VegetaËnÌ porost krajiny a vodnì hospod stvì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VegetaËnÌ porost krajiny a vodnì hospod stvì"

Transkript

1 VegetaËnÌ porost krajiny a vodnì hospod stvì Miloslav äìr, Miroslav Tesa, ºubomÌr Lichner, Old ich Syrov tka Klíčová slova hydrologie generace odtoku vegetační kryt retence vody v půdě Souhrn Popisuje se vliv vegetačního krytu na vodní režim půdy a toku. Je ukázáno, jak souvisí vodní režim půd s vodním režimem toku. Analy zuje se stabilizující role retence vody v povodí a transpirace rostlin v hydrologickém cyklu. Práce je založena na terénním monitoringu hyd rologických a meteorologických dat na experimentálních plochách a povodích na Šumavě, v Krkonoších a Jizerských horách. Z monito ringu vyplývá, že v podmínkách, kdy se nemění retenční schopnost povodí (zejména půdy) a plocha transpirující vegetace, se nemění ani odtokový koeficient, jako podstatný ukazatel vodního režimu povodí. A to vcelku nezávisle na druhovém složení vegetačního krytu, pokud vegetace transpiruje po celou sezónu. Změna vegetačního krytu a změ na retenční schopnosti povodí může způsobit změnu odtokových ma xim z přívalových dešťů, při nichž dojde ke vzniku povrchového odto ku. Podstatná změna retenční schopnosti půdy může navíc způsobit úplnou změnu hydrologického cyklu. Proto je udržení dosavadního vcel ku příznivého vodního hospodářství ČR podmíněno: (1) zachováním a dalším zvyšováním (nebo obnovou) retenční schopnosti krajiny, (2) zachováním nebo zvětšením ploch porostlých vegetací plně transpiru jící po celou vegetační sezónu. Úvod Alexander von Humboldt před asi 150 ti lety napsal (in: [2]): Káce ní stromů, jež pokrývají úbočí a vrcholky hor, způsobuje v každém pod nebí pro budoucí generace hned dvojí katastrofu nedostatek paliva a vody. Vzhledem k odpařování vodních par z listů a jejich vyzařování do bezmračné oblohy jsou stromy trvale obklopeny chladivou a vlhkou atmosférou. Stromy rovněž chrání půdu před přímým působením slun ce, a tím snižují odpařování dešťových srážek. Jestliže budou lesy zni čeny, prameny vod budou oslabeny nebo vyschnou úplně. Koryta řek se změní ve dravé bystřiny pokaždé, když v horách silně zaprší. Tráva a mech zmizí a již nic nebrání dešťové vodě odtéci. Namísto toho, aby pomalu zvyšovala hladinu řek, tato voda vymílá brázdy, odnáší uvolně nou zeminu a způsobuje ony náhlé záplavy, jež krajinu tolik ničí. Je logické, že zánik lesů, nedostatek vodních zdrojů a existence bystřin jsou tři jevy, které spolu těsně souvisejí. Kácení lesů ve střední Evropě představuje největší zásah do vegetač ního krytu na našem území od konce doby ledové. Započalo zřejmě před čtyřmi tisíci lety, kdy se zde usídlili první zemědělci. Svědčí o tom sku tečnost, že organické sedimenty v nivách řek nejsou starší než právě čtyři tisíce let. Jsou výsledkem eroze odlesněných a zorněných svaho vých půd. Celý středověk probíhala zemědělská kolonizace původně pra lesovitého území. Během středověku a na počátku novověku proběhlo několik vln kolonizace a zpětného opuštění krajiny. Byl to důsledek kolí sání počtu obyvatel při epidemiích a válkách. Zmenšení počtu obyvatel vyvolávalo opouštění vysoko položených a svažitých pozemků. A naopak, populační růst vedl k novému osídlování opuštěných ploch. Rozvoj hor nictví, sklářství a hutnictví, tedy činností mimořádně náročných na spo třebu dřeva, si vynutil změnu druhové skladby lesů z listnatých na pře vážně smrkové. Výsledkem těchto pochodů je dnešní stav asi 32 % les natosti území s převahou smrkových monokultur. Na našem území vznikla vcelku pravidelná mozaika lesů a bezlesí. Jen v úrodných rovinách okolo Labe, Ohře a Moravy je lesnatost výraz ně nižší. Hraniční hory jsou naopak zase podstatně více pokryty le sem. Bezlesí je pokryto buď trvalými travními porosty nebo ornou pů dou. Zornění dosahuje asi 72 % zemědělské půdy. Na orné půdě je pěstováno převážně obilí, tedy vyšlechtěná stepní tráva. Proto byl už od dávné minulosti upravován vodní režim zorněných půd odvodněním tak, aby napodoboval stepní poměry, vhodné pro pěstování obilnin. Výsledkem zemědělské kolonizace a průmyslové expanze je stav, kdy vodohospodářsky aktivní oblasti (ve vegetačním období srážky převa žují nad výparem) jsou tvořeny převážně hraničními horami a z části Českomoravskou vrchovinou. Zbytek území je vodohospodářsky defi citní. Znamená to, že voda se do těchto území přivádí řekami nebo vodovody z hraničních hor. Tato skutečnost zásadním způsobem urču je podobu vodního hospodářství celého státu. Vodohospodářské stav by minulých staletí byly zaměřeny na to, aby byla zajištěna akumulace vody ve zdrojových oblastech a její převedení do oblastí deficitních. Objemově největším akumulátorem vody je půda. Kutílek [18] pou kazuje na skutečnost, že retenční kapacita půdy (to je rozdíl mezi nej větší a nejmenší zásobou vody v ní) je řádově větší než objem všech vodních nádrží na našem území. Systematickou drenáží odvodněná půda neudrží gravitační vodu, která převážně zaplňuje půdní retenční prostor. Odvodněno je asi 25 % zemědělské půdy. Takže akumulace gravitační vody v retenčním prostoru půdy je podstatná zejména v zalesněných neodvodněných oblastech. A díky tomu, že ve vyšších polohách je nižší průměrná teplota ve vegetační sezóně, je tam i nižší transpirační výpar, kterým se jinak akumulace vody zmenšuje. Proto je akumulace vody v půdě zalesněných horských nebo podhorských oblastí základem vodního bohatství ČR. Jakékoliv narušení ustálených poměrů v těchto oblastech by mohlo přivodit vodohospodářskou nouzi na většině území. Proto se věnuje dlouhodobá pozornost hydrologické funkci horských lesů. Po 150 letech od prvního vydání citovaného Humboldtova díla ob jevujeme důležité poznatky o vazbě mezi vegetačním pokryvem krajiny a oběhem vody a tepla v přírodě. A to nikoliv v rámci neutrálního aka demického výzkumu, ale pod tlakem klimatických a hydrologických katastrof, jako byly povodně v letech 1997, 1998 a 2002 a sucha v letech 2000 a Výzkum byl dříve motivován snahou o lepší poznání vodohospodářských funkcí lesních porostů, zdravých nebo imisně poškozených ([7] až [11], [40] a další). Díky dlouhé tradici výzkumu hydrického působení lesa na našem území máme k dispozici nejen rozsáhlé řady minulých pozorování, ale i kvalitní metodickou zá kladnu. Výzkumné úsilí komplikuje 50 let probíhající klimatická změna, kte rá v posledním desetiletí nabyla charakteru výrazného globální oteple ní, v jehož důsledku dochází k dynamizaci klimatu. Průměrná roční tep lota vzduchu ve volné krajině ČR se zvětšila za posledních 50 let asi o 1,4 oc [3]. Uvážíme li, že pro naše uzemí se udává výškový gradient průměrné teploty 0,66 oc na sto metrů vzestupu nadmořské výšky, znamená oteplení zdánlivý pokles celého území státu o asi 210 m. A tedy i posun hor do klimatického pásma odpovídajícího spíše vyso činám. Novému klimatu se přizpůsobuje flóra i fauna, jak o tom svěd čí např. nález klíšťat v polohách o více jak 200 m vyšších, než tomu bylo dříve [21]. V důsledku toho můžeme jen s velkou opatrností in terpretovat výsledky hydrologického výzkumu horského lesa v letech před nástupem oteplení. Týkaly se vlastně jiných klimatických pomě rů, než jsou dnešní. Zároveň neumíme odhadnout, jak se bude klima vyvíjet v nejbližší budoucnosti. Hydrologie lesa V lesnické hydrologii v ČR se traduje názor, že lesy jsou zásobárnou vody. Současně panuje poněkud protichůdná představa, že lesy pod statně více transpirují než travní porost. Také se říká, že lesy výrazně více tlumí srážky při jejich transformaci na odtok z povodí než travní porosty. Věcný podklad těchto názorů spočívá v detailním výzkumu jed notlivých složek vodního režimu. Integrace dílčích poznatků do celko vého obrazu hydrologického cyklu probíhá právě nyní. Jedná se o ne snadnou záležitost, kdy je třeba revidovat některé starší názory. Po znamenejme například, že dřívější interpretace zvýšení vodnosti povo dí na Šumavě jako důsledek odlesnění [33] je omylem. Zvýšení vod nosti nebylo způsobeno odlesněním, ale globální klimatickou anomá lií v letech , kterou nejspíše vyvolal výbuch sopky na Fili pínách v roce 1991 [6]. Tento příklad chybné interpretace správných měření ukazuje, že veškerá měření vodního režimu musí být dlouhodo bá a při jejich vyhodnocování je nutné počítat s vlivem mnoha dříve opomíjených faktorů [11]. Zejména je třeba brát v úvahu kolísání kli matu, vodní režim půd a výměnu tepla mezi atmosférou a rostlinami. V minulosti se až na výjimky neměřil vodní režim půd ani toky tepla, proto se dají jen nesnadno komentovat některé dříve vyslovené názo ry na vliv porostů na hydrologický cyklus jako celek. Za posledních šedesát let se podstatně změnil názor na roli půdní ho pokryvu v generaci odtoku vody z povodí. V průkopnické práci Hor tonova (publikována v roce 1940) se předpokládalo, že rychlá reakce odtoku na srážku, charakteristická pro horské oblasti, je způsobena zejména povrchovým odtokem nevsáklé srážkové vody. Proto se vy světlovaly odlišnosti v tvorbě odtoku nestejnou drsností povrchu půdy krytého různým vegetačním krytem. Tak se přisuzovaly vegetačnímu pokryvu jevy, které jsou nyní připisovány půdě. Výzkumné práce z posledních let totiž ukázaly, že rychlý odtok vody z povodí může mít další příčiny. Byly nalezeny nejméně dva mechanismy rychlého trans portu vody půdou. Je to perkolační proudění v hrubozrnné půdě [26], případně v jemnozrnné půdě s obsahem hydrofobních látek, nebo prou dění v makropórech půdy [4], [29]. Rovněž bylo ukázáno, jak dochází 120 vh 5/2004

