RYBÍ PŘECHODY. SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU SPPK B02 006: Fishways Fischaufstiegsanlagen
|
|
- Vladimíra Doležalová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 SPPK A02 001:2013 Výsadba stroů ČVUT v Praze KHMKI STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU VODA V KRAJINĚ ŘADA B RYBÍ PŘECHODY SPPK B02 006: 2014 Fishways Fischaufstiegsanlagen Tento standard obsahuje definice technických a technologických postupů při obnově prostupnosti igračních bariér na vodních tocích pro ryby. Citované zdroje: ČSN Vodní hospodářství. Terinologie vodních toků ČSN Hydrologické údaje povrchových vod ČSN Ekologizace úprav vodních toků ČSN ISO ( ) Hydroetrie Rybí přechody na objektech pro ěření průtoku ČSN P Zajištění poproudových igrací ryb ve vodních tocích TNV Úpravy potoků TNV Úpravy řek TNV Hydrotechnika. Jezy a stupně TNV Zprůchodňování igračních bariér rybíi přechody TNV Zařízení pro igraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v alých vodních tocích TNV Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích TNV Provozní řády vodních děl Zákon č.17/1992 Sb. o životní prostředí ve znění dle zákona č. 123/1998 Sb. Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů Zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění zákona č.150/2010 Sb. Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně ořských rybolovných zdrojů a o zěně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů Zákon č.183/2006 Sb. o úzení plánování a stavební řádu ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznau evropsky význaných lokalit Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot iniálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích (Věstník MŽP, r.1998, částka 5) Sěrnice Evropského parlaentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví ráec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva zeědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně ořských rybolovných zdrojů a o zěně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s vytváření soustavy Natura 2000 Autorský kolektiv: Mgr.Petr Birklen (kordinátor), Doc. Ing. Karel Vrána, CSc. (vedoucí autorského kolektivu), Ing. Petr Beranovský, Ing. Kail Farský, Doc. Ing. Petr Hartvich,CSc., Doc. Ing, Stanislav Lusk,CSc., Ing. Petr Nowak, PhD. Ilustrace: Bc. David Ladra Oponentská pracoviště: Mgr.Ondřej Slavík, Ph.D., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU Praha Ing. Jiří Vait, Povodí Vltavy s.p.- generální ředitelství Dokuentace ke zpracování standardu je dostupná v knihovně AOPK ČR. Standard schválen RNDr. František Pelc Ředitel AOPK ČR
2 SPPK A02 001:2013 Výsadba stroů Obsah 1. Účel a náplň standardu... 3 Právní ráec Definice rybího přechodu a igrační překážky Rybí přechod Migrační překážky Podklady pro návrh rybích přechodů Ichtyologický průzku Tachyetrické podklady Inženýrsko-geologický průzku Hydrologické údaje toku Rekognoskace lokality Hydrotechnické podklady Miniální zůstatkový průtok Vlastnické vztahy k pozeků Další inforace o toku Návrh řešení igrační prostupnosti Zásady návrhu rybího přechodu Návrhový průtok Sklon rybího přechodu Typy rybích přechodů Části rybího přechodu a jejich paraetry Doplňková zařízení a konstrukce Využití náhonu pro igraci ryb Uístění rybího přechodu vzhlede k typu igrační bariéry Hydraulický výpočet hlavních prvků RP Zajištění poproudových igrací ryb Ochrana ryb proti poranění nebo usrcení při poproudové igraci Elektrické zábrany a plašiče Světelné zábrany Zvukové odpuzovače Bublinková zábrana Monitoring účinnosti RP Příloha č. 1 Přehled zákládních paraetrů rybích přechodů Příloha č. 2 Hydraulický výpočet prvků rybího přechodu Příloha č. 3 Schéa procesu stavebního řízení a realizace stavby vodního díla Příloha č. 4 Ilustrace Příloha č. 5 Sezna zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu (Voda v krajině)... 33
