile, genera una conflittualità tra gruppi ed istituzioni coinvolte nell'uso della risorsa che può essere descritta integrando strumenti di modellazione a supporto alle >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
I cambiamenti che comportano modificazioni nel funzionamento dei sistemi idrici possono essere dovuti a processi naturali geomorfologici, a variazioni climatiche, alla antropizzazione del territorio, alla possibile modifica del quadro della domanda. L'incertezza nella possibile evoluzione del quadro di riferimento nel quale si inserisce la modellazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei sistemi idrici può essere schematicamente suddivisa in due forme principali (Simonovic, 2000): 1) incertezze che derivano dalla connaturata variabilità delle grandezze idrologiche prese in esame; 2) incertezze che derivano dalla mancanza di adeguata conoscenza dei processi di sviluppo che intervengono nei sistemi di utilizzazione. Sia che questi aspetti di incertezza siano da mettere in relazione con modifiche climatiche in atto o che siano in relazione con la limitata estensione delle serie idrologiche ovvero siano da mettere in relazione con le configurazioni strutturali ed operative adottate per i sistemi di utilizzazioni, i recenti sviluppi di settore hanno comunque messo in risalto le carenze nella pianificazione dei sistemi realizzate secondo gli usuali approcci deterministici determinando una errata valutazione del livello di affidabilità associabile al sistema (Russ et al, 1999; Simonovic, 2000; Labadie 2004, Pallottino et al. 2005).

Lo sviluppo di modelli di ottimizzazione e di simulazione per lo studio dei problemi di pianificazione e di esercizio di sistemi >>>