2 k náhlému výtoku vody z půdy v důsledku překročení její maximální re tenční kapacity [31]. V práci [32] je doloženo, jak těsně korespondu je průtok vody v toku s tenzometrickým tlakem půdní vody na svahu ve značné vzdálenosti od toku. Proto je nezbytně nutné, vedle měření srážek a odtoků, měřit také pohyb půdní vody. Jen tak je možné odlišit vliv transportu vody půdou od vlivu porostů na srážko odtokový pro ces. V tomto smyslu byla doplněna metodika měření na některých povodích asi před dvaceti lety. Soudobý hydrologický výzkum usiluje o komplexní poznání role rost lin a půdy v hydrologickém cyklu pevnin, jak ukazují např. práce ve sbor nících [22] a [30]. Odborníci v ČR a SR každoročně diskutují nové po znatky na seminářích a konferencích, jako je např. Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda rastlina atmosféra (Ústav hydrológie SAV v Bratislavě) a Extrémní hydrologické jevy v povodí (Stavební fakulta ČVUT v Praze). Terénní výzkumné práce, zahrnující monitoring všech potřebných složek hydrologického cyklu, probíhají mj. na Šumavě [36], v Krkonoších [35], Jizerských horách [32], Beskydech [1] a Tatrách [13]. Vegetační porost a vodní režim povodí Děj, kterým se rozdělují srážky dopadlé na povodí na výpar, odtok z povodí závěrovým profilem toku a dotaci podzemní vody, se nazývá vodní režim povodí. Vztahem mezi srážkami a odtokem z povodí se tradičně zabývá odtoková hydrologie. Studiem srážko odtokového vztahu na velkých povodích (s plochou nad 100 km 2 ) byly v minulosti odhale ny zásadní zákonitosti tvorby odtoku. Z hlediska potřeb předpovědi odtoku z velkého povodí v reakci na srážku bylo dosaženo uspokojivé ho stupně poznání. Avšak užití stejných zákonitostí pro předpověď od toku z malého povodí (typicky s plochou menší než 10 km 2 ) vede k neuspokojivým výsledkům. Důvodem je, že formulace srážko odto kového vztahu nezahrnuje dosti detailně přenos vody v půdě a ve ve getačním krytu. V důsledku toho není možné užitím obvyklých srážko odtokových modelů ani přibližně odhadnout, jak se změní vodní režim povodí, dojde li k výměně jeho vegetačního krytu. Výsledkem mnohaletého měření srážek a odtoků v povodích v mírném klimatu s neměnnými přírodními podmínkami je poznatek, že poměr ročních úhrnů odtoku z povodí a srážek na povodí dopadlých (odtokový koeficient) je téměř konstantní, nezávisle na chodu počasí během roku [10], [11]. Odtokový koeficient je tedy jednou z klima tických konstant. V jiném vyjádření to znamená, že dvojitá součtová čára odtoků a srážek je v průběhu mnoha let přímkou. A právě pomocí této součtové čáry se testuje neměnnost přírodních podmínek na po vodí. Změní li dvojitá součtová čára tvar, hledá se v roce, kdy se změ na projevila, příčina změny odtokového koeficientu. Vyloučíme li ne homogenitu měření, např. v důsledku obměny měřící techniky nebo metodiky, stavební zásahy v povodí (včetně odvodnění) a změny ob hospodařování, přicházejí v úvahu jen dvě možné příčiny: náhlá změna porostů nebo náhlá změna klimatu v průběhu jednoho roku. Otázka, jak mění porosty vodní režim, je předmětem zájmu lesnic kého výzkumu od počátku 20. století. První výzkumná povodí u nás, Kýchová a Zděchovka v Beskydech, byla založena Válkem v roce 1928 [38], [39]. Grandiózním experimentem, trvajícím od roku 1954 na dal ším beskydském povodí Malá Ráztoka (plocha povodí 2,067 km 2, 602 až 1084 m n. m., průměrný roční srážkový úhrn 1269 mm a odtoková výška 833 mm, godulský pískovec [20]), bylo jednoznačně zjištěno, že záměna smrkového a bukového porostu nemá podstatný vliv na transformaci srážky na odtok. K závěru se došlo také analýzou dvojité součtové čáry srážek a odtoků. Tento závěr byl velice překvapivý, ne boť smrk a buk jsou v lesnické hydrologii tradičně pokládány za dva krajní póly, vymezující odlišnosti hydrologické funkce lesních porostů [12]. Neméně překvapivým závěrem měření na Šumavě [37] je sku tečnost, že odtokové koeficienty jsou téměř shodné na povodích ve stejných přírodních podmínkách, avšak lišících se právě jen vegetač ním krytem: porostlých zdravým dospělým smrkovým porostem, pase kou s bylinným podrostem a mrtvým lesem s bylinným podrostem. V souhrnu to znamená, že měřeno ročním (případně sezónním) odto kovým koeficientem, je vliv druhového složení porostů na odtok vody z horských povodí ČR nevýrazný. Nutno však brát do úvahy, že odtoková maxima při přívalových deš tích (zpravidla o úhrnu nad 60 mm) druhovým složením vegetačního pokryvu ovlivněna jsou. Je to dáno tím, že srážka takového úhrnu zpravi dla nestačí infiltrovat do půdy. Pak se začne uplatňovat povrchová re tence, která je vysoce závislá na druhu porostu a jeho vývojovém stá diu [5]. Teprve, je li povrchová retence překročena, vznikne hortonov ský povrchový odtok, který ovlivňuje zejména vzestupnou větev hydro gramu odtoku [19]. Pátráním po příčině nezávislosti odtokového koeficientu na porostu bylo zjištěno, že ve vegetační sezóně působí zelené rostliny, tím že mohutně transpirují, jako homeostat, který tlumí nepravidelný přítok srážkové vody na vcelku vyrovnaný