3 1. Účel a náplň standardu Standard Rybí přechody podává přehled jednotlivých kroků a postupů při obnově prostupnosti igračních bariér na vodních tocích pro ryby. Cíle je poskytnout zainteresovaný osobá a subjektů dostatečné inforace pro přípravné, povolovací, a realizační procesy i nezbytnou kontrolu tak, aby realizované řešení bylo efektivní a funkční. Právní ráec Rybí přechod se realizuje výhradně za předpokladu, že je ze získaných podkladů zřejé, že jeho realizace je žádoucí, technicky proveditelná a ekonoicky únosná. Současně usí být posouzeno, že neexistuje jiné uspokojivé řešení zajištění igrační prostupnosti např. úplné odstranění překážky, příp. koplexní revitalizační opatření na toku. Případy, kdy není povinností budovat rybí přechod uvádí 15 (bod 6) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
4 2. Definice rybího přechodu a igrační překážky 2.1 Rybí přechod Rybí přechod (RP) je stavba nebo konstrukce uožňující rybá a jiný živočichů vázaný na vodní prostředí bezpečně překonat igrační překážku v obou sěrech (poproudová i protiproudová igrace). 2.2 Migrační překážky Migrační překážkou se pro tento účel rozuí příčný stavební objekt v korytě vodního toku, který svou výškou (způsobený rozdíle hladin) zneožňuje igraci ryb a jiných na vodu vázaných živočichů proti proudu, případně po proudu Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
5 3. Podklady pro návrh rybích přechodů V ráci přípravy návrhu rybího přechodu usí být k dispozici potřebné podklady, které charakterizují lokalitu a na základě nichž je ožné provést základní analýzu podínek a potřeb pro návrh a realizaci rybího přechodu. 3.1 Ichtyologický průzku Ichtyologický průzku - inforace o druhové skladbě a stavu společenstva ryb řešené lokality a ichtyofauny předětného vodního toku, sloužící dále pro technické řešení rybího přechodu. U vodních toků IV. a nižšího řádu je nutná také znalost ichtyofauny kenového toku (navazující vodní tok vyššího řádu) Ichtyologický průzku zpracovává odborně způsobilá osoba (vzdělání v oboru ichtyologie, držitel autorizace ve syslu 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.) Ichtyologický průzku se nezpracovává, pokud AOPK ČR poskytne inforace o složení rybího společenstva a neupozorní na nutnost jejich doplnění nebo ověření ichtyologický průzkue. Dále také v případě, že existuje biologické hodnocení ne starší než 5 let, které obsahuje vlastní ichtyologický průzku Ichtyologický průzku se zpracovává v následující struktuře: Identifikace zpracovatele a kvalifikace k provedení průzkuu. Cíl a účel. Popis lokality podínky ovlivňující výsledky průzkuu a výskyt ryb. Metodika použitá etoda sledování, použité přístroje, délka sledovaného období (uvede se trvání sledování v ráci průzkuu). Charakteristika rybího společenstva základní paraetry rybího společenstva (druhová skladba a základní populační paraetry jednotlivých druhů, abundance, bioasa, přepočet na plochu, kvalitativní rozbor), vyhodnocení dostupných údajů (inforace ne starší 5 let, na příklad za použití NDOP AOPK ČR.), širší vztahy (návaznost na další vodní toky a typická rybí společenstva, ožnosti obnovy výskytu původních druhů). Další inforace zařazení zkouaného úseku do rybářského revíru, inforace o vysazovaných druzích a úlovcích. Závěrečné zhodnocení obsahuje předevší zhodnocení stavu rybího společenstva, jeho potenciál s ohlede na igrační prostupnost a vyjádření, zda je realizace rybího přechodu či jiného opatření k zajištění igrační prostupnosti žádoucí či nikoliv. 3.2 Tachyetrické podklady Tachyetrické podklady- geodetické polohopisné i výškové zaěření příčné překážky, úrovní hladin, koryta toku (dna a obou břehů) nad i pod překážkou v potřebné rozsahu, zaěření funkčních objektů souvisejících s příčnou Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
6 překážkou např. náhonu, odběrných objektů, odpadů apod Zaěření lokality v soustavě JTSK s připojení na celostátní výškový systé Bpv. 3.3 Inženýrsko-geologický průzku Udává přehled o složení geologického profilu lokality (charakteristika vlastností zein ve vztahu na propustnost, stabilitu a únosnost), hloubkách jednotlivých vrstev a úrovních hladin podzení vody atd Rozsah a složitost těchto průzkuů závisí na ístních podínkách a rozsahu stavby V případě stávajícího vodního díla lze využít podkladů z výstavby tohoto díla, popřípadě vyvodit závěry ze stávajícího konstrukčního uspořádání stavby. 