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Kalibrierung und Validierung eines Wasserhaushalts- und Wärmemodells zur Simulation von Fließgewässertemperaturen

Bay, Ole (2023)
Kalibrierung und Validierung eines Wasserhaushalts- und Wärmemodells zur Simulation von Fließgewässertemperaturen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024555
Master Thesis, Primary publication, Publisher's Version

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Item Type: Master Thesis
Type of entry: Primary publication
Title: Kalibrierung und Validierung eines Wasserhaushalts- und Wärmemodells zur Simulation von Fließgewässertemperaturen
Language: German
Referees: Lehmann, Prof. Dr. Boris ; Borchardt, M.Sc. Steve ; Gappisch, M.Sc. Jessika
Date: 19 October 2023
Place of Publication: Darmstadt
Collation: IX, 72, xxvii Seiten
Date of oral examination: 13 September 2023
DOI: 10.26083/tuprints-00024555
Abstract:

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Kalibrierung und Validierung eines Wasserhaushaltsmodells zur präzisen Abbildung der Gewässertemperatur eines Fließgewässers und der Implementierung von Szenarien zur hydrothermalen Nutzung. Angesichts der zu erwartenden klimatischen Veränderungen im 21. Jahrhundert gewinnt die Vorhersagegenauigkeit numerischer Modelle zunehmend an Bedeutung. Ziel dieser Arbeit ist die Anpassung des Modells an aktuelle klimatische und hydrologische Bedingungen. Des Weiteren werden Erkenntnisse über die Fähigkeit des Modells zur Abbildung von Klimaveränderungen und das Potenzial der hydrothermalen Nutzung eines Fließgewässers als nachhaltige Umweltwärmequelle gewonnen. Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung regelmäßiger Kalibrierungsprozesse für verlässliche Vorhersagen. Das LARSIM-Modell kann erfolgreich Abflusswerte und Gewässertemperaturen des untersuchten Gewässers, der Lahn, abbilden. Zudem zeigt die Implementierung anthropogener Szenarien interessante Ergebnisse. Untersuchungen zur Einleitung von Kühlwasser zeigen, dass die Auswirkungen auf die Gesamtgewässertemperatur gering sind. Die hydrothermale Nutzung von Fließgewässern als Umweltwärmequelle für Wärmenetze weist ein großes Potenzial auf. Die Implementierung von Referenzzuständen, welche die prognostizierten Klimaveränderungen bis zum Jahr 2045 widerspiegeln, zeigt Übereinstimmungen mit den Prognosen des Weltklimarats.

Alternative Abstract:
Alternative AbstractLanguage

This thesis deals with the calibration and validation of a water balance model for the accurate representation of the water temperature of a stream and the implementation of scenarios for hydrothermal use. In view of the expected climatic changes in the 21st century, the predictive capabilities of numerical models is becoming increasingly important. The objective of this study is to calibrate the model to current climatic and hydrological conditions. Furthermore, insights into the model’s capability to simulate climate changes and the potential of hydrothermal utilization of a river as a sustainable environmental heat source are obtained. The results confirm the importance of regular calibration processes for reliable predictions. The LARSIM model can successfully reproduce discharge values and water temperatures of the investigated watercourse, the Lahn. In addition, the implementation of anthropogenic scenarios shows interesting results. Investigations into the discharge of cooling water show that the effects on the overall watercourse temperature are small. The hydrothermal use of flowing waters as a environmental heat source for heat grids shows great potential. The implementation of reference states, reflecting the projected climate changes up to the year 2045, demonstrates agreements with the projections of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

English
Status: Publisher's Version
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-245552
Classification DDC: 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering
Divisions: 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering
13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering
Date Deposited: 19 Oct 2023 12:08
Last Modified: 20 Oct 2023 08:00
URI: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24555
PPN: 512590133
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