Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území"

Transkript

1 Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 2 - Environmentální aspekty udržitelného stavění Ing. Martina Rzepka Heisigová Ing. et Ing. Josef Bím Ing. Anna Bylinová a kol. (MS architekti s.r.o.) 03/2014

2

3 OBSAH 1. Úvod Legislativní předpisy a přístup MŽP Přehled současné situace aplikované způsoby ODVEDENÍ DEŠŤOVOU KANALIZACÍ Akumulace a regulovaný odtok Akumulace pro další využití Vsakování Odpařování z volné hladiny Odpařování z vegetace Extenzivní střešní zeleň Intenzivní střešní zeleň Možnosti hospodaření s dešťovou vodou vzhledem k typu zástavby Dle povahy Centra měst Městské obytné a smíšené oblasti Samostatně stojící rodinné domky Obchodní oblasti Retence dešťových vod Decentralizovaná retence dešťových vod Retenční nádrž na dešťovou vodu Filtrační jímka Retence na zelených střechách Retence vegetační úpravy s vodohospodářskou funkcí Vsakování dešťové vody Plošné vsakování... 23

4 Zatravněné plochy Zatravněné štěrkové plochy Zatravňovací tvárnice Propustná dlažba Propustný asfalt a beton Kombinace různých typů plošného vsakování Zachycení, akumulace dešťových vod na závlahu městské zeleně Odvodňování komunikací a zpevněných ploch Vlastnosti jednotlivých způsobů nakládání se srážkovou vodou Možnost kombinace jednotlivých řešení Vliv na životní prostředí a změnu klimatu Městské mikroklima Tepelné ostrovy Uliční mikroklima Vliv způsobu nakládání s dešťovou vodou na lokální městské úrovni Odtok kanalizací a vsakování podzemí Akumulace a další využití Zasakování z povrchu Odpar z hladiny Odpar ze střechy (a zadržení na střeše) Vliv nakládání s dešťovou vodou na nadregionální úrovni Odtok kanalizací a vsakování podzemí Způsoby nakládání s dešťovou vodou, počítající s retencí, akumulací, využitím a infiltrací vody na místě srážky Příkladové studie ekonomické zhodnocení Městský scénář Dotační politika státu... 30

5 7. Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků... 34

6 ABSTRAKT Dnešní města stojí před velkou řadou problémů, jedním z těch palčivých je nutnost úpravy systémů nakládaní se srážkovými vodami. Stávající systémy se vyznačují značnou nehospodárností a negativním vlivem na hydrologické parametry urbanizovaného prostoru, a tím i na okolní životní prostředí. Studie zpracovává metody nakládání se srážkovými vodami, které jsou v současnosti používané. Jedná se o decentrální způsoby využití srážkové vody. Uvádí jaký má dopad vhodné nakládání se srážkovou vodou na životní prostředí, snaží se nastínit problematickou situaci v ČR a jaký je legislativní rámec sledované problematiky. KLÍČOVÁ SLOVA Dešťová voda, kanalizace, infiltrace, akumulace, životní prostředí ABSTRACT Nowadays the cities are facing a large number of problems, one of the most pressing is the need to regulate the handling system with rainwater. Existing systems are characterized by considerable inefficiency and negative impact on the hydrological characteristics of urban space, and thus also on the surrounding environment. This study describes methods to dispose of rainwater, which are currently used. These are the ways of using decentralized rainwater management. It states what is the impact of appropriate management of rainwater on the environment, trying to outline a problematic situation and, what is the legislative framework of the issue. KEY WORDS Stormwater, drainage, infiltration, storage, environment

7 1. ÚVOD Každá nová stavba znamená zásah do přirozeného stavu v území. O nakládání s dešťovými vodami se začínáme informovat vždy v momentě, kdy se začíná řešit nový stavební záměr. Jedním z nejdůležitějších bodů při návrhu stavby je i otázka co dělat s dešťovou vodou když pozemek na kterém přirozeně voda vsakovala, zaměníme na nepropustné plochy střech a zpevněné komunikace. Ve světě je již poměrně známý termín Low Impact Development, tedy snaha řešit výstavbu s ohledem na minimalizaci vlivů stavby na okolní prostředí. Bohužel u nás tento přístup stále nemá mnoho zastánců. A tak velké plochy našich měst jsou zakrývány asfaltem a nepropustnou dlažbou. Jak můžeme tento nepříznivý trend zvrátit? Jak zlepšit hydrologické vlastnosti urbanizovaného prostředí? Na tyto otázky se snaží odpovědět následující studie, jejíž autoři se snaží o nezaujatý přístup k řešené problematice a podání uceleného přehledu možností pro účastníky stavebního řízení ohledně nakládání s dešťovými (srážkovými) vodami v našich sídlech. 2. LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY A PŘÍSTUP MŽP V ČR se nakládáním s dešťovými vodami věnuje Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (ve znění Vyhlášky č. 431/2012 Sb.) a Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Prioritně jsou definovány postupy v následujícím pořadí (dle normy TNV ): 1. Vsakování na pozemku 2. Zadržování a regulované odpouštění oddílnou kanalizací do vodního toku 3. Regulované odpouštění do jednotné kanalizace Dle výše zmíněných priorit by mělo být vždy upřednostňováno vsakování na pozemku. Pokud ale vsakování na pozemku (jílovité podloží, vysoká hladina spodní vody) možné není, měli by příslušní úředníci povolit alternativní řešení dle priorit 2 a 3. Je třeba mít v ruce posudek hydrogeologa dle ČSN , který je v problematice nakládání s dešťovou vodou stěžejní. Kromě vlastních právních předpisů byly v posledních letech vydány také nové normy věnované této problematice. První z nich byla v roce 2012 ČSN Vsakovací zařízení srážkových vod, která řeší návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení včetně jejich dimenzování. Tato norma však není dostatečně komplexní z hlediska uceleného řešení hospodaření s dešťovými vodami pro větší urbanizované celky a neřeší otázku co se srážkovou vodou, pokud ji nelze vsáknout. 7

8 Mezery má vyplnit nová norma z března roku 2013 TNV Hospodaření se srážkovými vodami. Tato norma definuje alternativy pro decentrální odvodnění a zároveň uvádí centrální řešení pro větší urbanizované celky v kombinaci s řešením na jednotlivých pozemcích. Zahrnuje rovněž problematiku znečištění srážkových vod a dává do souvislosti typické druhy znečištění s typem plochy, která je odvodňována, a s typem zařízení či opatření, které je vhodné pro odstranění znečištění. Dále popisuje decentrální objekty používané k hospodaření se srážkovými vodami, stanovuje výpočetní postupy pro jejich dimenzování a předkládá základní informace k jejich údržbě a provozu vsakovacích a retenčních objektů včetně bezpečnostních přelivů. Nicméně stále je vedle pouhého vsakování mnoho dalších řešení jak účinně likvidovat dešťové vody v místě dopadu. Cílem aktivit MŽP je dnes řešit dešťové vody v maximální míře tam, kde spadnou opatřeními blízkými přírodě a jen v přiměřeném rozsahu i technickými opatřeními minimalizovat výstavbu jednotné kanalizační sítě, minimalizovat vytváření velkých zpevněných ploch bez vyřešení akumulace srážkových vod a podpora vyhlášky k novému stavebnímu zákonu v oblasti řešení dešťových vod. 3. PŘEHLED SOUČASNÉ SITUACE APLIKOVANÉ ZPŮSOBY Tím, jak dochází k zastavování území a rozsáhlé plochy vegetace jsou nahrazovány zpevněnými povrchy (střechy, asfaltové komunikace, nepropustné dlažby atd.), dochází k rasantním změnám v hydrologických charakteristikách v povodí. Zpevněné povrchy mají tu vlastnost, že neumožňují vsakování vody do půdy. Z tohoto důvodu je třeba budovat zařízení pro nakládání se srážkovou vodou.( [online]) Dnes je stále nejčastějším způsobem v ČR odvod takovéto vody pomocí jednotné kanalizace (při nové výstavbě a rekonstrukci nepřípustný způsob). Srážková voda by se díky decentrálnímu způsobu hospodaření vsákla do půdy nebo postupně odtekla do recipientů (potoky, řeky) během řádově hodin až dní. Avšak díky jednotné kanalizaci se během několika minut dostává skrz řetěz technických zařízení (zpevněná plocha vstup do kanalizace potrubí kanalizace výtok do recipientu) až do našich vodních toků. Tato skutečnost sebou nese vážné důsledky jednak z hlediska nebezpečí bleskových povodní ale také zhoršení kvality vody ve vodních tocích. Blesková povodeň vzniká po krátkém přívalovém dešti. Může se, kromě oblastí k tomu náchylných svým reliéfem, vyskytovat také tam, kde je znemožněno nebo silně omezeno vsakování vody do půdy (například na rozsáhlých zpevněných plochách, především v městské zástavbě, s poddimenzovanou nebo ucpanou kanalizací). Hraniční intenzitu a trvání srážky potřebných pro vznik bleskové povodně nelze jednoznačně určit, závisí totiž na mnoha 8