3.4 Hydrologické údaje toku Slouží pro návrh rybího přechodu za různých stavů vodnosti toku a základní stanovení návrhového průtoku rybí přechode Hydrologické údaje zpracovává a poskytuje ČHMÚ Základní hydrologické údaje se uvádí v rozsahu M - denních a N - letých průtoků. Rozšířená data pak udávají např. rozdělení vodnosti toku do jednotlivých ěsíců v roce Pro orientační náhled je ožno získat údaje od správce toku, hospodařících subjektů na vodní toku, provést terénní průzku (opakovaný v různých obdobích roku) nebo využít jako doplňkový údaj i inforace od ístních obyvatel. 3.5 Rekognoskace lokality Terénní průzku, nejlépe opakovaně v několika obdobích roku s ohlede na vodnost toku Při terénní průzkuu je nutné vyhodnotit charakter toku, splaveninový reži toku a zapovat proudnici toku Tyto inforace slouží k posouzení vhodného uístění rybího přechodu, vztahu vstupu a výstupu vzhlede ke stávající objektů, jejich případné zanášení splaveninai atd. 3.6 Hydrotechnické podklady Údaje o vodní díle (igrační překážce), souvisejících objektech a anipulacích na nich Jedná se zejéna o úrovně hladin a spádové poěry při různých průtokových stavech na toku, inforace o způsobech a druzích anipulací, odběrech a jejich časové rozložení, inforace o zařízeních na souvisejících objektech a jejich Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
7 provozu, popřípadě údaje pro vyhodnocení technického stavu vodního díla a poproudové ochrany stávajících objektů (např. vybavenost česlei, stavidly, charakter vlastního zařízení apod.). 3.7 Miniální zůstatkový průtok Je stanoven v platné rozhodnutí o povolení k nakládání s vodai nebo je nutno jeho hodnotu stanovit dle Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP. 3.8 Vlastnické vztahy k pozeků Vlastnické vztahy k objektů a pozeků na obou březích nad i pod příčnou stavbou výrazně liitují celkové řešení rybího přechodu, respektive prostor, na které lze uístit rybí přechod nebo k něu přístup. 3.9 Další inforace o toku Zařazení toku do Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR ( která uvádí přehled příčných překážek a prioritu jejich igračního zprůchodnění Koncepce dále uvádí kolik a v jaké vzdálenosti se na toku vyskytuje stávajících igračních bariér, případně zda se počítá s budování dalších rybích přechodů v zájové úseku Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
8 4. Návrh řešení igrační prostupnosti Při návrhu uístění rybího přechodu je rozhodující jeho optiální funkce s cíle zajištění bezprobléové průchodnosti igrační překážky. Za optiální funkce se považuje prostupnost pro většinu druhů rybího společenstva (zejéna však cílové druhy), celoroční provoz rybího přechodu a funkce biotopu (ožnost trvalé existence v prostoru rybího přechodu). Uístění rybího přechodu se dále řídí dispozicí stávající igrační překážky v toku, charaktere vlastního toku (orfologií dna a břehů), jeho využívání, orfologií okolního terénu a ožnosti uístění stavby na pozecích. Důležitý aspekte pro návrh a uístění rybího přechodu je rovněž účel vzniku igrační překážky a stávající provoz na vodní díle (resp. na dané igrační překážce a související vodní díle stabilizace dna, akuulace vody, odběr vody, využití hydroenergetického potenciálu lokality, sportovní využití apod. - vodohospodářská bilance profilu. 4.1 Zásady návrhu rybího přechodu Celkový koncept návrhu rybího přechodu vychází z následujících podínek: Rybí společenstvo rybí společenstvo a organisy (jejich životní nároky), např. skupina reofilních druhů ovlivňují návrh typu a technické řešení rybího přechodu (viz kap.3.1). Návrhový průtok rybí přechode ovlivňuje tvar příčného profilu, počet a tvar štěrbin na přepážkách vzhlede k vhodný průtočný rychloste. Sklon rybího přechodu určen nároky cílových druhů ryb a ovlivněn prostorovýi podínkai lokality (návaznost na terén, objekty, pozeky) a spáde na překonávané igrační překážce. 4.2 Návrhový průtok Při stanovení návrhového průtoku rybího přechodu je nutné zvážit několik aspektů, které jsou dány stávající situací v lokalitě: Hodnoty M-denních průtoků Migrační překážka pevné nebo pohyblivé konstrukce Reži řízení hladiny v nadjezí (autoatická/anuální hladinová regulace) Stanovené nakládání s vodai v lokalitě Stanovený iniální zůstatkový průtok (MZP) Vodohospodářskou bilanci profilu Stanovení návrhového průtoku usí být v souladu s optiálníi paraetry rybího přechodu, zároveň usí být v souladu se stanovený MZP pod igrační překážkou a s platnýi Rozhodnutíi o povolení k nakládání s vodai. V případě, že na překážce existují taková povolení a nároky na odběr vody, je nutné rybí přechode převádět iniálně takovou část QMZP, která je pro jeho funkci nezbytná a zároveň zachovává potřebný (předepsaný) průtok přes vlastní objekt překážky (ochrana konstrukcí) Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
