آنالیز حساسیت پارامترهای تاثیرگذار بر نتایج رواناب شهری در مدل SWMM (مطالعه موردی : حوضه آبریز شمال شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل (کامل)

نویسندگان
1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
2 گروه علوم و مهندسی آب- دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
آگاهی از میزان حساسیت نتایج خروجی مدل­­های شبیه­سازی، نسبت به پارامتر­های ورودی، برای توسعه و بکارگیری این مدل­ها بسیار مهم می­­­باشد و منجر به درک بهتر و تخمین مناسب پارامتر­های ورودی و کاهش عدم قطعیت­­­ها در شبیه­سازی ها می­شود. این پژوهش با هدف بررسی حساسیت نتایج خروجی مدل بارش- رواناب SWMM نسبت به هشت پارامتر­ ورودی انجام شده است. براساس آنالیز حساسیت انجام شده روی پارامتر­های ورودی، مشخص گردید به ترتیب درصد اراضی نفوذناپذیرImp%، ضریب زبری مناطق نفوذ­ناپذیر­Nimp ، عرض معادل W و شیب S0 زیرحوضه­ها بر نتایج خروجی، بیشترین تاثیر را داشته و کم اثرترین پارامتر­های ورودی، عمق ذخیره نگهداشت مناطق نفوذپذیر Dp­ و ضریب زبری مانینگ Np این مناطق می­باشد. همچنین مشخص گردید تاثیر افزایش چهار پارامتر ورودی، درصد اراضی نفوذناپذیرImp% ، عرض معادلW ، شیب زیرحوضه­ها S0 و شماره منحنی CN بر نتایج خروجی، روندی افزایشی دارد و عکس العمل نتایج خروجی نسبت به افزایش سایر پارامترها همچون ضریب زبری مانینگ Nimpو عمق ذخیره نگهداشت مناطق نفوذ­ناپذیر Dimp کاهشی می­­باشد. از طرفی با محاسبه اندیس حساسیت (I)، مشخص گردید، حساسیت دبی بیشینه سیلاب، حجم رواناب و عمق رواناب برای درصد اراضی نفوذناپذیر Imp% ، عرض معادل W زیرحوضه­ها و شماره منحنی CN تلفات نفوذ درحوضه­های کوهستانی نسبت به حوضه­های شهری منطقه مورد مطالعه بیشتر می­باشد که دلیل آن را می­توان درصد مساحت بیشتر حوضه­­های کوهستانی (84 درصد) نسبت به حوضه­های شهری (16 درصد) در این منطقه دانست. از طرفی دیگر نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی مناطق نفوذناپذیر­Imp% ، 5 درصد دبی بیشینه رواناب، 79/7 درصد حجم رواناب و 5 درصد عمق رواناب، افزایش می­یابد همچنین با کاهش 10 درصدی ضریب زبری مناطق نفوذ­ناپذیرNimp ، 4 درصد دبی بیشینه رواناب، 7/1 درصد حجم رواناب و 3 درصد عمق رواناب در نقطه خروجی حوضه آبریز، افزایش می­­یابد. با مشخص شدن میزان حساسیت پارامتر­های ورودی، مدل SWMM با کمک داده­های واقعی، ایستگاه هواشناسی شمال تهران و ایستگاه هیدرومتری مقصودبیک، با سه رویداد بارندگی مورد واسنجی و با دو رویداد دیگر مورد صحت سنجی قرار گرفت. در مقایسه نتایج دبی­های مشاهداتی و محاسباتی، هیدروگراف خروجی از حوضه آبریز زرگنده، میزان RMSE برای وقایع اول تا پنجم به ترتیب 05/0، 22/0، 39/0، 37/0 و 16/0 و ضریب NSC برابر با 91/0، 94/0، 93/0، 9/0 و 94/0 بدست آمد همچنین میزان درصد خطای نسبی % REبرای اکثر رویداد­ها کمتر از درصد و میزان درصد خطای نسبی مطلق % ARE کمتر از 20 درصد می­باشد که همه این موارد، نشانگر کالیبراسیون مناسب مدل است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که گسترش روز افزون مساحت شهرها و افزایش سطوح نفوذناپذیر و کاهش ضریب زبری این اراضی، عامل افزایش بیشینه سیلاب و حجم رواناب­های شهری می­باشد که عدم کنترل و مدیریت آن می­تواند خطرات جانی و مالی را برای ساکنین این مناطق به همراه آورد. نتایج این تحقیق می­­تواند برای مدل­سازی­­های آتی در منطقه شمال شهر تهران و سایر مناطقی که از نظر خصوصیات هیدرولیکی و فیزیوگرافی، مشابه این حوضه آبریز می­­باشند، مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