9 faktorech. Blesková povodeň může mít velmi těžký dopad na postižené obyvatele a jejich majetek, jelikož neposkytuje čas se na ní připravit (ČHMÚ). Spolu s rychle odtékající dešťovou vodou se ze zpevněných ploch dostávají do vodních toků i látky spláchnuté právě z těchto povrchů, jedná se o znečišťující látky například z dopravy (ropné látky), či soli ze solení chodníků. Závažné je zasažení vodních toků například splachem chlornatých sloučenina sloučenin síry. Za normálních okolností (na nezpevněných površích) by tyto látky byli zachyceny ve svrchních vrstvách půdy a postupně biologicky odbourány (např. fyziologickými pochody rostlin). V případě, kdy voda je rychle odváděna z místa spadu do vodního toku, jsou všechny tyto látky svedeny spolu s ní. To má za následek zhoršenou kvalitu vody, která je limitujícím faktorem pro biodiverzitu vodního života v našich tocích (Sieker, 2007). Nejčastější způsoby likvidace dešťové vody: 1. Odvedení dešťovou (jednotnou) kanalizací 2. Akumulace a regulovaný odtok 3. Akumulace pro další využití 4. Vsakování 5. Odpařování z volné hladiny 6. Odpařování z vegetace 3.1. ODVEDENÍ DEŠŤOVOU KANALIZACÍ Odvádění dešťové vody přímo do kanalizace bez zpomalení, částečného odpařování, akumulace nebo vsakování, je v současné době již téměř nepřípustným řešením. Je to přímé napojení dešťových svodů na kanalizační přípojku, kdy veškerá spadená dešťová voda neprodleně odtéká kanalizací pryč z místa spadu, do vodoteče. Tento tradiční zastaralý způsob likvidace dešťových vod, je známý již z doby 2600 let před naším letopočtem. Původním záměrem bylo, aby obydlí byla suchá a teplá, což kanalizace beze zbytku splňuje a tento její cíl přetrvává až do dnešních dnů. Protože kanalizaci buduje obvykle město, je pro konkrétního stavebníka i velice levným řešením. Jinak má odvádění dešťových vod kanalizací všechny nevýhody, které budou dále zmíněny. U staveb které mají vyřešenu likvidaci dešťových vod dešťovou nebo dokonce jednotnou kanalizací (dnes většina stávajících staveb) je namístě uvažovat o změně tohoto stavu například při příští rekonstrukci ( estove_vody.pdf,[online]). 9

10 3.2. AKUMULACE A REGULOVANÝ ODTOK Je také odvádění dešťové vody kanalizací, ovšem s tím rozdílem, že mezi dešťové svody a kanalizační přípojku umisťujeme akumulační nádrž, která během deště zachytí okamžité srážky. Ty poté do kanalizace uvolňuje postupně malým odtokem. Akumulační nádrž se v této variantě dimenzuje většinou na dvouletý déšť, povolenou rychlost odtoku stanoví provozovatel kanalizační sítě. Dochází pouze ke krátkodobému zadržení dešťové vody na místě spadu. Obrázek 1. Akumulační nádrž ( Akumulací vody na místě je ošetřeno přetěžování dešťové kanalizace a následně i vodoteče přívalovými srážkami, může se tedy tímto postupem i sekundárně předcházet povodním. Řeší se tím však pouze přímá příčina povodně (náhlé přívalové srážky), nikoli příčina příčiny tedy narušení malého vodního cyklu ( estove_vody.pdf,[online]) AKUMULACE PRO DALŠÍ VYUŽITÍ Možnost využívat dešťovou vodu vychází svým způsobem z faktu, že dešťovou vodu je nutné zadržovat na pozemku. Když už je tomu tak, lze ji využívat na méně náročné činnosti, kde bychom jinak zbytečně používali pitnou vodu. Nejlepším příkladem je splachování toalety, kde není pochyby o tom, že není nutné používat upravovanou a kontrolovanou vodu pitnou. Všeobecně se předpokládá, že i při poměrně přísných hygienických požadavcích, které požadují pitnou vodu například na mytí rukou, je možné nahradit užitkovou vodou přibližně 50% naší 10

11 spotřeby vody, která se běžně hradí vodou pitnou splachování WC, zalévání či úklid ( estove_vody.pdf [online]). Obrázek 2. Podzemní nádrž bez následného využití vody Obrázek 3. Podzemní nádrž s následným využitím Vody ( K aplikaci tohoto opatření je nutná nádrž na dešťovou vodu, která se většinou dimenzuje podle spotřeby vody, a podle srážkových podmínek. Nádrž můžeme volit podzemní v mnoha materiálových variantách a provedeních obr. 2,3, nebo nadzemní, obr. 4 Využití dešťové vody je možné udělat i v menším měřítku, kdy se dešťová voda používá pouze na zalévání zahrad, mytí aut a podobné činnosti, které nejsou tak citlivé na nedostatek vody. Pak je možné nejen neřešit doplňování systému pitnou vodou, ale místo vodárny osadit jen levné zahradní čerpadlo, které si uživatel sám zapíná, když ho potřebuje. Dešťová voda pak sice není využívána v takové míře, ale investiční náklady na celou akci prudce klesají. 11

12 Obrázek 4. Zadržování vody v cisternách ( Vždy je nutné nádrž vybavit přepadem pro případ přebytku dešťové vody. Přepad může být řešený zaústěním do vsaku nebo ideálně využit v terénních modelacích. Obrázek 5. Dotování okolní zeminy dešťovou vodou ze střechy po částečné akumulaci pro pozdější využití ( VSAKOVÁNÍ Pokud se rozhodneme dešťovou vodu vsakovat, máme na výběr z podzemního vsakování, nebo vsakování povrchového. Vsakování, pokud to umožní místní podmínky podloženo hydrogeologickým průzkumem (vsakovací zkouškou), je řešením, které v současné době nejvíce odpovídá požadavkům na likvidaci dešťových vod. Do podzemního zasakovacího objektu se zaústí dešťové svody opatřené filtry mechanických nečistot, a likvidace funguje bezúdržbově a s nulovými náklady na provoz. Dešťové svody nejsou 12

13 nijak napojeny na kanalizaci, tedy z prvních dvou hledisek (přetěžování kanalizace a vodního toku) jde o zcela vyhovující řešení. Obrázek 6. Podzemní vsakovací objekt ( Pokud ale není vsakování v kombinaci s určitým zpomalením dešťových vod, může způsobit nemalé problémy nebo být nereálné vzhledem k objemu vod. Obrázek 7. Ukládání vsakovacích boxů do navrženého vsakovacího tělesa ( Pokud uvažujeme vsakování povrchové, je to elegantní a bezproblémový způsob likvidace dešťové vody. Je nejméně náročný na technologie, působí velmi málo problémů. V každém případě je však nutné navrhnout zasakovací rýhu nebo průleh, kde vytvoříme potřebný 13

14 akumulační objem. Tento objem se stanovuje podobným způsobem, jako objem nádrže pro škrcený odtok. Do výpočtu ještě vstupuje propustnost zeminy, do které zasakujeme. V písčitých podložích s dobrou propustností stačí i poměrně malé zasakovací objekty, v jílovitých podložích musíme budovat zasakovací objekty větší nejlépe v kombinaci s dalším řešením a uzpůsobit tomu i celý návrh volného prostranství stavby. Obrázek 8. Rain garden - zahradní průleh pro dešťovou vodu ( 14

15 Obrázek 9. Vsakovací průleh "Bioswale ( Obrázek 10. Návrh terénních úprav pro vsakování - "Bioswale ( ODPAŘOVÁNÍ Z VOLNÉ HLADINY Je způsob likvidace dešťové vody, který je vhodný tam kde máme dostatečně velkou plochu vhodnou k vytvoření jezírka, nebo poldru, kde bude voda jen občasně. Hodí se jak na zahradě rodinného domu, tak i ve veřejném prostoru města. Pokud by se voda z nádrže dostávala pouze odparem, vycházely by nádrže příliš rozlehlé. Proto je vhodné u malých vodních prvků navrhovat přepad do vsaku případně dalších vodních prvků a 15

16 vytvářet tak kaskády. U větších nádrží je možné uvažovat o čerpání vody z nádrže například na zalévání. Obrázek 11. Vodní prvek ve veřejném prostoru ( Jezírko nebo nádrž musí být připraveny na relativně velké kolísání hladiny, a jejich velikost je nutné určit podle odpařitelného objemu vody za rok. Pokud má nádrž sloužit jako okrasný prvek, je nutné sledovat kvalitu vody a vodu podle potřeby upravovat, protože volně stojící voda by vlivem tepla a slunečního záření velmi rychle degradovala. Obrázek 12. Infiltračně - evaporační bazén s odlučovačem ropných látek ( urs=11&l=en) Pokud jde o důvody k hospodaření s dešťovou vodou, pak stejně jako v předchozí variantě nedochází ani k přetěžování kanalizace, ani k ohrožení vodního toku dešťovou vodou. Kladem 16

