Water berekeningen maken

Wat gebeurt er bij te veel neerslag? Wat bij te weinig? Wat is de kwaliteit van mijn sloot? Hoeveel water stroomt er door de riolering? Deze type vragen kan je allemaal beantwoorden door het maken van water berekeningen. Binnen zo een berekening bepaald het algrotime hoe het water beweegt. Resultaten worden ingezet om de juiste keuzes te maken bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte.

Laatst gewijzigd op 4 juni 2025 om 12:08 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Impactvolle algoritmes
Impacttoetsen
Veld niet ingevuld.
Status
In ontwikkeling

Algemene informatie

Thema

  • Wonen
  • Natuur en milieu
  • Ruimte en infrastructuur

Begindatum

2025-05

Contactgegevens

info@almere.nl

Link naar publiekspagina

https://www.digitaleoverheid.nl/innovatieproject/standaard-voor-transparantie-besluitvorming/

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Wat is hydrodynamische simulatiesoftware en waarom is het belangrijk?

Hydrodynamische simulatiesoftware helpt ons om waterstromen – zoals rivieren, regenwaterafvoer of overstromingen – nauwkeurig te begrijpen en te voorspellen. De software doet dit door op basis van natuurkundige wetten (zoals de wetten van stromingsleer en zwaartekracht) te berekenen hoe water zich gedraagt in een bepaald gebied.

Deze berekeningen zijn integraal: ze nemen meerdere factoren tegelijk me – zoals regenval, bodemtype, hoogteverschillen, wind en zelfs de werking van gemalen en sluizen. Zo ontstaat een compleet beeld van het watersysteem.

Het grote voordeel? We kunnen scenario's verkennen vóórdat ze zich in het echt voordoen. Denk aan het simuleren van een hevige storm om te zien waar water zich ophoopt, of hoe ingrepen in het landschap het water beter kunnen sturen.


De impact is groot:

Voorspellend vermogen: We kunnen risico's van overstromingen of droogte beter inschatten.

Betere beslissingen: Overheden en ingenieurs kunnen onderbouwde keuzes maken over waterbeheer, infrastructuur of ruimtelijke inrichting.

Veiligheid en efficiëntie: We voorkomen schade en besparen kosten, door vooraf te weten wat werkt.

Kortom: hydrodynamische simulatiesoftware vertaalt complexe natuurkundige processen naar heldere inzichten waarmee we beter kunnen plannen, beschermen en bouwen aan een waterveilige toekomst.

Afwegingen

Deze aanpak is gebaseerd op natuurkunde en wiskunde, niet op kunstmatige intelligentie. Dat betekent dat het maken van een simulatie soms meer werk kost dan bij een getraind AI-model. Het grote voordeel is dat je geen grote hoeveelheden data nodig hebt om toch tot een nauwkeurig resultaat te komen. Bovendien zijn de uitkomsten beter te begrijpen en te controleren. Dit algoritme is speciaal geschikt voor het doorrekenen van watersystemen op het land en in de stad. Voor oceanen, diep grondwater of drinkwaterleidingen is het minder goed toepasbaar.

Menselijke tussenkomst

Er wordt met mensen uit de buurt geverifieerd of de voorspellingen van het watermodel overeenkomen met de werkelijkheid.

Risicobeheer

De kwaliteit van de voorspelling van het model is sterk afhankelijk van hoe goed de fysieke werkelijkheid gemodelleerd is als input voor de berekening.

Links naar wettelijke basis

Werking

Gegevens

Het model kent twee typen gegevens als input. Ten eerste een model van de fysieke omgeving waar het water door stroomt, dus riolering systemen maar ook hoogte van de oppervlakte, bijvoorbeeld de landgebruikkaart, of het algemeen hoogtebestand. Aangevuld met expert kennis. Ten tweede Dynamische gegevens over water, denk aan neerslaggegevens van het KNMI of waterstanden van rivieren en of zeeen van RWS.

Links naar gegevensbronnen

  • KNMI neerslag gegevens: https://dataplatform.knmi.nl/group/precipitation
  • Riolerings gegevens Rioned: https://apps.gwsw.nl/
  • Algemeen Hoogtebestand Nederland: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/actueel-hoogtebestand-nederland-ahn
  • Landgebruikkaart STOWA: https://stowa.lizard.net/viewer/map

Leverancier

Nelen & Schuurmans

Soortgelijke algoritmebeschrijvingen

  • Wat gebeurt er bij te veel of te weinig neerslag? Wat is de kwaliteit van mijn sloot? Hoeveel water stroomt er door het riool? Zulke vragen beantwoord je met waterberekeningen. Een algoritme bepaalt hoe water zich verplaatst. De uitkomsten helpen bij keuzes voor inrichting en beheer van de buitenruimte.

    Laatst gewijzigd op 28 mei 2025 om 7:53 | Publicatiestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Impactvolle algoritmes
    Impacttoetsen
    Veld niet ingevuld.
    Status
    In ontwikkeling
  • Om op de juiste manier te bepalen wat de hoogte van het stedelijk water en de riolering is, voorkomen we dat negatieve neveneffecten ontstaat door een relatief hoge of lage stand van het stedelijk water. Daarmee dragen we bij aan de veiligheid van bewoners en een schonere stad.

    Laatst gewijzigd op 12 juli 2024 om 9:34 | Publicatiestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Impactvolle algoritmes
    Impacttoetsen
    DPIA, ...
    Status
    In gebruik
  • Real-time algoritme dat continu de hoeveelheid water (het waterdebiet) bepaalt dat naar ieder van de 7 straten van rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Amsterdam-West wordt geleid.

    Laatst gewijzigd op 6 maart 2025 om 10:53 | Publicatiestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Overige algoritmes
    Impacttoetsen
    Veld niet ingevuld.
    Status
    In gebruik
  • Op basis van metingen wordt de afvoer van rioolwater gestuurd. Het algoritme bepaalt of een schuif voor de doorvoer open staat of wordt dichtgezet. Hierdoor is het mogelijk om tijdens perioden met veel regen te sturen waar dit water naartoe gaat.

    Laatst gewijzigd op 5 januari 2024 om 14:22 | Publicatiestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Overige algoritmes
    Impacttoetsen
    Veld niet ingevuld.
    Status
    In gebruik