9 4.2.4 Velikost návrhového průtoku je výrazně ovlivňována režie kolísání hladiny horní vody. V případě pohyblivé vzdouvací konstrukce a autoatické hladinové regulace je hladina v nadjezí a tí i průtok do rybího přechodu udržována konstantní v ráci rozsahu hladinové regulace. V případě pevné vzdouvací konstrukce nebo anuální anipulace je návrhový průtok pro rybí přechod dán aktuální průtoke v toku Průtok rybí přechode určuje vhodný tvar vtokového objektu, zejéna vhodně upravená první přepážka. 4.3 Sklon rybího přechodu Podélný sklon tělesa rybího přechodu vychází z prostorových, pozekových a orfologických paraetrů lokality a zásadní způsobe ovlivňuje prostupnost rybího přechodu Celková délka rybího přechodu - celková délka, včetně vstupu a výstupu a napojení na koryto a linii břehů. Aktivní délka rybího přechodu skutečná délka, na které dochází k překonání celkového spádu ezi dolní a horní vodou Sklon rybího přechodu se určí z celkové překonávané výšky igrační překážky (rozdílu hladin ezi vstupe a výstupe rybího přechodu - spáde), a aktivní délky rybího přechodu (Obr. 1), resp. návrhového rozdílu hladin na jednotlivých přepážkách a délky jednotlivých tůní Hraniční liit sklonu pro vody kaprové 1 : 20, optiální je sklon pozvolnější Hraniční liit sklonu pro vody lososové je 1 : 15, optiální je sklon pozvolnější Tyto liity usí být při projektování a realizaci rybího přechodu dodrženy, s výjikou úseků toků, které ají větší sklon dna než uvedené hodnoty. 4.4 Typy rybích přechodů Bazénové rybí přechody Přírodní nebo technická koryta s přepážkai, vytvářejícíi systé tůní (bazénů). V přepážkách jsou vytvořeny štěrbiny, které oezují průtok vody. Tí na jednotlivých přepážkách vzniká určitý rozdíl hladin, který je pro igrující organizy snadno překonatelný z hlediska rychlosti proudění vody. Délka jednotlivých tůněk, šířka ezer, velikost otvorů, jejich počet a výškový rozdíl hladin na přepážce je dán návrhovýi podínkai - druhe ryb, velikostí návrhového průtoku a celkový překonávaný spáde Přírodní obtokové koryto (bypass) - á většinou lichoběžníkový profil s přírodní opevnění dna a břehů. V lokalitách s oezenýi prostorovýi ožnosti lze provést kobinaci se svislýi stěnai. Přepážky jsou tvořeny z přírodního ateriálu - balvanů vhodné velikosti a tvaru. Mezi jednotlivýi balvany jsou v přepážkách vytvořeny ezery, kterýi je Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
10 zaručena prostupnost ezi jednotlivýi tůněi. Šířka ezer se pohybuje ezi 10 a 25 c. Mezi balvany se dále ponechává jedna rozšířená ezera o proěnlivé šíři c. Tato rozšířená ezera se ění po výšce, nedosahuje nutně až ke dnu RP a v po sobě jdoucích přepážkách se uisťuje střídavě (Obr. 2). Dno koryta je vhodné tvarovat iskovitě Štěrbinový rybí přechod koryto štěrbinového rybího přechodu je obdélníkového tvaru z kaene nebo betonu. Přepážky jsou tvořeny stěnou, ve které je vybudována svislá štěrbina s jasně definovaný průtočný profile. Vytvarování štěrbiny, dochází k vytvoření proudnice, usěrnění její dráhy a tvorbě proudnicových stínů po délce tůňky. Vzhlede k jednoduchosti údržby, čištění a případný pozdější úpravá je vhodné konstruovat přepážky z přírodního ateriálu, osazené do svislého vedení zabudovaného ve stěnách koryta (Obr. 3 a 4). Na dno se ukládá vrstva hrubého štěrku nebo kaeniva (ocnost zrnitost a případná stabilizace se řeší dle posouzení stability) Dnové peřeje a rapy Jedná se o zpravidla trasou příé objekty budované na příčné překážce nebo v její těsné blízkosti. Dnové peřeje a rapy jsou charakteristické větší sklone a enší hloubkou vody. Průtok vody a rychlost proudění jsou oezovány zdrsnění skluzové plochy souvislou vrstvou hrubého kaenného opevnění nebo jednotlivýi rozptýlenýi balvany nebo částečnýi prahy z kaene, betonu apod Prostorově zaujíá dnová peřej celou šířku koryta toku (užší toky), v ostatních případech se volí rapa se šířkou úěrnou šířce toku (in. šířka rapy 1,0 ) (Obr. 5) Kartáčový rybí přechod Přepážky tvoří segenty z kartáčů, které jsou tvořeny ohebnýi pruty z upravených plastů, instalovaných do trsů. Jednotlivé segenty jsou kotveny do dna koryta. Mezi jednotlivýi trsy jsou v příčné řezu zachovávány ezery a po délce rybího přechodu se ponechávají klidové zóny Hraniční sklon kartáčového rybího přechodu je 1 : 25, optiální je sklon pozvolnější. Maxiální hloubka vody 0,6, na dno se ukládá vrstva hrubého štěrku nebo kaeniva Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