odtok vody z povodí [6]. Transpira vh 5/2004 ce druhově odlišných porostů ve shodných přírodních podmínkách je jen málo odlišná [27], je li k dispozici dostatek vody pro transpiraci. Proto se odtokový koeficient ve vegetačním období nemění při změně porostu. V mimovegetační sezóně, kdy je transpirace porostů objemo vě nevýznamná vůči srážkám, se nejvíce projevuje tlumící funkce půdy a podloží při vytváření odtoku [34]. Proto v experimentálních případech Beskyd a Šumavy, kdy se hydrofyzikální vlastnosti půdy nestačily změ nit v důsledku porostové změny, se nezměnil ani odtokový koeficient v mimovegetačním období. Je třeba zdůraznit, že závěr o nezávislosti odtoku z povodí na dru hovém složení vegetačního krytu neplatí v suchých podmínkách, které jsou extrémní z hlediska růstu rostlin. V nich se totiž výrazně projevují mezidruhové odlišnosti ve vodním provozu rostlin. Názorně se to de monstruje v subtropickém klimatu, kde je nedostatek vody limitujícím faktorem růstu rostlin. V klimatických podmínkách našich hor je limi tujícím faktorem růstu rostlin převážně nedostatek tepla (průměrně v šesti sezónách ze sedmi). Nedostatek vody limituje růst rostlin zhruba jednou za sedm let. Vodní režim půdy a povodí Střídavé plnění půdy srážkami, prázdnění transpirací a občasným vý tokem do podložních vrstev vytváří děj, který se označuje jako vodní režim půd. Půda se chová jako pórovitá průtočná nádrž. Její hlavní hyd rologickou charakteristikou je retenční kapacita, to je schopnost zadr žovat vodu [35], [36]. Tedy vyrovnávat v teplém období roku diference mezi nepravidelným přísunem srážkové vody a vcelku pravidelným od běrem vody na transpiraci. A celoročně vyrovnávat rozdíly mezi teplým obdobím, kdy vodu do půdy doplňuje déšť a mohutně ji spotřebovává transpirace, a studeným obdobím, kdy sněží, voda se proto do půdy nedoplňuje, ale zároveň se z půdy příliš neodčerpává transpirací. V teplém období roku, kdy se v hydrologickém cyklu výrazně projevuje transpirace, podstatnou roli ve vodním režimu půdy hrají rostliny. Co je ve vodním režimu půd i povodí nápadné a nepřehlédnutelné, jsou pří znaky homeostáze tendence k návratu do určitého stabilního stavu po vychýlení z něj vlivem srážek, porostové změny apod. Což svědčí o tom, že vodní režim je spoluvytvářen soustavou dějů výrazně biologické ho charakteru [6]. V teplých obdobích s malými nebo žádnými srážkami zpravidla nevy téká voda z půdy do horninového podloží. Voda z půdy je odebírána rostlinami pro potřeby transpirace. Tím se půdní nádrž prázdní. Což se projevuje zmenšováním vlhkosti půdy. Případné malé srážky jsou v půdě akumulovány. Proto se takové období nazývá jako akumulační fáze vodního režimu půd [36]. Voda v toku je tvořena výtokem z horninového podloží (tzv. základní odtok). V bezsrážkovém období základní odtok s rostoucím časem klesá. Při velké srážce se půda vodou rychle nasytí a přestane akumulo vat vsakující srážkovou vodu. Voda pak z půdy vytéká do horninového podloží tak, že se vytváří objemově významné výtokové oscilace [26]. Ty se na velkém povodí díky plošné heterogenitě srážek, půd a rostlinného krytu nekonají nikdy současně, takže jejich vliv na prů tok v závěrovém profilu povodí není výrazný. Avšak na malém povodí je plošná synchronizace výtokových oscilací běžnou příčinou tvorby vý razných odtokových vln. Takto vzniklé odtokové vlny mají v horských podmínkách ostrý nástup, protože prosakující srážky nejsou utlumeny ani v půdě ani v nepříliš dlouhém a zpravidla mělkém transportním kolektoru, tvořeném propustnými zvětralinami na skloněném málo propustném skalním podloží. Období, kdy půdou masivně prosakuje srážková voda, se nazývá perkolační fáze ve vodním režimu půd [36]. Experimentální plochy a povodí Komplexní výzkum vodního režimu horských zalesněných povodí pro bíhá na těchto stanovištích: Liz (Šumava Jižní Čechy, hnědá půda podzolovaná, moldanubické krystalinikum, pararula, převažuje smrko vý porost stáří do 120 let), Uhlířská (Jizerské hory Severní Čechy, hnědá půda podzolovaná, podzol, rašelina, krkonošsko jizerský žulový masiv, biotitická žula, 15 % smrk, 85 % holina) a Modrý potok (Krko noše Severovýchodní Čechy, podzol humuso železitý, hnědá půda podzolovaná, krkonošsko jizerské krystalinikum, svor, les 62 %, tráva 38 %). Povodí jsou umístěna v hlavních masivech českých hraničních hor. Navzájem se odlišují zejména mírou antropických vlivů působících na lesní porosty. Povodí Liz představuje relativně zdravý hospodářský les v čisté krajině. Povodí Uhlířská je situováno v bývale těžce imisně zatížené oblasti tzv. Černého trojúhelníku, počátkem 90. let byly vr cholové partie Jizerských hor téměř odlesněny. V současné době je většina povodí kryta obnoveným lesem. Povodí Modrý potok (Modrý důl), ležící v horské oblasti Krkonoš, představuje původní alpinský les ní stupeň. Přírodní podmínky povodí udává tab. 1. Poloha povodí je znázorněna na obr. 1. V povodích se monitorují srážky, teploty vzduchu a půdy, globální radiace, tenzometrický tlak vody v půdě, vlhkost půdních horizontů 121