17 tohoto řešení je blahodárný vliv na mikroklima a zatraktivnění městského prostředí ( estove_vody.pdf [online]) ODPAŘOVÁNÍ Z VEGETACE EXTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZELEŇ Zakládá se na malých vrstvách substrátu a k výsadbám se používají rostliny odolné, nenáročné, snášející extrémní podmínky, se schopností rozrůstat se do plochy. Plní funkce ekonomické, estetické, ekologické a psychohygienické. Chrání střešní konstrukci před slunečním zářením a před výkyvy teplot, které jsou na nechráněné střeše značné. Zadržují se zde přirozené vodní srážky, které by jinak odtekly bez užitku do kanalizace a pozvolným odpařováním zvlhčuje ovzduší ve svém okolí. Také chrání podstřešní prostory a omezuje možnost vzniku a šíření požárů. Stává se žádoucím prvkem ekologizace obytného prostředí (VŠÚOZ Průhonice, 1990). Střešní zeleň je záměrně přirozená, využívající nízké, plošně se rozrůstající trvalky a traviny. Vhodné jsou především takové druhy rostlin, které přežijí beze škody periody vyschnutí a opět snadno regenerují a nevyžadují pravidelnou a častou údržbu (VŠÚOZ Průhonice, 1990). U extenzivních střešních zahrad se rezignuje na jejich přesně definované druhové složení, se sukcesí a nepředpokládatelnými změnami se počítá jako s principem. Mohou spontánně vzniknout a nebo být cíleně založené. Udržovací péče je minimální, ekonomicky šetrná (ŠIMEČKOVÁ, VEČEŘOVÁ, 2010). Extenzivní střešní zeleň se zřizuje na střešních konstrukcích nízké nebo nižší únosnosti, tj. od 100 do 300 kg/m². Jsou to nevhodné střechy pro pobyt většího počtu osob. Funkce je spíše estetická a mikroklimatická (ONDŘEJ, 1996) INTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZELEŇ Představují zpravidla soubor skladebných technických a vegetačních prvků. Dále se dělí na jednoduché intenzivní střešní zahrady a náročně intenzivní střešní zahrady. Jednoduché tvoří zpravidla trávníky, trvalky a dřeviny. Pořizovací náklady jsou nižší a následná péče je méně náročná než u náročně intenzivních zahrad. Náročně intenzivní střešní zahrady mají vysoké nároky na konstrukci půdního profilu a pravidelné zásobování vodou a živinami (ŠIMEČKOVÁ, VEČEŘOVÁ, 2010). K této kategorii střešních zahrad HAMATA (2000) dodává, že jsou zřizovány za účelem representace, pro sportovní vyžití (tenis, golf apod.) a k odpočinku. 17

18 Dále se v publikaci HAMATA (2000) uvádí jako další kategorie speciální typ střešní zahrady. Je to například vodní zahrada střešní plášť je ve vegetačním období trvale zaplaven vodou. V těchto zahradách nacházejí uplatnění vodní rostliny. Intenzivní střešní ozelenění se zakládá na střešních konstrukcích vyšší až vysoké únosnosti, tj. od 300 až 1000 kg/m² a více, která umožňuje pobyt osob. Tento typ střešní zahrady lze již považovat za rozšířený obytný prostor, lze též vysazovat pestrý sortiment rostlin a kompoziční zásady se příliš neliší od zásad, podle nichž se zakládají zahrady na přirozeném půdním profilu (ONDŘEJ, 1996). Je známo, že z vegetační střechy odtéká jen asi deset procent vody, která na střechu spadne. 18

19 Obrázek 13. Extenzivní nepobytová střešní zahrada ( Obrázek 14. Intenzivní pobytová střešní zahrada ( 19

20 Obrázek 15. Řez intenzivní střešní zahradou ( 4. MOŽNOSTI HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU VZHLEDEM K TYPU ZÁSTAVBY 4.1. DLE POVAHY CENTRA MĚST Dosahují vysoké hustoty zástavby, nejvyššího stupně zpevnění, proto je vsakování spadlé dešťové vody téměř vyloučeno. Ozelenění střech, které je alternativní možností zadržování dešťových vod, je možné realizovat pouze omezeně. Střešní zahrady zadrží % srážkové vody (HLAVÍNEK, 2007) MĚSTSKÉ OBYTNÉ A SMÍŠENÉ OBLASTI Jsou blízké středu měst, uzavřené blokové zástavby, stupeň zpevnění je %. Vsakování dešťové vody je značně omezené, tyto oblasti jsou zatíženy vlastnickými právy, které ztěžují budování zásobníků a vsakovacích zařízení (HLAVÍNEK, 2007) SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMKY Jsou charakterizovány otevřenou zástavbou, stupeň zpevnění je 20 %, velký podíl zahradnicky využívaných ploch. Mají dobré podmínky na zařízení ke vsakování dešťové vody (HLAVÍNEK, 2007). 20

21 OBCHODNÍ OBLASTI Silně jsou zastoupeny zpevněné plochy, široké silnice, haly atd. a je jen málo prostoru pro zeleň. Mají vysoký stupeň zpevnění (80-95 %). Zde musí být silně znečištěná voda zaústěna do kanalizace (HLAVÍNEK, 2007) RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD Problémy velkých odvodňovacích ploch lze řešit retencí akumulací objemu vody a jejím regulovaným vypouštěním do recipientu. Retenční nádrže mají převážně funkci ochrannou (před velkými vodami, dešťovými odtoky), ale zachycují i smyvy (HLAVÍNEK, 2007). Dešťové nádrže slouží k zachycení, krátkodobé akumulaci vody, její úpravě a využití vod z dešťových srážek. Nevyužité dešťové srážky se převádějí vsakem do podzemních vod. Hlavním cílem je ochrana životního prostředí před negativním účinkem povrchově odtékajících a dešťových vod (HLAVÍNEK, 2007) DECENTRALIZOVANÁ RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD Nejlevnější a nejsnazší bývá vybudování objektu na vodorovném povrchu (střecha, parkovací plocha). Tato nádrž může být esteticky působícím prvkem zahradní architektury, využívaná jako biotop, nebo dokonce rybníčkem ke koupání (HLAVÍNEK, 2007) RETENČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU Zachycuje se zde dešťový odtok na nemovitosti. Nutností je potřebná plocha a pravidelná údržba. Pokud je nádrž esteticky dobře vyřešena, stane se nepostradatelným architektonickým prvkem zahrady. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady (HLAVÍNEK, 2007) FILTRAČNÍ JÍMKA Drenážní systém je zde utěsněný, díky protékání oživenou mateční vrstvou půdy může být docíleno dobrého čištění dešťové vody. Vhodné použití je při silně znečištěné vodě, např. u silnic s velkým provozem (HLAVÍNEK, 2007) RETENCE NA ZELENÝCH STŘECHÁCH Porost musí být na absorpce schopném půdním substrátu, maximální odtokové množství je redukováno díky výparu. Podle výstavby zelené střechy může být veškerá spadlá dešťová voda zadržena v půdním tělese. Veškerá spadlá dešťová voda se využívá v intenzivní výsadbě, v extenzivním zazelenění musí být podíl minimálně 30 %. Díky ozelenění střech se může zlepšit mikroklima zastavěné oblasti (HLAVÍNEK, 2007) RETENCE VEGETAČNÍ ÚPRAVY S VODOHOSPODÁŘSKOU FUNKCÍ Zlepšují mikroklima městského prostředí tím, že využívají nebo odvádí zachycenou dešťovou vodu, technické prvky se kombinují s rostlinnými. Podporují správné nakládání s vodou ( best management practice ), zvyšují kvalitu, ale i kvantitu vody. Snižují tepelné ostrovy (heat islands) (BRABEC, 2013). 21

22 Vegetated swales ( bioswales ) vegetační příkopy Hlavní funkcí těchto příkopů je vsakování, čištění a odvádění dešťové vody. Vysazují se zde odolné trvalky, kterým nevadí zamokření, a trávník (BRABEC, 2013). Rain garden dešťová zahrádka Je tvořena terénní depresí jako vegetační příkop, ale dešťová voda se zde pouze zachycuje (není odváděna). Realizace se provádějí u větších zpevněných ploch, silnic apod. Může mít mimo vodohospodářské funkce také vysoký estetický účinek. (BRABEC, 2013). Obrázek 16. "Rain garden" ( Stormwater curb extension vegetační pásy navazující na chodník Obrubníky jsou místně sníženy, aby mohla dešťová voda přitékat z vozovky (BRABEC, 2013). Obrázek 17. Curb extension ( VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY 22