11 4.4.4 Objekty ke zlepšení igrační prostupnosti Nejedná se o rybí přechody, ale o odifikace příčných objektů za účele zlepšení podínek pro igraci ryb a dalších na vodu vázaných organisů Balvanitý skluz skluzová plocha ůže uožňovat igraci ryb a dalších na vodu vázaných živočichů. Skluzy se budují zejéna v lososových vodách. Pokud je ožné balvanitý skluz realizovat v paraetrech vyhovujících cílový druhů ryb, ůže být použit jako hlavní opatření zajišťující igrační prostupnost toku Propusti (vodácké, vorové apod.) instalací přepážek lze v oezené íře uožnit igraci ryb a dalších těito objekty. Využití takových objektů je doplňkové při současné realizaci rybího přechodu Zdrsnění dna Zdrsnění dna je nutné pro zpoalení proudění vody v oblasti nade dne, kde je hlavní igrační koridor; provádí se dle výpočtu posouzení stability (Obr. 5) Standardně je složen ze tří vrstev: základ tvoří větší balvany kotvené ve dně (alespoň z 1/3 jejich velikosti) uspořádané v řadách proti štěrbině, aby účinně tluily proud vody.velikost kaenů je c, úěrně k hloubce volné vody v tělese RP, hrubý štěrk o velikosti c vyplňující prostor ezi kotvenýi balvany, jenější frakce písku či štěrku (ve většině případů dojde k saovolnéu naplavení této frakce). 4.5 Části rybího přechodu a jejich paraetry Vstup do rybího přechodu - atraktivnost vstupu do rybího přechodu je zcela zásadní pro navedení ryb ke vstupu do rybího přechodu Uístí se v blízkosti hlavní proudnice toku z důvodu dostatečného vábícího proudu a zajištění dostatečné hloubky vody po celý rok Proud vody vytékající z RP do podjezí usí být pro ryby rozpoznatelný. Je potřebné, aby výtok vody z rybího přechodu zasahoval co nejdále do proudnice vodního toku a proto je potřebné dosáhnout co největšího úhlu k podélné ose koryta toku Uisťuje se co nejblíže igrační překážce, v dostatečné vzdálenosti od rušivých vlivů proudění v podjezí. Vstup nesí být pod vlive vysoce turbulentního proudění vody nebo zpětného proudění Na vstupu do RP nesí být výšková překážka ve dně. Výškový rozdíl je nezbytné odstranit pozvolný přechodový náběhe (Obr. 6) Těleso rybího přechodu tvoří hlavní prostor pro igraci ryb. Upřednostňována je varianta s přírodě blízký uspořádání, které siuluje přirozené podínky pro Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
12 igraci ryb a ůže sloužit i jako biotop Rychlost proudění vody je nutné diverzifikovat v rozezí 0,2 až 1,2.s-1 s přihlédnutí k igrační výkonnosti cílových druhů. Z hlediska proudění vody je cíle vyloučení turbulentního proudění a zajištění výrazné diferenciace rychlostí proudění Morfologie dna a břehů - dno těles RP přírodního i technického typu by ělo být strukturováno poocí balvanů, kaenů i jenějšího substrátu, přičež některé větší kaeny je potřebné pevně zakotvit do dna (stabilizace substrátu). Eliinace rovných a hladkých úseků dna výrazně přispívá ke zvýšení diverzity rychlostí proudění a vytváří i proudové stíny Velikost tůní - rozěry jednotlivých tůní pro rybí přechody usí uožňovat dostatečný prostor pro podélný i příčný pohyb ryb, dostatečnou hloubku vody a dále prostor pro ožné vytvoření proudového stínu, a tí pro igrující organisy ožnost odpočinku Pro prudké nebo dlouhé rybí přechody je doporučeno navrhovat v trase odpočinkové tůně. Ty ohou být vytvořeny prodloužení nebo rozšíření zvolené tůně, číž při dané průtoku dojde k poklesu rychlostí a zěně rychlostního pole Přehled základních paraetrů je uveden v Příloze 1. Uvedené paraetry ohou podléhat ístní specifický požadavků (viz Koncepce zprůchodnění říční sítě) Výstup z rybího přechodu do horní vody nesí být oezován fyzickýi prvky (naplaveniny, česle, hrazení), turbulentní proudění a vysokou rychlostí proudící vody Optiální rychlost proudění vody pro