3 a průtok v uzávěrovém profilu. Z naměřených údajů se vyhodnocuje aktuální transpirace a výtok vody z půdního profilu do transportního kolektoru. Stanovuje se celková retenční schopnost povodí, retence vody v půdě a retence vody v podloží (transportním kolektoru). Meto dika měření a vyhodnocování byla publikována např. v práci [6]. Moni torovací síť je tvořena dvaceti plně automatickými měřícími ústředna mi. Povodí provozují: Ústav pro hydrodynamiku AVČR v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, ČHMÚ Praha a Správa Krkonošského národní ho parku ve Vrchlabí. Výsledky monitoringu hydrologického cyklu Ukažme, jak důkladně je malý hydrologický cyklus stabilizován vůči nepravidelnému přísunu srážkové vody. Stabilizace cyklu je natolik vý razná, že je prakticky meziročně neměnný poměr sezónního úhrnu srá žek a odtoku z povodí v letech a (obr. 2.). V letech se objevuje anomální chod klimatu. Na dvojité součtové čáře sezónního úhrnu srážek a odtoku (obr. 2.) je patrná vý chylka. Počínaje sezónou 1997 se vrací poměr obou veličin k hodnotě, jaké nabýval před rokem Příčinou této anomálie je nejspíše vý buch sopky Mount Pinatubo na Filipínách dne V jeho dů sledku se dostalo do atmosféry takové množství sopečných hmot, že byla ovlivněna globální cirkulace atmosféry na celé planetě po dobu následujících několika let. Pozoruhodné je, že v důsledku působení dosud nepoznaných homeostatických mechanismů došlo k plné kom penzaci výchylky ve srážko odtokovém poměru. Domníváme se, že pod statnou roli ve stabilizaci hydrologického cyklu hraje retence vody v povodí (při extrémních srážkách) a transpirace rostlin (při extrémním příkonu tepla ze slunečního záření). Retence vody v povodí při přívalové srážce podstatně ovlivňuje trans formaci srážky na odtok. Celkovou retenci vody v povodí lze při dešti, kdy je objemově zanedbatelný výpar, stanovit jako rozdíl kumulativních srážek a kumulativního odtoku závěrovým profilem toku. Ukažme na příkladu katastrofální srážky v povodí Modrý potok (10. až ), jak působí retence vody v povodí na generaci odtoku. Maximální cel kovou retenci povodí při této srážce lze odhadnout hodnotou 70 mm (obr. 3.). V okamžiku maximální retence dosáhla srážka úhrnu 130 mm. Během srážky došlo k povrchovému odtoku, neboť byla vysoce překro čena retenční kapacita povrchu půdy. Tu lze odhadnout jako rozdíl mezi maximální celkovou retencí při extrémní srážce (70 mm) a při maxi mální srážce, která nezpůsobí povrchový odtok (50 mm), tedy asi hod notou 20 mm. Retence vody v povodí tedy snížila maximální povodňo vý průtok asi na jednu polovinu oproti poměrům bez retence. Zabráni la tak ztrátě vody z malého hydrologického cyklu. Na obr. 4. je ukázáno, jak probíhá transpirace rostlin v horkém dni (Jizerské hory, povodí Uhlířská, lokalita Tomšovka 775 až 886 m n. m., mladý smrkový porost ve stáří do 20 let). Příklad ukazuje, jak transpi rující porost chladí prostředí. Den je slunečný, teplý a bezvětrný. Zá soba půdní vody je dostatečná, takže transpirace není omezována ne dostatkem vody. Je to tedy den s lokálním klimatem, ve kterém vý razně určuje teplotu přízemní vrstvy vzduchu chladící efekt transpira ce. V době mezi 11. a 17. hodinou osciluje teplota vzduchu v porostu i ve výšce 200 cm okolo hodnoty 25 až 27 O C. Oscilace teploty vzdu chu v porostu jsou projevem probíhajícího transpiračního chlazení. A to plně účinného, neboť kdyby porost netranspiroval, byla by polední tep lota vzduchu asi 50 O C. Transpirační chlazení brání rovněž průniku tepla do půdy, proto se teplota půdy již v hloubce 15 cm prakticky nemění. Ačkoliv nejsou známy všechny homeostatické mechanismy, kterými je udržována stabilita hydrologického cyklu, je pravděpodobné, že pod statnou roli hrají transpirující rostliny. Rostlina reaguje na přehřátí nad určitou optimální teplotu (asi 25 O C) výparem vody se zpožděním jen desítek sekund. Transpirací se vrací voda z půdy do atmosféry, čímž se doplňuje voda do malého hydrologického cyklu, neboť vypaře ná voda může v atmosféře zkondenzovat a způsobit další srážku. Transpiračním výparem se rovněž zabraňuje odtoku srážkové vody z malého cyklu, neboť odběrem vody z půdy se uvolňuje retenční pro stor v půdě. Takže může dojít ke vsaku a retenci srážkové vody. Diskuse Dosavadní poznatky o vlivu vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd a povodí v pramenných oblastech Krkonoš, Jizerských hor a Šumavy potvrzují platnost závěrů dlouhodobých beskydských výzku mů, jak je uvádí práce [9]: Výzkum srážkově odtokových vztahů v beskydských experimentálních povodích poskytl poznatek, že postup né obnovní zásahy na méně jak 50 % plochy povodí roční odtoková množství neovlivnily. Teprve při překročení této plochy je možné pozo rovat tendenci k mírnému zvýšení odtoků (...), ale o příčinách těchto změn zatím není možné jednoznačně rozhodnout. Pravděpodobné je vysvětlení, že potlačení (...) výparů ve prospěch odtoku vody nastává, je li nárazově postižen celý ekosystém. Při postupné obnově porostů se může dlouhodobě uplatňovat přírodní kompenzační tendence pod porující stálost vodní komponenty lesního prostředí. Praktické důsled ky tohoto zjištění bude možné promítnout do strategie lesního i vodní ho hospodářství, jakmile budou dalším výzkumem potvrzeny. Monitoring vodního a teplotního režimu poskytuje údaje prokazující, že homeostatickým mechanismem (nazývaným přírodní kompenzační tendence v práci [9]), který vyrovnává režim srážek a odtoků, je re tence vody v povodí a transpirace rostlin ve vegetační sezóně. Z toho vyplývá, že v podmínkách, kdy se nemění retenční schopnost povodí (zejména půdy) a plocha transpirující vegetace, se nemění ani odtoko vý koeficient, jako podstatný ukazatel vodního režimu povodí. A to vcel ku nezávisle na druhovém složení vegetačního krytu, pokud vegetace transpiruje po celou sezónu. Změna vegetačního krytu a změna re tenční schopnosti povodí může způsobit změnu odtokových maxim z přívalových dešťů, při nichž dojde ke vzniku povrchového odtoku. Pod statná změna retenční schopnosti půdy může navíc způsobit úplnou změnu hydrologického cyklu. Homeostatické působení transpirující vegetace je zřejmě důvodem, proč ani velkoplošné kalamitní odlesnění hraničních hor ČR nezpůso bilo vodohospodářskou katastrofu. Na odlesněných plochách narostla náhradní bylinná a keřová vegetace, která převzala vodohospodářskou funkci mrtvých nebo vytěžených stromů. Současně z toho také vyplý vá, že primární příčinou změny vodního režimu zemědělských nížin vůči zalesněným horám je velkoplošné pěstování obilnin. Obilí žloutne a přestává transpirovat již koncem června. Takže počínaje tímto obdo bím až do konce vegetační sezóny v zemědělských krajích nepůsobí vegetace jako homeostat. Vodní režim je proto méně vyrovnaný, vzni kají dlouhá období bez deště a s vysokými teplotami vzduchu. Závěr Z dosavadních výsledků výzkumu hydrologického cyklu plyne, že udr žení vcelku příznivého vodního hospodářství ČR je podmíněno: (1) Zachováním nebo obnovou retenční schopnosti krajiny: Půda slouží jako nádrž, v níž se vyrovnávají rozdíly mezi nepravidelným pří sunem srážkové vody do malého hydrologického cyklu a vcelku pravi delným odběrem vody na transpiraci rostlin ve vegetační sezóně. Čím je kapacita půdní nádrže větší, tím je vyrovnání diference mezi příto kem a odběrem vody spolehlivější. V hydrologickém cyklu proto obíhá dosti vody, voda z něj příliš neuniká, rostliny nestrádají suchem a plně transpirují. (2) Zachováním nebo zvětšením ploch porostlých vegetací plně transpirující po celou vegetační sezónu: Velkoplošně fungující transpi race zajišťuje dostatečné chlazení krajiny ve vegetační sezóně, takže nevznikají velké rozdíly mezi teplotami jednotlivých segmentů krajiny. Proto také nedochází ke vzniku přívalových srážek, jejichž vznik je vel kými teplotními rozdíly provokován. Srážky běžných intenzit jsou půdní nádrží spolehlivě zachyceny, takže nedochází k úniku vody z cyklu. Dostatečná retenční schopnost krajiny (zejména půdy) a dostatečná transpirace vegetačního krytu dodávají hydrologickému cyklu žádoucí cyklický charakter. V cyklu je udržováno takové množství vody, aby sta čila na chlazení krajiny ve vegetační sezóně. Únik vody z cyklu je malý a časově vyrovnaný, proto nevznikají povodně. Přítok srážkové vody do malého cyklu je vcelku pravidelný a svým objemem dostatečný pro transpiraci rostlin, proto nevznikají suchá období. Možno tedy konstatovat, že uspokojivě fungující vodní hospodářství v krajinném měřítku, je podmíněno dostatečným transpiračním chla zením krajiny. Tento poznatek byl původně získán v rámci originálního přístupu k ekologickému modelování přenosu hmoty a energie v krajině [28]. V ČR byl detailně rozpracován při výkumu ekologických funkcí mokřadů [25]. Dříve opomíjené souvislosti mezi hydrologickým cyklem a transpirací rostlin byly dokumentovány v práci [23]. Varovný příklad, jak nedostatečný objem vody v hydrologickém cyklu způsobuje povod ně a sucho, přináší studie [14] pro nám blízké přírodní podmínky Slo venska. Lesní a travní porosty, na rozdíl od většiny zemědělských porostů, transpirují po celou vegetační sezónu. Hrají tudíž rozhodující roli ve vytváření žádoucího cyklického charakteru oběhu vody v krajině. Proto je jejich zachování a obnova klíčovým prvkem vodního hospodářství na našem území. Poděkování Tento příspěvek vznikl s podporou Akademie věd České republiky v rámci projektu S Programu pro podporu cíleného vývoje a výzkumu. Literatura [1] Bíba, M.; Chlebek, A.; Jařabáč, M.: Účinky lesních půd v ochraně proti povodním. In: Šír, a kol., 2003, vh 5/2004