23 PLOŠNÉ VSAKOVÁNÍ Odvodnění drenáží je žádoucí, pokud není dostatečná schopnost půdního podkladu přijímat vodu. Kladem plošného vsakování je to, že v krycí vrstvě porostlé vegetací s vysokým obsahem humusu dochází k čištění prosakující dešťové vody. Také zde dochází k odbourání některých znečišťujících látek. Povrchy mohou být travnaté, zatravněné štěrkové plochy, zatravňovací tvárnice, propustné dláždění a propustný asfalt (beton)(hlavínek, 2007) ZATRAVNĚNÉ PLOCHY Trávníky mají vysokou retenční a odpařovací kapacitu a vysoký biologický čistící výkon. Výhodou je jednoduchá údržba a kontrola a nízké technické náklady. Povrch je vhodné kypřit z důvodu zvýšení propustnosti (HLAVÍNEK, 2007) ZATRAVNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ PLOCHY Tyto plochy mají také vysokou retenční a odpařovací kapacitu a určitý biologický čistící výkon. Jsou levné a mají velkou únosnost. Při výstavbě se musí odstranit horních 25 cm půdy, spodní vrstva bude tvořena štěrkem (frakce 0/32) a horní vrstva je směsí štěrku a půdy. Oseje se travním semenem a posype se štěrkem. Jedná se o plochy určené k parkování (HLAVÍNEK, 2007) ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE Dosahují dobrého čistícího účinku. Mohou sloužit jako plochy určené k parkování nebo jako zpevněná přístupová komunikace ke garážím a obytným budovám (HLAVÍNEK, 2007) PROPUSTNÁ DLAŽBA Dlažba předává drenážními spárami srážkovou vodu do podloží. Betonová dlažba z mezerovitého betonu přijímá srážkovou vodu dutinami a odvádí ji dále do podloží (póry mezi zrny betonu). Vhodné použití je pro chodníky, cyklostezky, parkoviště, pěší zóny, přístupové cesty (HLAVÍNEK, 2007) PROPUSTNÝ ASFALT A BETON Do směsi se dává mnohem méně jemných částic než u klasického betonu nebo asfaltu. Objem pórů tvoří % z celkového objemu, na rozdíl od klasického betonu, kde objem pórů tvoří 3-5 %. Pokládá se na pískový podsyp, kde je dešťová voda zadržena, dokud se nevsákne do zeminy. Nedoporučuje se použití na pravidelně přejížděných cestách směsi nemají takovou pevnost jako klasický beton nebo asfalt (HLAVÍNEK, 2007) KOMBINACE RŮZNÝCH TYPŮ PLOŠNÉHO VSAKOVÁNÍ Velmi časté je použití kombinace různých typů vsakování. Nejlepší je použití na místech, kde nutné zpevněné plochy se mohou prostřídat s nezpevněnými. Jedná se o parky, sportovní areály, parkoviště apod. (HLAVÍNEK, 2007) ZACHYCENÍ, AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD NA ZÁVLAHU MĚSTSKÉ ZELENĚ 23

24 Jedná se o efektivní využití odtoku dešťových srážek v urbanizované oblasti. Srážková voda se zachycuje odvádí z neznečištěných ploch (střechy domů, pravidelně udržované a čištěné chodníky apod.). Nevhodný je odtok například z veřejných komunikací, střech s asfaltovou lepenkou, měděnou krytinou (UHER, KLEIN, ŠÁLEK, 2009). Vhodným řešením je likvidovat srážkovou vodu ze sídlišť pro závlahu městské zeleně. Sníží se tak odtok dešťových vod do městského odtokového systému a také dochází k úsporám pitných vod (UHER, KLEIN, ŠÁLEK, 2009) ODVODŇOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH Povrchová voda se ze zpevněných ploch a komunikací se odvádí svodnicemi, zasakovacími pásy nebo příkopy a rigoly podél cestního tělesa.voda se dále odvádí do okolních porostů, vodních toků nebo do zasakovacích jam (SVOBODA, 2011) VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU hlediska Zahlcuje, potřebuje kanalizaci? Může přetěžovat vodní tok? Požadavek na technické vybavení? Přispívá ke stabilitě mikroklimatu? Přímý odtok dešťovou kanalizací Akumulace a škrcený odtok Vsakování v podzemí Umožňuje návrat vody do vodního cyklu ANO ANO ANO NE NE ANO Spíše NE Podle délky zadržení ANO NE NE NE NE ANO NE NE Akumulace a další využití NE NE ANO Odpar z hladiny NE NE Odpar z vegetace, střechy NE NE 4.6. MOŽNOST KOMBINACE JEDNOTLIVÝCH ŘEŠENÍ NE jen terénní úpravy NE jen doplnění skladby střechy ANO snižuje potřebu pitné vody ANO ANO ANO nebo částečně, dle využití ANO ANO 24

25 odtok kanalizací Vsakování v podzemí další využití vody Odpar z hladiny Odpar ze střechy Odpar ze střechy Odpar z hladiny Další využití vody Vsakování v podzemí odtok kanalizací ANO ANO NE NE - ANO ANO ANO - NE ANO NE - ANO NE ANO - ANO ANO ANO - ANO NE ANO ANO 5. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZMĚNU KLIMATU Případné využití dešťové vody v místě srážky je ve své podstatě návratem k přírodním zákonitostem v podmínkách urbanizovaného prostředí. Vliv takového jednání je v podstatě možné rozlišit dle zkoumaného měřítka. Výsledkem tedy jsou dopady lokální a globální. Pro popis dopadu případného využití dešťové vody je nejprve třeba popsat mikroklima městských aglomerací MĚSTSKÉ MIKROKLIMA Ve městě došlo k odstranění vegetace, zpevnění půdy a nahromadění stavebních materiálů, které mají velmi odlišné fyzikální vlastnosti od živé rostlinné biomasy. Města jsou stavěna s primárním posláním umožnit přežívání lidí, nikoliv stromů či jiné kategorie rostlin a vegetace. Potřeba pěstování rostlin v městském prostředí je zdůvodňována estetickými účinky zeleně a plněním funkce mírnit zhoršení kvality složek prostředí způsobené velkoplošnou urbanizací krajiny (SUCHARA, 2012). DAY (2004) uvádí, že dnes ve městech žije asi 60 % světové populace. CÍLEK (2005) se zmiňuje o moderní společnosti, kde se velmi často používají slova jako odosobnění, samota uprostřed davu, anonymita, odcizení. Prostor města se organizuje tak, aby se lidé mohli sobě vyhnout, aby nenaráželi na společný sociální prostor, který však v současné době schází. Veřejné prostory jsou místa setkávání. Důležité je, zda se v těchto prostorech mohou lidé potkat (není ucpáno automobily), zda se mohou v klidu zastavit a prohodit pár slov. Prostor musí být klidný a mít čistý vzduch. Dále zde musí být stromy kde jsou stromy, tam jsou lidé (CÍLEK, 2005). 25

26 DAY (2004) uvádí, že mnoho lidí zná opravdovou přírodu spíš z televizní obrazovky než na vlastní kůži, což může vést i k psychickým problémům TEPELNÉ OSTROVY Ve městech jsou plochy zeleně velmi potlačené urbanistickou a industriální expanzí, kde se vytváří zvláště při husté a vysoké zástavbě specifické klima s typickými tepelnými ostrovy. Tyto ostrovy mají stagnující vzdušné masy s fotochemickým smogem, zvýšenou koncentrací tuhých a plynných škodlivin, nerovnováhu mezi slunečním a umělým osvětlením, mají nedostatek živin a hromadí se škodlivé elementy v půdě (SUPUKA, 1984). GARTLAND (2008) ve své knize osvětluje pojem heat islands, neboli tepelné ostrovy, čímž jsou myšlena města sálající teplem oproti okolní krajině, která je přirozeně ochlazována vegetací. Tepelné ostrovy jsou nepříjemné pro lidi, způsobují zdravotní problémy (což má dopady na lidskou úmrtnost a nemoci), způsobují znečištění, navyšují účty za energie atd. Zadržované teplo v městském prostředí se umocní znečištěným ovzduším a malou rychlostí větru. Často se zde tvoří inverze (GARTLAND, 2008). SUCHARA (2012) uvádí, že teplo, vnikající z dopadajícího slunečního záření, se hromadí v mase stavebního materiálu, vyzařované tepelné záření se odráží zpět od protějších budov a pomalou cirkulací vzduchu se udržuje ohřívaný vzduch ve městě. Vzduch ohřívají také domácí a průmyslová topeniště, motory automobilů, a dokonce i samotní obyvatelé města. Rozhodujícím faktorem teplotního režimu je tepelná kapacita budov a silnic, která souvisí se změnami v evaporaci. Velké množství zpevněných povrchů spolu s městskou kanalizační sítí, vede k zrychlení povrchového odtoku a snížení hladiny podzemní vody (HENGEVELD, DE VOCHT, 1982) ULIČNÍ MIKROKLIMA Mikroklima ulice se utváří podobně jako mikroklima údolí. Nejvíce jsou vystaveny slunečnímu záření široké ulice s nižší zástavbou. Hlavní funkcí uličních stromů je snižování radiační teploty (poskytování stínu) během slunných dní (SUCHARA, 2012). V úzkých ulicích jsou stromy a vozovka sluncem ozářeny jen krátkou dobu kolem poledne. Pokud je zástavba vyšší, nemusejí přímé sluneční paprsky na dno ulice dopadat skoro vůbec (SUCHARA, 2012). Nepříznivé podmínky uličního prostředí zkracují vegetační období stromů, snižují produkci, zmenšuje se velikost listů, dochází k absenci kvetení apod. (SUCHARA, 2012). 26

