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モデリングソフト(ログ 管理) - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

モデリングソフトの製品一覧

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【水資源管理向け】地下水汚染の拡散予測に『GWB』

地下水の水質変化予測を支援する地化学反応シミュレーション

水資源管理の分野では、地下水の水質変化や汚染物質の挙動予測が求められます。地下水中の汚染物質は、移流・分散による拡散だけでなく、土壌や鉱物との化学反応を通じてその形態を変化させます。 『GWB』は化学種分布・溶解析出・収着を計算してこの水質変化を定量化し、1D/2D反応輸送モデル(X1t/X2t)で汚染物質が化学反応を伴いながら移動・遅延する過程を解析します。表面錯体モデルを使えば重金属の収着挙動も評価でき、地化学的根拠に基づく水資源管理を支援します。 【活用シーン】 ・反応輸送モデルによる地下水汚染物質の挙動・遅延の予測 ・地下水の水質変化(鉱物溶解析出・混合)の解析 ・地層処分場の地化学安全評価 【導入の効果】 ・地化学反応を考慮した水質変化の予測精度向上 ・収着・溶解度データに基づくリスク評価 ・適切な管理策の立案支援

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【沿岸域管理向け】地下水塩水化の進行状況の評価『GWB』

塩水侵入問題の分析と対策を支援する地化学シミュレーション

沿岸域管理においては、塩水侵入のメカニズムを理解し効果的な対策を講じることが求められます。沿岸域の地下では、淡水と海水の混合を契機として多様な化学反応が進行します。 『GWB』はこの混合に伴う反応を計算し、塩水化による水質変化をモデル化します。混合比に応じた鉱物の溶解・析出やイオン交換の過程をシミュレーションし、Eh-pH図や化学種分布によって水質変化を評価できます。複数の混合シナリオを比較することで、塩水化のメカニズム解明と対策の検討を支援します。 【活用シーン】 ・淡水‑海水混合に伴う地化学反応(鉱物溶解析出・イオン交換)の解析 ・塩水化に伴う地下水水質変化のモデリング ・混合比シナリオによる水質変化の比較分析 ・地下水水質モニタリングデータの地化学的解釈 【導入の効果】(表現を地化学的評価の範囲に調整) ・塩水化に伴う地下水水質変化のメカニズムを定量的に理解できる ・混合シナリオに基づく将来的な水質変化リスクの評価が可能になる ・効果的な地下水管理戦略の策定に貢献する(流動解析との併用) ・環境影響評価の精度向上に寄与する

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【農業向け】土壌成分の反応性評価・改良材の効果予測『GWB』

土壌改良のための地化学反応シミュレーションを支援

農業分野、特に土壌改良においては、土壌の化学的性質を理解し最適な改良策を立案することが求められます。土壌改良の効果を見極めるには、土壌中で進行する化学反応の把握が欠かせません。 『GWB』は土壌溶液の化学種分布と鉱物の溶解・析出を計算し、養分の可給性やpHのバランスを評価します。石灰や石膏といった改良材を入れたときの吸着・中和の効果を、陽イオン交換や表面錯体モデルで事前にシミュレーション。塩類集積や養分の溶脱、さらに地下水への影響まで見通すことで、改良の効果を定量的に予測できます。 【活用シーン】 ・土壌成分の反応性評価 ・改良材の効果予測 ・地下水への影響評価 【導入の効果】 ・土壌改良計画の精度向上 ・コスト効率の良い改良材選定 ・環境負荷の低減

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【地熱エネルギー向け】熱水循環に伴う化学成分の変化予測『GWB』

熱水循環の理解を深める地化学反応シミュレーション

地熱エネルギー分野、特に熱水循環の解析においては、地下の複雑な地化学反応を正確に理解することが求められます。地下を巡る熱水は、岩石と反応しながら絶えず組成を変えていきます。 『GWB』は高温対応のデータベースを背景に、熱水と貯留層岩石の相互作用をモデル化し、温度変化に伴う鉱物の溶解・析出を計算します。開発の妨げとなるスケール生成(シリカ・炭酸塩)や腐食性成分の挙動も予測でき、化学種分布や飽和指数から熱水の状態を読み解けます。熱水循環に伴う化学成分の変化を捉え、持続的な地熱開発を支えます。 【活用シーン】 ・地熱貯留層における熱水と岩石の相互作用のモデリング ・熱水循環に伴う化学成分の変化予測 ・スケール生成や腐食などの現象の解析 ・地熱開発におけるリスク評価 【導入の効果】 ・熱水循環プロセスの理解向上 ・地熱資源ポテンシャルのより正確な評価 ・開発計画の最適化とリスク低減 ・長期的な貯留層管理の支援

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