4 [2] Burke, J.: Efekt Tivoli. BOOKS. Brno, [3] Bodri, L.; Čermák, V.: Climate changes of the last two millenia inferred from borehole tem peratures: results from the Czech Republic Part II. Global and Planetary Change, 14, 1997, [4] Císlerová, M.: Preferenční proudění ve vadózní zóně a formování odtoku. In: Šír, a kol., 2003, [5] Czelis, R.; Spitz, P.: Retence vody v povodí při povodních. Acta Hydrologica Slovaca, 4(2), 2003, [6] Eliáš, V.; Tesař, M.; Šír, M.; Syrovátka, O.: Stabilita a extremalizace hydrologického cyklu pramenných oblastí. In: Patera a kol., s [7] Chlebek, A.; Jařabáč, M.: Nové poznatky z měření srážek totalizátory v beskydských experi mentálních povodích ve vztahu k odtokům vod. Vodohosp. Čas., 30(2), 1982, [8] Chlebek, A.; Jařabáč, M.: Rozbor odtokových kulminací v beskydských experimentálních po vodích. Lesnictví, 30(5), 1984, [9] Chlebek, A.; Jařabáč, M.: Důsledky porostních obnov na odtok vody z beskydských experi mentálních povodí. Zprávy lesnického výzkumu, 4, 1988, [10] Chlebek, A.; Jařabáč, M.: 40 let trvání lesnicko hydrologického výzkumu v Beskydech. Vodní hospodářství, 9, 1994, [11] Jařabáč, M.; Chlebek, A.: Metodické náměty k měření v experimentálních povodích. Zprávy lesnického výzkumu, 1, 1989, [12] Kantor, P.: Vodohospodářská funkce horských smrkových a bukových porostů. Lesnictví, 30(6), 1984, [13] Kostka, Z.; Holko, L.: Soil moisture and runoff generation in small mountain basin. Publica tion of the Slovak Committee for Hydrology, No 2. Bratislava, [14] Kravčík, M.: Voda pre tretie tisícročie. MVO Ľudia a voda, Košice [15] Krečmer, V.; Říha, L.: K rozvoji komplexního pojetí odtokových poměrů ve vztahu k lesnickému obhospodařování povodí. Vodní hospodářství, řada A, 10, 1982, [16] Krešl, J.: Vodohospodářská funkce lesa (Cíl a možnosti regulace hydrického stavu lesa). Folia universitatis agriculturae, facultas silviculturae, řada A, Brno, 1987, 54 s. [17] Křeček, J.; Krečmer, V.: Hydrologické aspekty přeměn lesů v důsledku působení imisí. Vodní hospodářství, řada A, 3, 1981, [18] Kutílek, M.: Vodohospodářská pedologie. SNTL/ALFA, Praha, [19] Kuřík, P.: Vliv lesních porostů na extrémní průtoky. Zpr. lesn. výzk., 45(2), 2000, [20] Lochmann, V.; Jařabáč, M.; Chlebek, A.: Působení lesních porostů a obnovních sečí na chemické složení vody odtékající do vodních zdrojů na výzkumných plocháchc v Beskydech. Práce VÚLHM, 68, 1986, [21] Materna, J.: Sledování výškového rozšíření klíštěte obecného (Ixodes ricinus) ma území KRNAP. In: Ročenka Správy Krkonošského národního parku Správa KRNAP. Vrchlabí, [22] Patera, A.; Váška, J.; Zezulák, J.; Eliáš, V. (eds.): Povodně: prognózy, vodní toky a krajina. Fakulta stavební ČVUT v Praze a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, [23] Pokorný, J. Opomíjená makroenergetika krajiny. Ekologie a společnost, VII(6), 1997, 5 7. [24] Pokorný, J.: Dissipation of solar energy in landscape controlled by management of water and vegetation. Renewable Energy, 24, 2001, , [25] Pokorný, J.; Květ, J.: Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině. In: Hák, T.; Rynda, I. (eds.): Lidé a ekosystémy sborník ze semináře konaného v Praze. Vydavatel: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a Společnost pro trvale udržitelný život. s [26] Pražák, J.; Šír, M.; Kubík, F.; Tywoniak, J.; Zarcone, C.: Oscillation phenomena in gravity driven drainage in a coarse porous media. Water Resources Research, Vol. 27, No. 7, 1992, [27] Pražák, J.; Šír, M.; Tesař, M.: Estimation of plant transpiration from meteorological data under conditions of sufficient soil moisture. J. Hydrol., 162, 1994, [28] Ripl, W.: Management of water cycle and energy flow for ecosystem control the Energy; Transport Reaction (ETR) model. Ecological Modelling, 78, 1995, [29] Šanda, M.; Císlerová, M.: Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic. IHP V, Technical Documents in Hydrology, No. 37, UNESCO Paris, 2000, [30] Šír, M.; Lichner, Ľ. Tesař, M. (editoři): Hydrologie půdy v malém povodí. Ústav pro hydrody namiku AVČR, Praha 2003, 252 s. [31] Šútor, J.; Štekauerová, V.: Prahový jav odtoku vody zo zóny aerácie pôdy. In: Šír, a kol., 2003, [32] Tachecí, P.; Šanda, M.: Dynamika půdní vody na svazích povodí Uhlířská. In: Šír a kol., 2003, [33] Tesař, M.; Buchtele, J.; Šír, M.: Influence of the effect of deforestation on the formation of runoff from the watershed. IHP V, Technical Documents in Hydrology, No. 8, UNESCO Paris, 1997, [34] Tesař, M.; Šír, M.; Lichner, Ľ.: Runoff formation in a small mountainous catchment. Acta Hydrologica Slovaca, 4(2), 2003, [35] Tesař, M.; Šír, M.; Syrovátka, O.; Dvořák, I.: Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe Krkonoše. Opera Corcontica, 37, 2000, [36] Tesař, M.; Šír, M.; Syrovátka, O.; Pražák, J.; Lichner, Ľ.; Kubík. F.: Soil water regime in head water regions observation, assessment and modelling. J. Hydrol. Hydromech., 49, 6, 2001, [37] Tesař, M.; Šír, M.; Zelenková, E.; Lichner, Ľ.: Vodní a teplotní režim lesa, paseky a holiny ve vegetační sezóně. In: Šír a kol., 2003, [38] Válek, Z.: Výzkum vlivu lesa na odtok vod v povodích Kýchové a Zděchovky (1. díl). Vodní hospodářství, 10, 1953, [39] Válek, Z.: Výzkum vlivu lesa na odtok vod v povodích Kýchové a Zděchovky (2. díl). Vodní vh 5/2004 hospodářství, 11, 1953, [40] Zelený, V.; Jařabáč, M.; Chlebek, A.: Nástin výsledků 25letého lesnicko vodohospodářského výzkumu v Beskydech. Lesnictví, 26(8), 1980, Poznámka: Obsáhlý seznam literatury je k dispozici u autorů článku. Miloslav Šír Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Pod Paťankou 5, Praha 6 msir@mereni.cz Miroslav Tesař Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Pod Paťankou 5, Praha 6 tesarihas@iol.cz Ľubomír Lichner Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, Bratislava lichner@uh.savba.sk Oldřich Syrovátka 28. října 5, České Budějovice syrovatka@pedcentrum.cz Key words hydrology runoff generation vegetative cover soil water retention Vegetative Cover of Landscape and Water Management (Šír, M.; Tesař, M.; Lichner, Ľ; Syrovátka, O.) Influence of vegetation cover on the catchment water regime is described. Relation between the water regime of the soil cover and stream is presented. Stabilizing role of both the water retention in a catchment and plant transpiration is analysed. The work is based on the in situ monitoring of hydrology and meteorology data perfor med on experimental sites and catchments in Šumava, Krkonoše and Jizera mountains. It was found that under conditions of change lessness of both the retention capacity of a catchment (mainly the soil) and the area covered by transpiring vegetation, the runoff co efficient (as a substantial indicator of the water regime in a catch ment) is also unchanging. The runoff coefficient is not dependent on the species composition of vegetation cover, provided that the vegetation transpires during all the vegetation season. The change of both the vegetation cover and the retention capacity of a catch ment can result in a change of runoff peaks from heavy rains, provi ded that surface runoff occurs during this event. In addition, signifi cant change of the soil retention capacity can result in complete change of the hydrologic cycle. For this reason, the maintenance of present day favourable water management in the Czech Republic is conditioned on: (1) conservation and/or enlargement (renewal) of the landscape retention capacity, (2) conservation and/or enlarge ment of the areas covered with vegetation fully transpiring during all the vegetation season. 123