ryby při výstupu z RP je enší než 0,4 /s Výstup do horní vody usí být dostatečně vzdálen od koruny tělesa jezu a od vtokových objektů, aby ryby igrující rybí přechode nebyly po výstupu z něj znovu strhávány a splaveny pod příčnou překážku nebo do nátokového objektu v případě odběru vody z vodního toku Má být sěrován pod úhle přibližně 45 (ax. 90 ) k podélné ose toku s přihlédnutí k prostorový ožnoste a rychloste proudu Výstup (popřípadě i vstup) z rybího přechodu se navrhuje jako vtokový objekt s ožností uzavření vtoku stavidlovýi uzávěry nebo jiný type hrazení Možnost uzavření je nutná z důvodu ochrany objektu rybího přechodu před povodňovýi průtoky (zvláště u pevných jezů) a dále z důvodu údržby, revizí a onitoringu. 4.6 Doplňková zařízení a konstrukce Norná stěna - konstrukční část výstupu RP (součást vtokového objektu a uspořádání hrazení). Norná stěna obecně slouží k ochraně objektu RP před vtoke plavenin (resp. spláví) a následnéu ucpávání štěrbin v přepážkách. Vhodné je přednostně využívat plovoucí nornou stěnu Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
13 4.6.2 Vedení pro odchytové zařízení - vtokový objekt (výstup RP), popřípadě i výtok (vstup do RP) je vhodné konstrukčně vybavit pro ožnou instalaci odchytových sítí, košů, vrší např. boční a středový vedení. Tyto prvky lze rovněž využít při konečné stanovení optiálního průtoku do RP. 4.7 Využití náhonu pro igraci ryb U vzdouvacích příčných překážek s derivační odběre je využití náhonu pro igraci ožné pouze pokud je současně s igrační prostupností náhonu prioritně řešena i igrační prostupnost v korytě toku a za předpokladu vhodných situačních, provozních, konstrukčních podínek a vhodných životních podínek na vodu vázaných organisů (velikost průtoku, rychlosti proudění, druh a fora opevnění břehů a dna, zakrytí náhonu apod.) (Obr. 7) Pokud je náhon využit pro protiproudovou igraci usí ít příznivou rychlost proudění vody (ax. do 0,4 /s) a dále ta usí být vhodně situované účinné zábrany proti igraci ryb po proudu. 4.8 Uístění rybího přechodu vzhlede k typu igrační bariéry U příčných překážek bez derivačních odběrů je vstup do rybího přechodu uístěn u jednoho z břehů jezového tělesa, přičež usí být zohledněn úhel sěrování jezového tělesa k podélné ose toku, ístní proudění a chování ryb U objektů, jejichž přelivná hrana je pod ostrý úhle k podélné ose vodního toku, se vstup do rybího přechodu ze spodní vody uísťuje k okraji, který je výše proti proudu (Obr. 8). U jezů s loený profile ve tvaru V je optiální situovat rybí přechod do ísta lou jezové konstrukce, pokud takové řešení odpovídá rozdělení průtoků na tělese jezu a uožní údržbu rybího přechodu Hydraulický výpočet hlavních prvků RP Hydraulické výpočty spočívají v návrhu nebo posouzení hlavních paraetrů rybího přechodu, tj. průtoku, rozdílu hladin na přepážce a rychlosti, ve vztahu k šířce dna, hloubce vody, počtu a vzdáleností přepážek, průtočné plochy štěrbin, délky tůněk, podélného sklonu rybího přechodu, rychlostí na štěrbinách a v tůňkách. Orientační postup hydraulického výpočtu rybích přechodů je uveden v příloze standardu, včetně příkladů. Příloha Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
14 5. Zajištění poproudových igrací ryb 5.1 Opatření k zajištění poproudové igrace se provádí na příčných vzdouvacích objektech s funkční odběre vody, kdy odběr vody ovlivňuje výšku vodního paprsku přepadajícího přes jez. 5.2 Pokud je odběr vody realizován chráněný přívodní koryte (je do něj zabráněno vnikání ryb zařízení určený k touto účelu), je potřebné zajistit podínky pro igraci přes přelivnou hranu jezu, resp. její část v Rozhodnutí k nakládání s vodai. Taková opatření lze aplikovat tehdy, pokud to uožňují ajetkové, konstrukční a technicko - funkční podínky hradící konstrukce igrační překážky. 5.3 Pokud je odběr realizován nechráněný přívodní koryte (vnikání ryb do něj neoezuje žádné k touto účelu určené zařízení) usí být zajištěn bezpečný pohyb organisů do dolní vody io technologie, pro které je realizován odběr vody Poproudové obtokové koryto tvoří otevřený nebo uzavřený profil s proudící vodou. Pro tyto účely lze využít i konstrukční uspořádání odběrného objektu (např. jalové propusti nebo provozní obtoky) Vstupní profil obtoku se uístí do ísta, ka jsou igrující ryby naváděny zábranai či jinýi usěrňujícíi prvky. Velikost vstupu se navrhuje v korelaci s velikostí igrujících ryb Při šířce přívodního kanálu větší než 10 se posuzuje vybudování 2 obtokových kanálů Při příznivých podínkách technologie MVE (např. rychlost vody na jených česlích, nízkospádová instalace, velikost otvoru ezi lopatkai soustrojí, konstrukční uspořádání soustrojí a rychlost otáčení oběžného kola) je ožno uvažovat o poproudové igraci objekte MVE Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