27 Uliční povrch je zpevněn, takže zasakování dešťové vody do půdy nebo výpar vody z půdy jsou znemožněny. Utužení půdy snižuje nekapilární pórovitost půdy a nedostatek vzduchu v půdě, což vyvolává poškozování a odumírání kořenů stromů. V zimě se k odstranění sněhu v ulicích užívá chlorid sodný. Uliční půdy jsou také znečištěny toxickými kovy, ropnými deriváty a jinými látkami, uvolňovanými z automobilové dopravy a z dalších emisních zdrojů (SUCHARA, 2012) VLIV ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU NA LOKÁLNÍ MĚSTSKÉ ÚROVNI ODTOK KANALIZACÍ A VSAKOVÁNÍ PODZEMÍ Pokud je v praxi využita tato možnost nakládání s dešťovými vodami, vliv na životní prostředí je ve výsledku v zásadě záporný. To proto, že voda je bez užitku (pomineme-li ochlazení střech při dešti) odvedena pryč z území nebo zasáknuta do podloží většinou mimo kořenovou zónu městské zeleně (to však závisí na technickém řešení vsakovacího objektu a na druhu zeleně). Zároveň, jak bylo již zmíněno výše v případě odvodu kanalizací, dochází k přetěžování odpadního potrubí a čistíren odpadních vod a to vodou, která by mohla být využita účelněji jinde AKUMULACE A DALŠÍ VYUŽITÍ V případě akumulace dešťové vody a jejího dalšího využití je vliv takového způsobu nakládání s dešťovou vodou na životní prostředí závislí na způsobu jejího dalšího využití v místě retence. Pokud bude taková voda využita například pro zavlažování městské zeleně, kropení ulic, či využita pro potřebu obyvatel, pro účely, při kterých není potřeba vody pitné, je dopad takového jednání bezpochyby kladný. Voda zachycená ze srážek a použitá v místě srážky například pro zavlažování městské zeleně má vliv na klima města hned několikrát. Zaprvé již při dešti ochlazuje střechy domů a povrchy, ze kterých je akumulována. Zadruhé je sní zavlažena městská zeleň, která tak získává potřebné živiny pro svůj růst a jsou tak vytvářeny podmínky pro lepší životní prostředí obyvatel města a za třetí je takto použitá voda odpařena zelenými částmi rostlin a tak opět ochlazuje městské prostředí, čímž působí proti vzniku tzv. tepelných ostrovů ZASAKOVÁNÍ Z POVRCHU Zasakování z povrchu za pomoci Rain Garden a Bioswale patří dnes mezi trendově nejpoužívanější alternativy k nakládání s dešťovými vodami pomocí odvodu kanalizací do recipientu. Tato možnost totiž v sobě skrývá několik způsobů nakládání s dešťovou vodou. Jedná se primárně o kombinaci zasakování a odparu z případné hladiny. 27

28 Tento způsob nakládání s dešťovou vodou skýtá několik výhod pro životní prostředí. Jednak je voda infiltrována do svrchních vrstev půdního horizontu a je tudíž snadno dostupná pro rostliny a ty pak svou transpirací ochlazují vzduch ve svém okolí. Dále pak je voda infiltrována v místě srážky nebo jeho těsném okolí, čímž se snižuje zatížení kanalizace a recipientu. Nevýhodou zasakování z povrchu je náročnost na prostor pro vsakovací objekt (swale nebo garden), což znevýhodňuje tento způsob nakládání s dešťovou vodou v silně urbanizovaném prostředí, jako jsou například historická centra velkých měst ODPAR Z HLADINY Odpar z hladiny vodních prvků městského mobiliáře působí příznivě na mikroklima města díky ochlazování vzduchu, zachytávání prachových částic a při vhodné konstrukci mohou také vodní prvky působit i pro zmírnění hlukového znečištění veřejných prostorů. Bylo prokazatelně dokázáno, že přítomnost otevřené vodní hladiny působí pozitivně na lidskou psychiku a zlepšuje tak životní podmínky a pohodu místního obyvatelstva ODPAR ZE STŘECHY (A ZADRŽENÍ NA STŘEŠE) U zelených střech je prokazatelně dokázáno, že mají kladný vliv na časovou odezvu povodí na srážky a to tím, že zpomalují odtok vody ze střechy. Takto zdržená voda se pak odpařuje povrchem rostlin při transpiraci a jen velmi malá část jí odtéká pryč. Zelené střechy také mají vliv na potlačování tepelných ostrovů v urbanizovaném prostředí, stejně jako omezují prašnost městského prostředí VLIV NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU NA NADREGIONÁLNÍ ÚROVNI ODTOK KANALIZACÍ A VSAKOVÁNÍ PODZEMÍ Při použití tohoto způsobu nakládání s dešťovou vodou dochází z hlediska regionu ke zhoršování hydrologických podmínek v recipientu, stejně jako je ovlivňována kvalita vody v tocích (teplota, chemizmus) ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU, POČÍTAJÍCÍ S RETENCÍ, AKUMULACÍ, VYUŽITÍM A INFILTRACÍ VODY NA MÍSTĚ SRÁŽKY Při akumulaci vody pro další využití, již okolí města může druhotně těžit ze všech benefitů, které takový způsob nakládání s dešťovou vodou nabízí. Například zmenšená potřeba pitné vody může vést ke změnám ve vodohospodářských poměrech a ke zlepšení stavu povodí a ke konzervaci 28

29 zdrojů pitné vody. Zároveň nedochází k zatěžování recipientů a odezva povodí na srážky je pomalejší, právě díky akumulaci vody na místě spadu. Obecně lze říci, že hlavním kladným vlivem těch způsobů nakládání s dešťovou vodou, které se neomezují pouze na odvod zachycené vody do recipientů je, že velmi kladně mohou ovlivňovat vlastnosti povodí pod sídlem a mohou tak hrát významnou roli při zmírňování klimatickohydrologických jevů, jako jsou například povodně. V urbanizovaném prostředí je značná část plochy území je tvořena zpevněnými povrchy, které brání průsaku vody zpět do půdy, a tím doplňování zásob podzemní vody. Většina dešťové vody tak odtéká stokou do nejbližšího recipientu, a protože cestou smývá nečistoty ze zpevněných ploch, vykazuje poměrně velké znečištění. Důsledkem je nižší hladina podzemní vody a snížení půdní vlhkosti, chybějící vegetace tak může změnit regionální klima (HLAVÍNEK, 2007). 6. PŘÍKLADOVÉ STUDIE EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ Základní výpočetní vztah Výpočet množství zachycené srážkové vody Množství zachycené srážkové vody QD závisí na množství srážek v dané oblasti, velikosti plochy a koeficientu odtoku (HLAVÍNEK, 2007). QD = ψ. A. HN (m3. rok-1) Ψ odtokový součinitel jako poměrové číslo (-) A půdorysná plocha (horizontální projekce) (m²) HN roční srážky (mm.rok-1 = l.m-2.rok-1) 6.1.MĚSTSKÝ SCÉNÁŘ Celkové množství srážek, které spadne během určitého časového období na určitou plochu, se nazývá srážkový úhrn a bývá vyjádřeno v milimetrech (1mm = 1 l/m 2 ) Množství zachycené srážkové vody = Dešťové srážky (mm) x odtokový součinitel Odtokový součinitel udává, jaké množství ze spadlé srážky odteklo povrchovým odtokem. Většinou se stanovuje pro období 1 rok a delší. Následující ilustrativní teoretický výpočet upozorňuje na obrovský potenciál akumulace vody pro další využití. 29

30 Mějme budovu s plochou terasou o ploše 100 metrů čtverečních. Předpokládejme, že průměrné roční srážky v dané oblasti, jsou přibližně 600 mm. Zjednodušíme-li tento případ předpokladem, že podlaha terasy a střecha budovy nejsou zcela nepropusné a nesmáčivé můžeme, počítat s 60% objemu vody, která může být efektivně sklizena 1.Plocha budovy = 100 m² 2.Množství srážek = 600 mm 3.Objem srážek = 600*100 = l = 60 m 3 4.Za předpokladu, že pouze 60 procent z celkového množství srážek je účinně sklizeno 5.Množství sklizené vody = (60000/100)*60 = l = 36 m 3 Průměrná denní spotřeba vody v ČR je cca 90 l/den na osobu, z toho lze nahradit 50% vodou užitkovou (v tomto případě dešťovou). To znamená potřebu této alternativní vody cca 45 l/den na osobu. Tedy 16,43 m 3 za rok a to znamená pro 4 člennou rodinu 65,7 m 3 za rok. Při velikosti pozemku 100m 2 tedy průměrná rodina ušetří 65,7 * 60,39 = 3967,60 Kč/rok Náklady na pořízení nádrže spolu s technologickým zařízením činí cca kč (bez rozvodů dešťové vody po budově) celková cena tedy cca Kč. Holá ekonomická návratnost je tedy cca 25 let. Přes to u budov se střechou více jak sto metrů se většina odborníků shodu na jejich ekonomičnosti. U tohoto příkladu se finanční vhodnost alternativního nakládání s odpadní vodou poněkud ztrácí vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům na technologii nakládání s dešťovou vodou. Porovnáme-li však cenu výstavby například parkoviště pro 50 automobilů, kdy náklady na vybudování jednoho parkovací místo jsou cca 50000Kč za jedno stání pak náklady na takové parkoviště činí cca Kč. Náklady na vybudování Rain Garden se v českém prostředí pohybují okolo Kč. Zde je třeba uvažovat úsporu za připojení ke kanalizaci 6.2. DOTAČNÍ POLITIKA STÁTU Operační program Životní prostředí - předpokládá finanční prostředky pro období 2007 až 2013, včetně čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků Fondu soudržnosti (CF) a nutné dostatečné národní spolufinancování (SFŽP, SR, prostředky obcí, měst a krajů) 30