5 Obr. 1. Situace experimentálních ploch. Obr. 3. Srážky, odtok a retence vody v povodí Modrý potok v srpnu Obr. 2. Dvojitá součtová čára srážek a odtoků v sezónách na povodí Liz. Ovál vyznačuje anomální období v hydrologic kém cyklu. Obr. 4. Teplota vzduchu a půdy jako projev transpirace na svahu Tomšovka v povodí Uhlířská dne vh 5/2004

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Pod Paťankou 5, 166 12 Praha 6 Úvod Příspěvek

Více

Klimatická anomálie 1992 1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991

Klimatická anomálie 1992 1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991 AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 74 78 Srní 4. 7. října 2004 Klimatická anomálie 1992 1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991 Climatic anomaly 1992 1996 in the

Více

VLIV VEGETAČNÍHO POROSTU A JEHO ZMĚN NA VODNÍ REŽIM PŮD V PRAMENNÝCH OBLASTECH KRKONOŠ

VLIV VEGETAČNÍHO POROSTU A JEHO ZMĚN NA VODNÍ REŽIM PŮD V PRAMENNÝCH OBLASTECH KRKONOŠ TESAŘ M., ŠÍR M. & DVOŘÁK I. J. 2004: Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

Testování retenční schopnosti půdy

Testování retenční schopnosti půdy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 63 67 Srní 4. 7. října 2004 Testování retenční schopnosti půdy Testing of the soil water retention capacity Ľubomír Lichner 1, Miloslav Šír 2, * & Miroslav Tesař 2

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Průběžná zpráva č. 2 Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP v roce 2005

Průběžná zpráva č. 2 Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP v roce 2005 Průběžná zpráva č. 2 Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP v roce 2005 Program Geosféra - SB evidenční označení programu: VaV/1D/1/29/04 název projektu: Biogeochemické cykly ekologicky významných

Více

Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy

Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 84 88 Srní 4. 7. října 2004 Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy Influence of vegetation cover on water and thermal regime