Sensitivity Analysis of the Affecting Parameters on the Urban Runoff Results in the SWMM Model (Case Study: North Catchments of Tehran City)

نویسندگان English

Reza Badizadegan 1
Saeed Reza Khodashenas 2
Kazem Esmaili 1
1 Water Engineering Department,Ferdowsi University of Mashhad
2 Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده English

Awareness of the sensitivity of the input data of simulation models is important for their development and application, and leads to better understanding and better estimation of values and reduces uncertainties. In this study SWMM software has been calibrated with real meteorological and hydrometric data for the part of the northern catchments of Tehran, simulation parameters have been obtained. For this purpose, five rainfall events and runoff data related to these rainfalls, recorded at the outlet of Zargandeh catchment were used. This model is calibrated with three events and verified with two other events. By comparing the results of observational and computational, the output flows of Zargandeh basin, the root mean square error (RMSE) are obtained for the first to fifth events were 0.05, 0.22, 0.39, 0.37 and 0.16, and the Nash-Sutcliffe coefficient (NS) are obtained 0.91, 0.94, 0.93, 0.9 and 0.94, respectively, that shows the appropriate adaptation of the model output results with the real observational values. The aim of this study was to investigate the effect of sensitivity of seven input parameters of SWMM model for the north catchments of Tehran city. Based on comparing the Sensitivity Index (I), Impervious area percentage (Imp%), N-Manning of impermeable areas (Nimp), Width equivalent (W) and slope (S0) of sub-basins had the greatest impact on the output results and the depth of depression storage (Dp) and N-manning of permeable areas (Np) were diagnosed as the least effective input parameters. The effect of increasing three parameters, percentage of impermeable lands (Imp%), equivalent width (W) and slope (S0) of subbasins on the output results of the model is incremental and the reaction of the output results to increasing other parameters such as Manning roughness coefficient (Nimp) and storage depth of impermeable (Dp) areas is decreasing. Also, the sensitivity index (I) of peak flood flow, runoff volume and runoff depth for the percentage of impermeable lands (Imp%) and the width equivalent (W) of sub-basins are higher in mountainous areas than urban areas of this study area. The reason can be considered as a higher percentage of mountainous areas (84%) than urban areas (16%) in this study. On the other hand­, the results showed that 10% increasing of the impermeable areas (Imp%), 5% peak runoff flow rate, 7.79% runoff volume and 5% runoff depth increase Also, 10% decreasing of the roughness coefficient of impermeable areas (Nimp), 4% of maximum runoff flow, 1.7% of runoff volume and 3% of runoff depth at the outlet point of the catchment area increased. However, land use changing and urbanization, which results of increasing the impermeability of the urban surfaces and reducing the roughness coefficient of these areas, can increase the peak flow of floods, the volume of runoff and the overflow of runoff from urban canals and it causes of the property and human losses risk. The results of this study can be useful for future modeling in the northern part of Tehran city and other areas that are similar to the catchment in terms of the hydraulic and physiological characteristics..