31 Stanoveno 8 priorit Priorita 1 - Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní Priorita 6 - Zlepšení stavu přírody a krajiny Předpokládané finanční prostředky na tyto 2 priority přes 2 mld. EUR 7. ZÁVĚR Nakládání s dešťovými vodami je dnes jedním z palčivých témat architektury, urbanismu, územního plánování a dalších odvětví, která se zabývají výstavbou sídel. Stejně tak tato problematika ovlivňuje i okolí urbanizovaných území skrze svůj vliv na hydrologické podmínky v okolí toků po proudu od těchto sídel. Zhoršenou kvalitu vod v našich tocích a zvýšené nebezpečí bleskových povodní má na svědomí neustálý nárůst zpevněných ploch, ze kterých je voda kanalizací odváděna rovnou do recipientů. Tím je nejen narušen malý vodní cyklus povodí, ale jsou bezprostředně ohrožovány lidské životy a majetek. Jedním z možných opaření proti negativním dopadům postupující urbanizace na životní prostředí tedy je volit takové způsoby nakládání s dešťovými vodami, které jsou co nejpodobnější přirozeným procesům v povodí. V dnešní době je stále většina zachycené dešťové vody odváděna pomocí jednotné kanalizace skrze čistírny odpadních vod (jsou-li přítomny) do recipientů. To se však vzhledem k rozrůstání sídel, stoupajícímu zatížení čistíren odpadních vod a zpřísňování legislativy je dále neudržitelné. Významná evropská města tak začala hledat různá řešení tohoto problému, který pomalu přesahuje i do naší republiky. Stručný přehled těchto řešení je obsažen v této studii, jejímž posláním je objasnit některé aspekty technických řešení nakládání s dešťovou vodou. Z výše uvedené studie vyplývá několik zajímavých a dle autorů pro praxi velmi důležitých faktorů. V první řadě je to tedy nutnost odklonu od stávajícího systému nakládání s dešťovými vodami pomocí jednotné kanalizace. Dále pak z přiložených tabulek a z hodnocení vlivu jednotlivých systémů nakládání s dešťovými vodami na životní prostředí vyplývá, že není možné najít univerzální jednoduché řešení. Vždy bude záležet na konkrétních podmínkách dané lokality. Jako příklad můžeme uvést problematické využití Bioswale a Rain Garden v historických a památkově chráněných částech města, kde naopak je možné používat metodu a retence a infiltrace nebo akumulace a dalšího využití. Jako příklad opačný nám může posloužit vhodnost využívání Rain Garden, Bioswale a Curb-extesion v sub-urbanizačních územích, kde mají obce a orgány územního plánování dostatek zákonných prostředků k prosazování právě takových 31

32 technologií. Zároveň pro ně v tomto prostředí hovoří jejich menší finanční náročnost a jednoznačná prospěšnost pro životní prostředí. Samostatnou kapitolou pak jsou střešní zahrady, jejichž vliv na životní prostředí města je nesporně kladný, jelikož mohou i v centrech urbanizovaných oblastí působit jako vzduchové filtry a ochlazovače vzduchu. Jsou však stavebně a tedy i finančně náročnější (zvláště pak intenzivní pobytové střešní zahrady). Je tedy třeba zamezit nárůstu množství odváděné či jinak zpracovávané dešťové vody a již na místě ji infiltrovat případně částečně odpařit z rostlin a z hladiny. Jako určitou třešničku na dortu pak můžeme vidět snahy v některých městech, kde zachycená srážková voda je využita ve vodních prvcích, které svým charakteru utvářejí veřejné prostory, jako například v hale Mnichovského letiště. Zároveň se zaváděním těchto nových technologií, které zlepšují hydrologickou bilanci urbanizovaných území, je třeba podívat se i na příčinu celého problému. Tu je možné vidět především v narůstajícím podílu zpevněných a nepropustných ploch. Tyto plochy v podobě chodníků, parkovišť, komunikací a rozsáhlých plochých střech jsou tradičně pokryty bitumenovými povrchy či v lepším případě dlažbou, což jsou povrchy, jejichž vliv na hydrologii města rozhodně kladné nejsou. Ačkoliv jsou tyto plochy v zainvestovaném území jednoznačné očekávané, jejich rozsah by se měl vyskytovat pouze v nezbytně nutné míře a přednost by měla mít řešení blížící se přirozenému odpařování a vsakování dešťových vod. Závěr je třeba říci, že mnoho odborníků a projektantů je bohužel nuceno projektovat své stavby tak, aby náklady na stavbu byli minimální. To ovšem brzdí rozvoj šetrných metod nakládání s dešťovou vodou. Zároveň je třeba přiznat, že nic není samospasitelné a každý retenční objekt musí mít bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace. Výsledkem tedy je, že projekce musí vytvářet chytré a bezpečné návrhy s ohledem na finanční stránku věci a kvalitu životního prostředí. Levněji vyjde bezpečnostní opatření než například později sanace podmáčeného svahu. 8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Literatura: CÍLEK V., 2005: Krajiny vnější a vnitřní. Dokořán, Praha, 269 s. 32

33 DAY CH., 2004: Duch a místo. Era, Brno, 273 s. GARTLAND, L., 2008: Heat islands Uderstanding and mitigating heat in urban areas. Earthscan, London, 192 p. HAMATA M. [ed.], 2000: Zakládání a údržba zeleně I. ČZU, Praha, 136 s. HENGEVELD H., DE VOCHT C., 1982: Role of water in urban ecology. Elsevier, Amsterdam, 362 p. HLAVÍNEK P., 2007: Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Ardec, Brno, 164 s. ONDŘEJ J., 1996: Trvalkové vegetační pokryvy na střešních konstrukcích malé únosnosti. In: Využití trvalek ve veřejné zeleni. Jena, Praha, SIEKER H., 2007: Neue Entwicklungen in der Regenwasserbewirtschaftung Wasserbilanz als Planungskriterium, in Landesverbandstagung in Pforzheim, 18. DWA Landesverband Baden- Württemberg. SUCHARA I., 2012: Hlavní ekologické charakteristiky prostředí měst a jejich ulic stanovištní poměry pro růst dřevin. Zahrada, park, krajina 1/2012: SUPUKA J., 1984: Podiel zelene na zlepšování hygienickém kvality ovzdušia. In: Supuka J. [ed.]: Tvorba a ochrana zelene v urbanizovaném krajine. Zborník zo sympózia s medzinárodnou účasťou. Arborétum Mlyňany Ústav dendrobiológie, Vieska nad Žitavou: SVOBODA S., 2011: Zakládání a ošetřování objektů zeleně. In: Hurych [ed.]: Tvorba zeleně sadovnictví-krajinářství. VOŠZa a SZaŠ Mělník, ŠIMEČKOVÁ J., VEČEŘOVÁ I., 2010: Zelené střechy naděje pro budoucnost. Svaz zakládání a údržby zeleně, Brno, 38 s. UHER M., KLEIN V., ŠÁLEK J., 2009: Zachycení, akumulace a využití dešťových vod na závlahu veřejné zeleně. In: Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, sborník odborného semináře. Ardec, Brno: VŠÚOZ PRŮHONICE, 1990: Tvorba a údržba zeleně extenzivní ozeleňování střech. OBIS, Praha, 34 s. Konference: BRABEC E., 2013: Urban environments: the role of Green Infrastructure in the Urban System (12., ). Internetové zdroje: 33

34 [1] [2] [3] [4] estove_vody.pdf [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Legislativa: Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon č. 274/2001 Sb. Vyhláška č. 501/2006 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. ČSN TNV Materiály ČHMÚ 8. SEZNAM OBRÁZKŮ OBRÁZEK 1. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 10 OBRÁZEK 2. PODZEMNÍ NÁDRŽ BEZ NÁSLEDNÉHO VYUŽITÍ VODY 11 34

35 OBRÁZEK 3. PODZEMNÍ NÁDRŽ S NÁSLEDNÝM VYUŽITÍM VODY 11 OBRÁZEK 4. ZADRŽOVÁNÍ VODY V CISTERNÁCH 12 OBRÁZEK 5. DOTOVÁNÍ OKOLNÍ ZEMINY DEŠŤOVOU VODOU ZE STŘECHY PO ČÁSTEČNÉ AKUMULACI PRO POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ 12 OBRÁZEK 6. PODZEMNÍ VSAKOVACÍ OBJEKT 13 OBRÁZEK 7. UKLÁDÁNÍ VSAKOVACÍCH BOXŮ DO NAVRŽENÉHO VSAKOVACÍHO TĚLESA 13 OBRÁZEK 8. RAIN GARDEN - ZAHRADNÍ PRŮLEH PRO DEŠŤOVOU VODU 14 OBRÁZEK 9. VSAKOVACÍ PRŮLEH "BIOSWALE 15 OBRÁZEK 10. NÁVRH TERÉNNÍCH ÚPRAV PRO VSAKOVÁNÍ -"BIOSWALE 15 OBRÁZEK 11. VODNÍ PRVEK VE VEŘEJNÉM PROSTORU 16 OBRÁZEK 12. INFILTRAČNĚ - EVAPORAČNÍ BAZÉN S ODLUČOVAČEM ROPNÝCH LÁTEK 16 OBRÁZEK 13. EXTENZIVNÍ NEPOBYTOVÁ STŘEŠNÍ ZAHRADA 19 OBRÁZEK 14. INTENZIVNÍ POBYTOVÁ STŘEŠNÍ ZAHRADA 19 OBRÁZEK 15. ŘEZ INTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADOU 20 OBRÁZEK 16. "RAIN GARDEN" 22 OBRÁZEK 17. CURB EXTENSION 22 35

