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INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2006

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
  • PHYSICS
    • COMPUTING; CALCULATING; COUNTING (score computers for games A63; combinations of writing applicances with computing devices B43K29/08)
      • ANALOGUE COMPUTERS (analogue optical computing devices G06E3/00)
    • MEASURING (counting G06M); TESTING
      • GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS (detecting or locating foreign bodies for diagnostic, surgical or person-identification purposes A61B; means for indicating the location of accidentally buried, e.g. snow-buried persons A63B29/02; investigating or analysing earth materials by determining their chemical or physical properties G01N; measuring electric or magnetic variables in general, other than direction or magnitude of the earth\'s field G01R; electronic or nuclear magnetic resonance arrangements G01R33/20; radar, sonar or analogous methods in general, detecting masses or objects involving these methods G01S)
Classificazione geografica
Bibliografia
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GUADAGNINI A., WINTER C.L. (2004). Introduction: Stochastic m...
Parole Chiave
ACQUE SOTTERRANEE, ACQUIFERI ETEROGENEI, PROVE DI EMUNGIMENTO, MODELLI INVERSI, CARATTERIZZAZIONE, MODELLI STOCASTICI, GEOSTATISTICA, POTENZIALE SPONTANEO, TOMOGRAFIA IDRAULICA

Metodologie di caratterizzazione geostatistica di acquiferi eterogenei reali

Università della Calabria
Abstract
A causa dell’eterogeneità riscontrabile negli acquiferi naturali, previsioni deterministiche delle caratteristiche di flusso e di trasporto nel sottosuolo sono generalmente di qualità indeterminata e spesso si ricorre ad un approccio stocastico, con l’obiettivo di fornire i momenti d’insieme di rilievo delle variabili di interesse, stimando la distribuzione spazio-temporale e l'incertezza a queste associata. I modelli basati su un approccio stocastico necessitano in ingresso quelle informazioni in grado di definire la struttura statistica dei parametri che caratterizzano il sottosuolo. Il quesito fondamentale è: come ricavare tali informazioni? A tale quesito spesso si risponde ricorrendo all’uso della geostatistica, la quale è in grado di fornire la distribuzione spaziale dei valori stimati (in termini della loro media geometrica) e della matrice di covarianza dei parametri caratteristici. Il progetto proposto presenta la sintesi di componenti di analisi teorica, attività sperimentale in campo e modellazione numerica e si propone di conseguire i seguenti obiettivi: (a) mettere a punto e verificare metodologie innovative in grado di ottenere un elevato numero di informazioni sulle variabili che governano i processi di filtrazione, sia attraverso misure idrauliche che misure geofisiche; (b) sviluppo di metodologie alternative per ricavare informazioni da test di pompaggio e monitoraggio piezometrico al fine di identificare proprietà rappresentative dei parametri >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Salvatore Troisi Università della CALABRIA
Obiettivo del Programma di Ricerca
A causa dell’eterogeneità riscontrabile negli acquiferi naturali, previsioni deterministiche delle caratteristiche di flusso e di trasporto nel sottosuolo sono generalmente di qualità indeterminata e spesso si ricorre ad un approccio stocastico, con l’obiettivo di fornire i momenti d’insieme di rilievo delle variabili di interesse, stimando la distribuzione spazio-temporale e l'incertezza a queste associata. I modelli basati su un approccio stocastico necessitano in ingresso quelle informazioni in grado di definire la struttura statistica dei parametri che caratterizzano il sottosuolo. Il quesito fondamentale è: come ricavare tali informazioni? A tale quesito spesso si risponde ricorrendo all’uso della geostatistica, la quale è in grado di fornire la distribuzione spaziale dei valori stimati (in termini di valori medio) e della matrice di covarianza dei parametri caratteristici. Queste grandezze possono quindi essere utilizzate per quantificare l'incertezza associata alle stime di carico idraulico e flusso, in funzione della tipologia di informazioni disponibili in campo. L'analisi geostatistica di valori misurati di parametri quali la conduttività idraulica (o la trasmissività) richiede un elevato numero di informazioni, da ricavare mediante test realizzati ad hoc. Questi includono il ricorso alle prove di emungimento con un adeguato numero di pozzi di osservazione. Purtroppo tali metodi sono costosi e richiedono molto tempo.
Il progetto proposto >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Definire i valori dei parametri tipici di un mezzo filtrante e la loro distribuzione è alla base della pianificazione e gestione di sistemi di pozzi ad uso idropotabile e di attività estrattive, di operazioni relative all’estrazione di gas e petrolio [Raghavan, 1993], di adeguati stoccaggi sotterranei di rifiuti tossici [e.g., scorie nucleari, Macilwain, 2001], di interventi di recupero di acquiferi e terreni contaminati [Fetter, 1999], nonché di interventi a scala di bacino [Kirchner et al., 2000]. La caratterizzazione delle proprietà idrauliche del sottosuolo e della loro distribuzione spaziale investe i seguenti aspetti scientifici: a) la predisposizione di uno schema teorico unificato che costituisca la base concettuale all'interno della quale sviluppare opportune campagne di misura; b) le metodologie di misura in campo c) le metodologie d'interpretazione dei dati sperimentali. Un'analisi adeguata degli aspetti legati al problema delle misure non può prescindere dalle seguenti osservazioni: 1) raramente si può disporre di una adeguata quantità di informazioni frutto di misure dirette delle proprietà idrauliche relative a un dato acquifero, anche a causa dei costi proibitivi coinvolti; 2) misure, di tipo indiretto, delle variabili rappresentative del comportamento idraulico di un acquifero sono, viceversa, meno costose e più cospicue dal punto di vista quantitativo. Pertanto l'interesse degli studiosi si è rivolto alla soluzione di quello che in >>>