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

PROJEV KLIMATICKÉ ANOMÁLIE V ODTOKOVÝCH POMĚRECH NA POVODÍ LIZ

PROJEV KLIMATICKÉ ANOMÁLIE V ODTOKOVÝCH POMĚRECH NA POVODÍ LIZ J. Hydrol. Hydromech., 52, 2004, 2, 108 114 PROJEV KLIMATICKÉ ANOMÁLIE 1992 1996 V ODTOKOVÝCH POMĚRECH NA POVODÍ LIZ MILOSLAV ŠÍR 1), MIROSLAV TESAŘ 1), ĽUBOMÍR LICHNER 2), OLDŘICH SYROVÁTKA 3) 1) Ústav

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR

Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR "Za dopady sucha u nás nemůže výhradně jen klimatická změna,

Více

Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí

Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 56 62 Srní 4. 7. října 2004 Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí Runoff formation in a small mountaineous watershed Tomáš Bayer 1, Miroslav Tesař 2 & Miloslav

Více

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-813-99-8, s. 352-356 VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Více

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 39 43 Srní 2. 4. dubna 2001 Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě Tomáš Kvítek, Renata Duffková & Jana Peterková Výzkumný ústav meliorací

Více

Klíčová slova : malá povodí, využívání půdy, odtokové poměry, čísla odtokových křivek (CN)

Klíčová slova : malá povodí, využívání půdy, odtokové poměry, čísla odtokových křivek (CN) VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA JEHO RETENCI Jana Podhrázská Abstrakt Hydrologické poměry malých povodí jsou ovlivněny mimo jiné zejména způsobem hospodaření na zemědělské půdě. Se změnami politickými jdou

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha

Více

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim Ladislav Kašpárek a Roman Kožín VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Možnosti změn infiltrace změnou orné půdy na les Pro odhad toho, jak se projeví změna

Více

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování ČVUT v Praze Fakulta Stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování Dostál Tomáš, Miroslav Bauer, Josef Krása dostal@fsv.cvut.cz 1 http://www.intersucho.cz/cz/

Více

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,

Více

Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows

Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows Příspěvek Bratislava 1999 Soukup, Kulhavý, Doležal Strana 1 (5) Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows Mojmír

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Hydrologie a pedologie

Hydrologie a pedologie Hydrologie a pedologie Ing. Dana Pokorná, CSc. č.dv.136 1.patro pokornd@vscht.cz http://web.vscht.cz/pokornd/hp Předmět hydrologie a pedologie ORGANIZACE PŘEDMĚTU 2 hodiny přednáška + 1 hodina cvičení

Více

Hydrologická bilance povodí

Hydrologická bilance povodí Hydrologická bilance povodí Hospodaření s vodou v krajině, respektive hospodaření krajiny s vodou z pohledu hydrologa Ing. Petr Šercl, Ph.D. Osnova: Základní složky hydrologické bilance Velký a malý hydrologický

Více

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná HYDROSFÉRA = VODSTVO Lenka Pošepná Dělení vodstva 97,2% Ledovce 2,15% Povrchová a podpovrchová voda 0,635% Voda v atmosféře 0,001% Hydrologický cyklus OBĚH Pevnina výpar srážky pevnina OBĚH Oceán výpar

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů

Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů Vítězslav Hybler Mendelova univerzita v Brně Říční krajina lužního lesa: - využívání

Více

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) Jaroslav Beneš, Ladislav Kašpárek, Martin Keprta Projekt byl řešen:

Více

Odtok z malého horského povodí v důsledku přesycení půdy vodou

Odtok z malého horského povodí v důsledku přesycení půdy vodou Odtok z malého horského povodí v důsledku přesycení půdy vodou Aleš Vondrka 1, Miloslav Šír 2, Miroslav Tesař 2 1 Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: 27.1.2014 EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7: Koloběh vody v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostředí ČR Ladislav Kašpárek, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Hlavní směry výzkumu byly v posledních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38 5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Regionální předpovědní pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává předpovědi pro povodí Vltavy po vodní dílo Orlík, tedy povodí Vltavy, Lužnice a Otavy.

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

AUTOREGULACE HYDROLOGICKÉHO CYKLU SELF-CONTROL OF HYDROLOGICAL CYCLE Miloslav Šír 1, Miroslav Tesař 1, Ľubomír Lichner 2, Oldřich Syrovátka 3

AUTOREGULACE HYDROLOGICKÉHO CYKLU SELF-CONTROL OF HYDROLOGICAL CYCLE Miloslav Šír 1, Miroslav Tesař 1, Ľubomír Lichner 2, Oldřich Syrovátka 3 AUTOREGULACE HYDROLOGICKÉHO CYKLU SELF-CONTROL OF HYDROLOGICAL CYCLE Miloslav Šír 1, Miroslav Tesař 1, Ľubomír Lichner 2, Oldřich Syrovátka 3 1 Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha; 2 Ústav hydrológie SAV,

Více

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Jaroslav Rožnovský Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace

Více

Mejzlík Lukáš, Jan Prudký, Petra Nováková Ústav krajinné ekologie, MZLU v Brně

Mejzlík Lukáš, Jan Prudký, Petra Nováková Ústav krajinné ekologie, MZLU v Brně HODNOTENIE RETENČNEJ SCHOPNOSTI MALÉHO POVODIA EVALUATION OF RETENTION CAPACITY OF SMALL CATCHMENT AREA Mejzlík Lukáš, Jan Prudký, Petra Nováková Ústav krajinné ekologie, MZLU v Brně Abstrakt The storm

Více

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno SUCHO v ČR Ve střední Evropě se sucho vyskytuje NAHODILE jako důsledek nepravidelně se vyskytujících období

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava

Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 153 157 Srní 2. 4. dubna 2001 Růstová dynamika smrkových výsadeb na degradovaných stanovištích v extrémních polohách NP Šumava Jiří Remeš & Iva Ulbrichová Katedra pěstování

Více

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz 12. Magdeburský seminář k ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WFD) 10. 13. října 2006 Český Krumlov Zmírn rnění dopadů změn n klimatu na vodní hospodářstv ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A 2010 na vybraných tocích na severu Čech Martin Novák, ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem Proč zrovna roky 2009 a 2010? 1. Povodně v prvním týdnu července

Více

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ KULHAVÝ, Zbyněk, Ing., CSc. SOUKUP, Mojmír, Ing., CSc. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Žabovřeská 250, PRAHA 5 - Zbraslav VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO

Více

Interakce oceán atmosféra

Interakce oceán atmosféra Interakce oceán atmosféra Klima oceánů a moří těsná souvislost mezi hydrosférou a atmosférou atmosférické pohybové systémy ovlivňují povrch oceánu vlněním, dodávkou vody ze srážek, změnou salinity oběh

Více

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody 5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody Podzemní vody jsou součástí celkového oběhu vody v povodí. Proto extrémní srážky v srpnu 2002 významně ovlivnily jejich režim a objem zásob, které se v horninovém

Více

Stromy zdarma chladí, a to výrazně

Stromy zdarma chladí, a to výrazně Termovizní snímání teploty v centru Hradce Králové dne 22. července 2015 za účasti docenta Jana Pokorného, s nímž královéhradecký magistrát (odbor životního prostředí) dlouhodobě spolupracuje. Stromy zdarma