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s. Likvidace srážkových vod bude navržena v souladu s:

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY URBANIZOVANÁ POVODÍ. Kolektiv autorů

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY URBANIZOVANÁ POVODÍ. Kolektiv autorů ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY URBANIZOVANÁ POVODÍ Kolektiv autorů OBSAH Úvod Přínosy HDV Řešená lokalita Návrh opatření Dimenzování opatření Měrné náklady Závěr

Více

Hospodaření s dešťovými vodami

Hospodaření s dešťovými vodami Hospodaření s dešťovými vodami David Stránský Beseda 19.4.2017 Projekt je financován z Programu švýcarsko české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky. Rostoucí urbanizace

Více

Holistický přístup k povrchovým a podzemním vodám

Holistický přístup k povrchovým a podzemním vodám Holistický přístup k povrchovým a podzemním vodám RNDr. Jitka Novotná GEOtest, a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ČÁST DOKUMENTACE D TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ČÁST DOKUMENTACE D TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba RD na parcele 2317/25 Šumice SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ČÁST DOKUMENTACE D.1.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA MÍSTO STAVBY: INVESTOR: PROJEKT VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: STUPEŇ DOKUMENTACE: Šumice,

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod.

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod. KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 5 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod 1. POPIS PROBLÉMU Rozvoj měst a obcí, zejména bytová a občanská výstavba,

Více

Co s dešťovkou? Můžete s ní hospodařit!

Co s dešťovkou? Můžete s ní hospodařit! * Co s dešťovkou? Můžete s ní hospodařit! Sídlo společnosti: Provozovna Kontakt: VODA CZ s.r.o. VODA CZ s.r.o. tel.: +420 491 471 991 B. Martinů 1038/20 Hořenice 45 e-mail: info@vodacz.com 500 02 Hradec

Více

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Ing. Jaroslav Fliegel MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdější předpisů

Více

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN a TNV Jiří Hendrych. Pavel Špaček

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN a TNV Jiří Hendrych. Pavel Špaček Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011 Jiří Hendrych Pavel Špaček Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky

Více

významný potenciál v urbanismu a architektuře

významný potenciál v urbanismu a architektuře významný potenciál v urbanismu a architektuře Ing. Jitka Dostalová 23.10.2013 Funkce zeleně biotop pro život rostlin, hmyzu a živočichů přirozená vsakovací plocha návrat srážkové vody do přírodního koloběhu

Více

HDV - hospodaření s dešťovými vodami

HDV - hospodaření s dešťovými vodami HDV - hospodaření s dešťovými vodami JARO 2013 ing. Oldřich Pírek 27.3.2013 1 Hospodaření s děšťovými vodami Princip v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací

Více

Akumulace dešťové vody aktivní příspěvek k ochraně životního prostředí

Akumulace dešťové vody aktivní příspěvek k ochraně životního prostředí Akumulace dešťové vody aktivní příspěvek k ochraně životního prostředí TRANSPORT ČIŠTĚNÍ AKUMULACE ODVÁDĚNÍ TRANSPORT ČIŠTĚNÍ 4 ÚKOLY 1 ŘEŠENÍ AKUMULACE ODVÁDĚNÍ Akumulace dešťové vody Akumulace dešťové

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. POPIS STAVBY Zhodnocení staveniště: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý, porostlý náletovými travinami, které budou před

Více

2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ 2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ID typ opatření Druh opatření Typ opatření y opatření Popis ORG Plošné Organizační Návrh vhodného tvaru a velikosti pozemku; trvalé zatravnění;

Více

* - stanoveno z mapy intenzit ČR ombrografická stanice č.4 - Hradec Králové.

* - stanoveno z mapy intenzit ČR ombrografická stanice č.4 - Hradec Králové. 1. Úvod Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je odvádění a hospodaření s dešťovými vodami v prostoru řešených objektů v návaznosti na stavební požadavky navrhované stavby a stávající

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

SOUBOR ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

SOUBOR ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ VE MĚSTĚ BRNĚ SOUBOR ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ VE MĚSTĚ BRNĚ Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna SPOLUPRÁCE MĚST A ARCHITEKTŮ PLÁNOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S VODOU, 13. 5. 2019 OBSAH TEORIE

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Adaptační strategie hlavního města Prahy na klimatickou změnu

Adaptační strategie hlavního města Prahy na klimatickou změnu Postup zpracování Adaptační strategie hlavního města Prahy na klimatickou změnu Mária Kazmuková,IPR Praha Seminář Adaptace území n změnu klimatu Praha 5. 12. 2016 CI2 Vize Strategie hl. m. Prahy na změny

Více

vodami v urbanizovaných územích

vodami v urbanizovaných územích Aktuáln lní trendy nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ASOCIACE PRO VODU ČR R (CZWA) Ing. David Stránský, Ph.D. Dr. Ing. Ivana Kabelková Obsah Neudržitelnost

Více

Zelené střechy jako nástroj adaptace na změnu klimatu

Zelené střechy jako nástroj adaptace na změnu klimatu Zelené střechy jako nástroj adaptace na změnu klimatu Ing. Jitka Dostalová Svaz zakládání a údržby zeleně odborná sekce Zelené střechy www.zelenestrechy.info GreenVille service s.r.o. www.greenville.cz

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

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

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Technická zpráva SEZNAM PŘÍLOH. A) Textová část: 1. Technická zpráva

Technická zpráva SEZNAM PŘÍLOH. A) Textová část: 1. Technická zpráva 1 Technická zpráva SEZNAM PŘÍLOH A) Textová část: 1. Technická zpráva B) Výkresová část: v.č. D.03.01 - Situace v.č. D.03.02 - Vzorový příčný řez-kanalizace v.č. D.03.03 - Vzorový příčný řez-drenáže v.č.

Více

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě David Stránský Asociace pro vodu ČR (CzWA) SOUČASNÝ STAV jasné legislativní podmínky pro HDV u nové výstavby nejasná ( žádná ) motivační

Více

Vsakování srážkových vod do půdních vrstev. Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů

Vsakování srážkových vod do půdních vrstev. Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů Vsakování srážkových vod do půdních vrstev 1 Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů 2 Zákon č. 254/2001 Sb., 5, odstavec 3. - zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých

Více

IDEA VS. REALITA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU

IDEA VS. REALITA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ IDEA VS. REALITA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V ČESKÉ REPUBLICE DAVID STRÁNSKÝ Efektivní hospodaření s vodou a zelená infrastruktura ve městě OBSAH

Více

Odborný posudek. 1.5.B.2 Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové

Odborný posudek. 1.5.B.2 Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové Odborný posudek k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Dešťovka 1.5.B.2 Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové Žadatel: Karel Vopička

Více

STŘECHY. 17. Zelené střechy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY. 17. Zelené střechy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY 17. Zelené střechy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

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

Hydrologický a ekonomický potenciál využití srážkové vody v budovách

Hydrologický a ekonomický potenciál využití srážkové vody v budovách Hydrologický a ekonomický potenciál využití srážkové vody v budovách David Stránský, Jan Vrkoč Úvod Snižování spotřeby vody v domácnostech Motivací cena pitné vody v budoucnu sucho Řada činností v domácnosti

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

LITHOPLAST DREN MONTÁŽNÍ PŘEDPIS střešní zahrady VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST DREN MONTÁŽNÍ PŘEDPIS střešní zahrady VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument definuje doporučený standard pro montáž výrobku LITHOPLAST DREN pro zelené střechy. Montáž mohou provádět pouze zaškolené organizace. Výrobce si vyhrazuje právo jakýchkoli změn.

Více

09 Vnitřní kanalizace 2.díl

09 Vnitřní kanalizace 2.díl 09 Vnitřní kanalizace 2.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/21 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Výpočet průtoku splaškových odpadních vod ČSN 75 6760

Více

Příprava Implementačního plánu. Adaptační strategie hlavního města Prahy na změnu klimatu. Mária Kazmuková, Magistrát hl. m. Prahy

Příprava Implementačního plánu. Adaptační strategie hlavního města Prahy na změnu klimatu. Mária Kazmuková, Magistrát hl. m. Prahy Příprava Implementačního plánu Adaptační strategie hlavního města Prahy na změnu klimatu Mária Kazmuková, Magistrát hl. m. Prahy Návrh struktury přípravy Strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu: Analýza

Více

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Ing. Ludmila Hartlová, RNDr. Jitka Novotná Obor hydrogeologie; GEOtest, a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR

Více

Analýza požadavků na změny v území na Milíčově z hlediska srážkoodtokových

Analýza požadavků na změny v území na Milíčově z hlediska srážkoodtokových Analýza požadavků na změny v území na Milíčově z hlediska srážkoodtokových poměrů Analýza vznikla z prostředků nadace Via, Fond místních iniciativ 2011 a řídí se ustanoveními nadace VIA http://www.nadacevia.cz/cz/nadace-via.