15 6. Ochrana ryb proti poranění nebo usrcení při poproudové igraci 6.1 Česle Za účele zabránění vnikání ryb do technologických částí odběrů se používají jené česle se světlostí ezer ezi česlicei Vyšší světlost (ax. 40 ) je přípustná pouze v případě, že s ohlede na rybí osádku, použitou technologii a účel odběru nehrozí poranění ani usrcení organisů při průchodu technologický zařízení. 6.2 Dnové prahy a žlaby Tvarované dnové prahy a případně kanály s ozube na konci se instalují v příčné profilu koryta se sěrování ke vstupu do obtoku Výška prahu se navrhuje od 0,30 do 1,0 podle hloubky vody v nátokové kanálu. 6.3 Elektrické zábrany a plašiče Systé elektrod vytvářející souvislé elektrické pole, která odpuzuje ryby od vnikání do chráněného prostoru Elektrické zábrany se uisťují souběžně s břehovou linií koryta toku v ístě, kde odbočuje koryto odběrného kanálu Účinnost zařízení ovlivňují cheické a fyzikální paraetry vodního prostředí. Instalaci je nutné provádět dle technických pokynů výrobce zařízení. 6.4 Světelné zábrany Světelná clona vytvářena stroboskopickýi svítidly s frekvencí až 200 světelných pulsů za inutu Světelné zábrany fungují selektivně, a proto se nepoužívají saostatně, ale v kobinaci s jinýi typy zábran Při návrhu je nutné brát zřetel na fyzikální vlastnosti vodního prostředí (zákal, unášení plavenin apod.). 6.5 Zvukové odpuzovače Nízkofrekvenční zvukový projektor s frekvencí 20 a 500 Hz Zvukový odpuzovač se nepoužije saostatně, ale v kobinaci s jinýi typy zábran Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
16 6.6 Bublinková zábrana Clona vytvořená bublinkai plynu z perforované trubice, trysek uístěných ve dně přívodního koryta. nebo vzduchových Pneuatická zábrana se nepoužívá saostatně, ale v kobinaci s další type zábran Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
17 7. Monitoring účinnosti RP 7.1 Výstupe onitoringu je zpráva o prostupnosti jednotlivých částí rybího přechodu pro cílové druhy ryb a zhodnocení jeho celkové účinnosti (zhodnocení, zda rybí přechod plní svůj účel dle projektu nebo dle cílů). Ve zprávě usí být forulovány zjištěné nedostatky (resp. probleatické paraetry z hlediska igrací ryb) a návrhy na případné úpravy. 7.2 Monitoring se provádí v dostatečné časové odstupu po dokončení rybího přechodu, kdy jeho provoz již odpovídá konečný podínká a není rušen žádnýi iořádnýi vlivy souvisejícíi s realizací stavby Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
18 Příloha č. 1 Přehled zákládních paraetrů rybích přechodů Liity pro kaprové vody Liity pro lososové vody hraniční 1 : 20, optiální 1 : 25 0,10 0,4 0,5 až 0,8 hraniční 1 : 15, optiální 1 : 20 0,10 až 0,15 0,2 0,5 1,5 2,0 pro lososa 3,0 Šířka rybího přechodu ve dně dle průtoku, in.1,5, pro lososa 2,0 dle průtoku, in.1,2 pro lososa 1,8 Šířka štěrbiny u prostupných přepážek (závisí na šířce tělesa RP, počtu štěrbin, průtoku vody, zajištění přelivu přepážky) iniální 0,10 axiální 0,60 0,15 až 0,20 axiální 0,30 Maxiální hranice disipace energie W až až 125 Paraetr Sklon nivelety dna tělesa RP Rozdíl hladin na přepážce (dh) Hloubka vody - peřej - tůňka Světlá délka tůňky (vzdálenost ezi líce štěrbiny nad a pod tůňkou) Rozěry Charakteristika lososových a kaprových vod a) lososové vody povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnýi pro život ryb lososovitých (Salonidae) a lipana (Thyallus thyallus) b) kaprovýi vodai povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnýi pro život ryb kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů, jako je štika (Esox lucius), okoun (Perca fluviatilis) a úhoř (Anguilla anguilla) Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
