Disciplina

Área

Área Científica de Ambiente e Energia > Ciências e Tecnologias do Ambiente

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Nível

Exame e Trabalho

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

1º Semestre

2.0 h/semana

140.0 h/semestre

Objectivos

Ensino da Modelação Ambiental numa perspectiva interdisciplinar pondo em evidência a importância dos processos físicos para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e terrestres, quer directamente através dos processos de transporte, quer indirectamen-te através das implicações no ciclo da energia e no transporte diferenciado de substâncias dissolvidas e particuladas.

Programa

(A)Introdução ao problema e nivelamento dos conhecimentos dos alunos: (A1) Princípio de conservação, equação de evolu-ção de um escalar, equações do movimento e equações das águas pouco profundas para sistemas aquáticos e para a atmosfera; (A2) Resolução numérica de uma equação de transporte num formalismo euleriano e lagrangeano. (B)Funcionamento de um ecossistema. Fluxos de massa e de energia. Papel dos produtores primários e dos produtores secundários. Dinâmica dos nutrientes no solo e no sistema aquático. Conceito de eutrofização e sua dependência das práticas agrícolas e das políticas de gestão das águas residuais urbanas. (C)Modelação integrada de um ecossistema aquático. O papel da estratificação de densidade e da atenuação da luz na col-una de água. Força de Coriollis e sistemas de upwelling em sistemas oceânicos. (D)Modelação de bacias hidrográficas. Circulação da água no solo e hidrologia superficial, sedimentos, dinâmica dos solutos e qualidade da água. (E)O papel da modelação na gestão ambiental. Suporte à monitorização e à implementação das Directivas dos Nitratos, das Águas Residuais Urbanas, das Águas Balneares, da Produção Conquícola e Piscícola e da Directiva Quadro da Água.

Metodologia de avaliação

Exame e Trabalho

Pré-requisitos

Componente Laboratorial

Princípios Éticos

Componente de Programação e Computação

Componente de Competências Transversais

Bibliografia

Principal

Computational Fluid Dynamics. An Introduction for Engineers.

Abbott, M. B. ; Basco D. R.

1989

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Surface water-quality modeling.

Chapra, S. C.

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Computational Techniques for Fluid Dynamics, Vol. I: Fundamental and General Techniques.

Fletcher, C. A. J.

1991

Springer-Verlag, 2nd Edition., N.Y


Marine Ecological Processes,

Valiela, I.

1995

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Soil Physics: Agriculture and Environmental Applications.

Scott, H. D.

2000

Blackwell Publishing