Více

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY Přírodovědný pohled Národní parky představují nejvýznamnější přírodní fenomény ČR, které nebyly formovány bezprostředně činností člověka (na rozdíl od např. Třeboňské rybniční

Více

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas Půdy a pedologie Půda - nejsvrchnější vrstvou zemské kůry při kontaktu s atmosférou Půda je odborně definována jako podíl regolitu, vody, vzduchu a organické hmoty a je prostoupena živými organismy. Pokud

Více

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení podzemní vody Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Více

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Adam Emmer, a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) Projekt UrbanAdapt

Více

Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách

Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách Petr Kupec, Jan Deutscher LDF MENDELU Brno Zadržování vody v lesních ekosystémech 5. 10. 2016, hotel Hazuka,

Více

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení Problémové okruhy řešené v rámci dílčí metodiky: Analýza výskytu erozně nebezpečných dešťů Klimatické podmínky rozvoje erozních

Více

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok HYDROLOGIE Téma č. 6 Povrchový odtok Vznik povrchového odtoku Část srážkové vody zachycena intercepcí: = Srážky, které padají na vegetaci, se zde zachytí a částečně vypaří Int. závisí na: druhu a hustotě

Více

Stav sucha pokračuje i v říjnu

Stav sucha pokračuje i v říjnu Datum: 17. 10. 2018 Místo: Praha-Komořany TISKOVÁ ZPRÁVA Stav sucha pokračuje i v říjnu Srážkový deficit z letních měsíců pokračuje i nadále, do poloviny října představovaly srážkové úhrny na území České

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Seminář Návrh Strategie adaptace

Více

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární vzdělávání

Více

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Úvod V České republice bylo odvodněno zhruba 26 % výměry zemědělské půdy. Vzhledem

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

POZNATKY Z MĚŘENÍ KLIMATICKÝCH VELIČIN NA VÝSYPKÁCH

POZNATKY Z MĚŘENÍ KLIMATICKÝCH VELIČIN NA VÝSYPKÁCH POZNATKY Z MĚŘENÍ KLIMATICKÝCH VELIČIN NA VÝSYPKÁCH Jiří Vysoký Astract Piece of knowledge about metering clime on dumps. Metering was taken on a mine situated in Most locality Pařidelský lalok. There

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

Pomůcky: pracovní listy 1 a 2, tužky, podložky, provázek, metr, stopky (např. na mobilu), pingpongové míčky, graf průtoku Brno Poříčí (Příloha 1)

Pomůcky: pracovní listy 1 a 2, tužky, podložky, provázek, metr, stopky (např. na mobilu), pingpongové míčky, graf průtoku Brno Poříčí (Příloha 1) KTIVIT 4.2. ŠPETK HYDROLOGIE notace Rychlost vodního toku a objem průtoku závisí na mnoha faktorech. Žáci spočítají rychlost vodního toku a velikost průtoku v jeho různých částech a uvědomí si, jak člověk

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů. Sledování 18 O na lokalitě Pozďátky Metodika Metodika monitoringu využívá stabilních izotopů kyslíku vody 18 O a 16 O v podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek

Více

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Větší růst letních dnů

Více

Předmět: Hospodářská úprava lesů II

Předmět: Hospodářská úprava lesů II Předmět: Hospodářská úprava lesů II Komplexní analýza přírodního prostředí 1.1 Přírodní prostředí a jeho složky Prostředí organizmu - vše co působí z okolního prostoru na organizmus faktory - abiotické

Více

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., zakladatel společnosti ENKI, o.p.s. která provádí aplikovaný výzkum hospodaření s vodou v krajině a krajinné energetiky, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Management

Více

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce Tisková zpráva 21.8.2018 Ústav výzkumu globální změny AV ČR Tým Intersucho Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce V tomto týdnu došlo k prohloubení sucha

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Praha, červenec 2016 0 1 Úvod Usnesení Vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění

Více

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU) DEFINICE MOKŘADU Michal Kriška, Václav Tlapák MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S KRAJINOU Přírodní mokřady Vysoká hladina podpovrchové vody Zvláštní vodní režim Specifická fauna a flóra Příklad rašeliniště,

Více

Optimalizace vodního režimu v krajině. David Pithart, Beleco z.s., Koalice pro řeky z.s.

Optimalizace vodního režimu v krajině. David Pithart, Beleco z.s., Koalice pro řeky z.s. Optimalizace vodního režimu v krajině David Pithart, Beleco z.s., Koalice pro řeky z.s. Jak dnes funguje česká říční krajina? Na území ČR spadne průměrně 670 mm srážek, tj. 53 miliardy m 3 vody, z čehož

Více

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Útěchovice, 20.

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Útěchovice, 20. Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, 110 00 Praha Nové Město arc@arcnet.cz Útěchovice, 20. října 2015 1 Pražská vodárenská soustava využívá tři hlavní zdroje surové

Více

Problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách. Mgr. Petra Kušková, Centrum pro otázky životního prostředí UK,

Problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách. Mgr. Petra Kušková, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách Mgr. Petra Kušková, Centrum pro otázky životního prostředí UK, petra.kuskova@czp.cuni.cz CHKO Jizerské hory Založena 1968 (patří mezi nejstarší

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

Pracovní list: řešení

Pracovní list: řešení Prší, prší, jen se leje... Pracovní list: řešení 1. Zahájení celoročního měření srážek a výparu Obr. 1 Různé typy srážkoměrů (1) příklad vlastní výroby (2) domácí jednoduchý (3) školní automatická stanice

Více

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Metody hodnocení sucha v lesních porostech Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Hodnocení sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku sucho jako primární stresový faktor i jako

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy Seminář Liberec 15.9.2017 Obsah: 1 Řešené území 2 Předmět a způsob řešení 3 Harmonogram 4 Diskuze OBJEDNATEL

Více

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů Zdeněk Máčka Z8308 Fluviální geomorfologie (10) Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů Cesty pohybu vody povodím celkový odtok základní podpovrchový (hypodermický) povrchový Typy povrchového

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA 2 0 1 3 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ

Více

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky Ing. Pavel Marták Suché období 2014 2017: vyhodnocení, dopady a opatření 30. května 2018 Strategické dokumenty řešící sucho Strategie přizpůsobení

Více

Na květen je sucho extrémní

Na květen je sucho extrémní 14. května 2018, v Praze Na květen je sucho extrémní Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen

Více

34 % obyvatel. 66 % obyvatel. České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém.

34 % obyvatel. 66 % obyvatel. České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém. 66 % obyvatel České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém. 34 % obyvatel České republiky uvádí, že v posledním měsíci snižovalo svou spotřebu vody. Ovzduší 34 35 Odběry

Více

STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION

STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION Pokladníková Hana, Plíšková Lenka Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Raining water is main cause of soil erosion.

Více

Programy opatření v plánech povodí ČR 2000/60/ES

Programy opatření v plánech povodí ČR 2000/60/ES Programy opatření v plánech povodí ČR WFD 1 2000/60/ES 2 3 Charakterizace České republiky Hydrologie a užívání vod: V ČR je cca 76 tis. km vodních toků (přesnost map 1:50 000) Z toho je cca 15 tis. km

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pořádající organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha Ústav

Více

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Vodní hospodářství a vodní stavby Proč si zvolit obor Vodní hospodářství

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více