Více

SLABÁ MÍSTA SOUČASNÉHO STAVU HOSPODAŘENÍ S

SLABÁ MÍSTA SOUČASNÉHO STAVU HOSPODAŘENÍ S FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE SLABÁ MÍSTA SOUČASNÉHO STAVU HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍCH ČR DAVID STRÁNSKÝ ASOCIACE PRO VODU ČR OS ODVODŇOVCÁNÍ URBANIZOVANÝCH

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

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

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

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

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Praha 3.12.2014 Podzemní vody jsou cenným přírodním bohatstvím a právem jsou považovány za nejdůležitější zdroj

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

Návrh Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Návrh Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu Návrh Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu 2018-19 Mária Kazmuková, Štěpán Kyjovský, Odbor ochrany prostředí, Magistrát hl. m. Prahy Konference k přípravě Implementačního

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

Hospodaření nejen se srážkovou vodou. Ing. Petr Valdman Státní fond životního prostředí ČR

Hospodaření nejen se srážkovou vodou. Ing. Petr Valdman Státní fond životního prostředí ČR Hospodaření nejen se srážkovou vodou Ing. Petr Valdman Státní fond životního prostředí ČR Oblast boje se suchem Počet výzev Alokace vyhlášených výzev Celkem schváleno Celkem podpora Z toho počet projektů

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh kanalizačních a vodovodních přípojek pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekt zdravotních instalací na

Více

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno Otváracia konferencia projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy 12.9. 2018 Univerzitná knižnica Bratislava Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing.

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

D.2.1 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.2.1 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.2.1 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č.

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

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

Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá

Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá Voda z kohoutku, voda v krajině Ing. Lenka Skoupá Voda je základní podmínkou života Voda byla vždy považována za pralátku světa. Země modrá planeta Hydrosféra veškerá voda na Zemi mimo té, která je vázána

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech. Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech. Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY PŘÍRODNÍ ZDROJE (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech Podzemní voda Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY GEOFAKTORY složky a procesy geologického prostředí,ovlivňující:

Více

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov.. Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov.. Plán seminářů: 5. Teplota a městský tepelný ostrov.22.10. 6. Měření půdní vlhkosti; Zadání projektu Klimatická změna a politika ČR minikin 29.10. 7.

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

OPŽP přes MAS. Schváleno rozšíření SCLLD, které nám umožní v rámci regionu MAS rozdělit až ,- Kč především na výsadbu v rámci:

OPŽP přes MAS. Schváleno rozšíření SCLLD, které nám umožní v rámci regionu MAS rozdělit až ,- Kč především na výsadbu v rámci: OPŽP přes MAS Schváleno rozšíření SCLLD, které nám umožní v rámci regionu MAS rozdělit až 10.000.000,- Kč především na výsadbu v rámci: Sídelní zeleně 5.000.000,- Kč Realizace ÚSES 3.000.000,-Kč Protierozních

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Středoškolská technika Hospodaření s dešťovou vodou

Středoškolská technika Hospodaření s dešťovou vodou Středoškolská technika 2018 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Hospodaření s dešťovou vodou Vladimír Lampa Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební Dušní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Řeka Jihlava. Povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice zahrnuje: 122 subpovodí, 161 obcí, plochu 1162 km 2, 430 km 2 orné půdy, obyvatel.

Řeka Jihlava. Povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice zahrnuje: 122 subpovodí, 161 obcí, plochu 1162 km 2, 430 km 2 orné půdy, obyvatel. 1 Řeka Jihlava Povodí řeky Jihlavy nad zahrnuje: 122 subpovodí, 161 obcí, plochu 1162 km 2, 430 km 2 orné půdy, 149 000 obyvatel. 2 Řeka Jihlava Řeka Jihlava patří do III. kategorie znečištění vodních

Více

DELTA -FLORAXX TOP. Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy.

DELTA -FLORAXX TOP. Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FLORAXX TOP P R E M I U M Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy. Vysoká pevnost v tlaku.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZÁSTAVBU PLOCH Z1 A Z22 V OBCI HOŘ ICE TEXTOVÁ Č ÁST A Územní studie pro zástavbu ploch Z1 a Z22 v obci Hořice - textová část strana 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. CHARAKTER STUDIE Studie

Více

ZELENÉ STŘECHY. Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady. Ing. Jitka Dostalová

ZELENÉ STŘECHY. Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady. Ing. Jitka Dostalová ZELENÉ STŘECHY Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady Ing. Jitka Dostalová Nezastupitelná funkce zeleně Výstavbou nových budov a komunikací se připravujeme o životně důležité plochy zeleně.

Více

ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ OBSAH: 1. Celkový popis stavby 2. Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 3.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV F.2.4. PŘÍPOJKA KANALIZACE Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor:

Více

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R BABICE STARÉ MĚSTO

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R BABICE STARÉ MĚSTO ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ v rámci stavby RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R55 5507 BABICE STARÉ MĚSTO RETENČNĚ VSAKOVACÍ VEGETAČNÍ PÁS Autor prezentace : Ing. Miroslav Němčák OBSAH PREZENTACE : 1/ Úvod 2/ Teoreticko - ekonomická

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Technická zpráva TZB DIPLOMOVÁ PRÁCE. NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Hotel Zuberec. Stupeň dokumentace: RDS

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Technická zpráva TZB DIPLOMOVÁ PRÁCE. NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Hotel Zuberec. Stupeň dokumentace: RDS souř.systém JTSK ±0,000 = 777,700 výšk.systém BpV NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Hotel Zuberec Stupeň dokumentace: RDS DIPLOMOVÁ PRÁCE ČVUT v Praze Fakulta stavební MÍSTO STAVBY KONZULTANT ČÁSTI VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ

Více

Přírodně blízké hospodaření se srážkovými vodami na stavebním pozemku a jeho důsledky pro územní plánování

Přírodně blízké hospodaření se srážkovými vodami na stavebním pozemku a jeho důsledky pro územní plánování Ing. David Stránský, Ph.D. Přírodně blízké hospodaření se srážkovými vodami na stavebním pozemku a jeho důsledky pro územní plánování Studijní text pro předmět Ekologie Doktorské studium Fakulta architektury

Více

DSÚP PŘEDN. Č. 6 STRUKTURA MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY MĚSTO A KRAJINA, ZELEŇ VE MĚSTĚ. Ivan Vorel, K127 FSv ČVUT, 2014_15

DSÚP PŘEDN. Č. 6 STRUKTURA MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY MĚSTO A KRAJINA, ZELEŇ VE MĚSTĚ. Ivan Vorel, K127 FSv ČVUT, 2014_15 DSÚP PŘEDN. Č. 6 STRUKTURA MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY MĚSTO A KRAJINA, ZELEŇ VE MĚSTĚ Ivan Vorel, K127 FSv ČVUT, 2014_15 STRUKTURA MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY STRUKTURA HMOT OBJEKTŮ Skladba hmot (bodové domy, deskové domy,

Více

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí. zelená linka:

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí.  zelená linka: Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Vyhodnocení OPŽP 2007-2013 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Více

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty Chráníme hodnoty St řechy chráněné zásypem Střechy tohoto typu sourhně označujeme též jako užitné nebo zasypávané, ať už např. kamenivem, nebo zeminou. V poslední době je kladen stále větší důraz na tzv.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lokalita Pod Křivým - odvod dešťových vod v území

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lokalita Pod Křivým - odvod dešťových vod v území MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Pavla Hynčicová; Odbor stavební úřad, životního

Více

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015 Obsah B.1. Popis území stavby... 2 a) Charakteristika stavebního pozemku... 2 b) Výčet provedených průzkumů a podkladů... 2 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma... 2 d) Poloha vzhledem k záplavovému

Více

Dotace z OPŽP na protipovodňovou ochranu, hospodaření se srážkovou vodou a zadržení vody v krajině

Dotace z OPŽP na protipovodňovou ochranu, hospodaření se srážkovou vodou a zadržení vody v krajině Dotace z OPŽP na protipovodňovou ochranu, hospodaření se srážkovou vodou a zadržení vody v krajině Jan Matějka Autoři v prezentaci použitých fotografií jsou Tomáš Just (AOPK ČR) a pracovníci SFŽP ČR, případně

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh B. Souhrnné technické zprávy: B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Úkoly hydrogeologie při posuzování možnosti vsakování odpadních a srážkových vod do půdní vrstvy RNDr. Svatopluk Šeda

Úkoly hydrogeologie při posuzování možnosti vsakování odpadních a srážkových vod do půdní vrstvy RNDr. Svatopluk Šeda Úkoly hydrogeologie při posuzování možnosti vsakování odpadních a srážkových vod do půdní vrstvy RNDr. Svatopluk Šeda seda@ohgs.cz Seminář 10.1.2011 Přírodovědecká fakulta UK Česká asociace hydrogeologů

Více

Souhrnná technická zpráva OHL

Souhrnná technická zpráva OHL Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Planá nad Lužnicí

Více

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka Martin Dobeš Září 2010 Obsah: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 1.3 PODKLADY... 3 1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU...

Více

Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně

Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně Medzinárodný seminár Voda v meste, Bratislava 3. - 4. 11. 2015 Spolufinancováno Evropskou unií VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ

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

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 24 22 Specifický cíl.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body

Více