کلیدواژه‌ها English

Sensitivity Analysis
Impervious Area Percentage
Sensitivity Index
North Catchments of Tehran City
1- Ahmadian M (2012) Urban runoff discussion to reduce risks using SWMM model (Case study: New Hashtgerd Town). M.Sc. Thesis. University of Science and Research (In Persian)
2- ASCE (1992) Design & Construction of Urban Stormwater Management Systems. New York, NY.
3- Barco J, Kenneth MW, Michael KS (2008) Automatic calibration of the U.S. EPA SWMM model for a large urban catchment, Journal of Hydraulic Engineering, 134(4)
4- Beling FA, Garcia JIB, Paiva EMCD, Bastos GAP, Paiva, JBD (2011) Analysis of the SWMM Model Parameters for Runoff Evaluation in Peri urban Basins from Southern Brazil, 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil
5- Chow M F, Yusop Z, Toriman M E (2012) Modelling runoff quantity and quality in tropical urban catchments using Storm Water Management Model. Int. J. Environ. Sci. Technol, 9: 737–748.
6- Chow V T, Maidment D R, Mays L W (1988) Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Company, inc. Publisher
7- Crawford N H, and Linsley R K, (1966) Digital Simulation in Hydrology: Stanford Watershed Model IV, Tech. Report No. 39, Civil Engineering Department, Stanford University, Palo Alto, CA
8- Cunderlik J, Simonovic P (2004) Assessment of water resources risk and vulnerability to changing climatic condition, University of Western Ontario, project report IV
9- Heydarzadeh M, Nohegar A, Malekian A, Khorani A (2017) Assessment and Sensitivity analysis quantity of runoff and drainage system in coastal urban area by SWMM Model (case study: part of Bandar Abbas city). Journal of Water and Soil Conservation, 24 (3): 203-218 (In Persian)
10- Huber W, Dickinson R (1988) Stormwater Management Model. Ver 4, Part A. User´s Manual. U.S. Environmental Research Agency. Office of Research and Development.
11- Khalighi Sigarodi Sh, Rostami Khalaj M, Mahdavi M, Salajegheh A (2015) Calibration and validation SWMM model in order to simulate urban runoff (Case Study: Imam Ali Town in Mashhad), Journal of Range and Watershed Management, 68 (3): 487-498 (In Persian)
12- Shahbazi A, Khalighi Sigarodi Sh, Malekian A, Salajegh A (2017) Sensitivity analysis of input parameters of SWMM model to urban runoff management (Case study: Mahdasht town). Watershed Management Research, 30 (1): 67-75 (In Persian)
13- Rostami Khalaj M, Mahdavi M, Khalighi Sigarodi Sh, Salajeghe A (2012) Sensitivity Analysis of Variables Affecting on Urban Flooding Using SWMM Model. Journal of Watershed Management Research, 3 (5) :81-91 (In Persian)
14- Rezayi F, Bahremand A, Berdi Shaikh V, Taghi Dasturani M, Tajbakhsh S M (2018) Determination of the Most Important Parameters Affecting the Urban Runoff using SWMM Model (Case Study: Mashhad City, District 9), 10 (18) :135-145 (In Persian)
15- Mahab Ghods Consulting Engineering Company (2011) Tehran Stormwater Management Master Plan. Basic study. Meteorology (In Persian)
16- Lenhart T, Eckhardt K, Fohrer N, Frede H G (2002). Comparison of two different approaches of sensitivity analysis. Journal of Physics and Chemistry of the Earth, 27: 645–654
17-Moafi Rabori A, Ghazavi R, Ahadnejad Reveshty M (2017) Sensitivity analysis of SWMM model parameters for urban runoff estimation in semi-arid area. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 10(5): 284-294
18- Moafi Rabori A (2012) Optimum design of flood diversion structure dimension based on the properties of upstream watershed (Case Study: Diversion flood structure west of Tehran). MSc thesis, University of Tehran, Iran
19-‌Muleta M K, Nicklow J W (2005) Sensitivity and uncertainty analysis coupled with automatic calibration for a distributed watershed model. Journal of Hydrology, 306(1-4): 127-145
20-‌Tan SBK, Chua LHC, Shuy EB, Lo EYM, Lim LW (2008) Performances of rainfall runoff models calibrated over single and continuous storm flow events. Journal of Hydrologic Engineering 13(7): 597-607
21-‌Temprano J, Arango O, Cagiao J, Suarez J, Tejero I, (2006) Stormwater quality calibration by SWMM: a case study in northern Spain. Water SA 32(1): 55-63