AAU Studenterprojekter - besøg Aalborg Universitets studenterprojektportal
Et kandidatspeciale fra Aalborg Universitet
Book cover


Stormflodssikring af Limfjorden: Lukning af Thyborøn Kanal

Oversat titel

Storm surge protection of the Limfjord: Closure of Thyborøn Channel

Forfattere

; ;

Semester

4. semester

Udgivelsesår

2016

Afleveret

Antal sider

138

Abstract

Denne afhandling undersøger Limfjorden i Nordjylland og om en stormflodsbarriere ved Thyborøn, som foreslået af Kystdirektoratet, kan dæmpe ekstreme vandstande under storme. Vi har især fokuseret på områderne ved Løgstør og Skive, som ofte rammes af oversvømmelser. For at vurdere effekten brugte vi to hydrodynamiske modeller: en enkel boksmodel (en forenklet repræsentation af fjorden) udviklet af projektgruppen og en mere detaljeret, kommerciel model i MIKE Zero. Begge modeller pegede på lavere ekstreme vandstande for de undersøgte løsningsforslag. Ekstremvandstande blev også vurderet under en klimafremskrivning. Derudover simulerede vi vandkvaliteten ved at koble vandkvalitetsmodeller på de to opsætninger: en simpel empirisk model på den enkle opsætning, baseret på tidligere studier, og en ECO Lab-model på den avancerede opsætning, som også beskriver iltforhold. Resultaterne viste, at en ny barriere kun ændrer næringsstofkoncentrationerne lidt, mens mindre udledninger af næringsstoffer forbedrer forholdene, målt ved større dybde for ålegræs.

This thesis examines Limfjorden in northern Jutland and whether a storm surge barrier at Thyborøn, as proposed by the Danish Coastal Authority, can reduce extreme water levels during storms. The study focuses on the areas near Løgstør and Skive, which are frequently affected by flooding. We used two hydrodynamic models to assess the effect: a simple box model (a simplified representation of the fjord) developed by the project group and a more detailed commercial model in MIKE Zero. Both models indicated lower extreme water levels for the proposed solutions. Extreme water levels were also assessed under a climate projection. In addition, we simulated water quality by adding models on top of the two hydrodynamic setups: a simple empirical model on the basic setup, informed by earlier studies, and an ECO Lab model on the advanced setup that also represents oxygen conditions. The results suggest that a new barrier would only cause small changes in nutrient concentrations, whereas reducing nutrient inputs would improve conditions, reflected in greater eelgrass depth.

[Dette resumé er genereret ved hjælp af AI]

Andre projekter af forfatterne