19 Příloha č. 2 Hydraulický výpočet prvků rybího přechodu Postup výpočtu a použité vztahy se pro jednotlivé typy rybích přechodů liší. Za základní typ technického rybího přechodu lze považovat štěrbinový rybí přechod, proto se následující výpočet váže k touto typu. Těleso rybího přechodu tvoří betonové koryto s obdélníkový profile (tj. svislýi zdi) a s konstantní podélný sklone dna v celé délce. Základní geoetrické rozěry: Celkový výškový spád Návrhový průtok RP Doporučený podélný sklon Délka RP Délka vtokové části (výstupu) Šířka kanálu Hrp Qrp idop Lrb Lvtok Brp Tůňka: Délka tůňky Šířka tůňky Střední rychlost v tůňce Ltůňky () Btůňky () vtůňky (.s-1) Štěrbina: Šířka štěrbiny Počet štěrbin na přepážce: Miniální hloubka vody Maxiální hloubka vody Rozdíl hladin na štěrbině Rychlost vody ve štěrbině Bštěrbiny () nštěrbin (ks) hin () hax () dh () vax (.s-1) () (3.s-1) (-) () () () Postup výpočtu: 1. Výpočet axiálního rozdílu hladin ezi jednotlivýi přepážkai na základě vax vdovolená je určena podle cílového druhu ryby po úpravě vztahu kde výtokový součinitel = 0,70-0,80 2. Z celkového spádu na RP lze dopočítat nutný iniální počet přepážek Navrhne se počet přepážek na nejbližší vyšší celé číslo (zaokrouhlení nahoru) Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
20 3. Vypočte se návrhový spád na přepážce 4. Zkontroluje se axiální výtoková rychlost ve štěrbině Pro případné snížení rychlosti vody ve štěrbině je nutné snížit spád na přepážce a s ní zvýšit počet přepážek a zopakovat výpočet od bodu Podle doporučení se navrhne iniální hloubka vody v tůňce RP - hin 6. Vypočte se světlá šířka štěrbiny Bštěrbiny; v případě většího počtu štěrbin se zavede celková šířka B Hodnota Bštěrbiny se zaokrouhlí 7. Průtok RP se vypočte podle vztahů a) V případě, že dno sousedních tůněk na sebe výškově navazuje, je doporučeno použít rovnici zatopeného výtoku spode při tlačné výšce dh., b) V případě, že štěrbina á zvýšený práh nade dne tůňky, doporučuje se použít rovnici nedokonalého přepadu o výšce přepadového paprsku hax se zatopení hin (u technických štěrbinových přechodů se zvýšený práh nenavrhuje). kde funkcí íry zatopení je součinitel přepadu, součinitel zatopení je Upraví se šířka štěrbiny tak, aby byla splněna podínka požadovaného průtoku. 8. Provede se kontrola vtoku do RP poocí rovnice přepadu; nutno zohlednit ztrátu na vtoku a snížení hladiny při nárůstu rychlostní výšky (pozn.: Protože jsou ztráty funkcí v2, oezení průtoku vlive poklesu hladiny ůže být kritické Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
21 Z tohoto důvodu se doporučuje írné předienzování vtoku a štěrbiny v první přepážce) kde v0 je přítoková rychlost na vtoku RP kde he je redukovaná energetická výška zahrnující hydraulické ztráty na vtoku Jako kontrola usí vyjít podínka, že V případě nesouladu je nutné zvýšit kapacitu vtokové části, např. rozšíření nebo prohloubení. 9. Provede se kontrola charakteru proudění ve štěrbině Fr <1 pro říční proudění Pozn.: V profilu štěrbiny je nutné dodržet reži říčního proudění, aby nedošlo k vodníu skoku. V případě nesplnění této podínky je nutné snížit vax nebo zvýšit hin. 10. Návrh délky tůňky Na základě doporučeného podélného sklonu se vypočte doporučená délka tůňky a na její základě se zvolí vyšší vhodná hodnota Ltůňky., kde idoporučený doporučený podélný sklon dna (%) Ltůňky délka tůňky () tl tloušťka přepážky (), v případě žb konstrukce cca 0,2 Celková délka žlabu RP je dána, kde LRP celková délka žlabu RP () bez započtení délky vtoku a výtoku 11. Kontrola disipované energie v jedné tůňce, kde P disipovaný výkon v jedné tůňce (W) ěrná hotnost vody (1000 kg/3) g tíhové zrychlení (9,81 /s2) Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
22 , kde Vtůňky obje vody v tůňce (3), kde Pěr ěrný disipovaný výkon (W.-3) Podle druhu a velikosti ryb je třeba stanovit přípustnou ěrnou disipovanou energii., kde Pěr_dovol dovolená axiální ěrná disipovaná energie (W.-3) V případě nesplnění podínky se doporučuje zvětšit obje bazénku jeho prodloužení nebo prohloubení. Poznáky k hlavní paraetrů RP: V případě oezené plochy pro stavbu RP je ožné trasu kanálu loit nebo případně snížit požadovaný průtok, a tí i snížit délku jednotlivých bazénků při zachování spádu na štěrbině. S vyšší návrhový průtoke je nutné zvýšit délku, popř. i hloubku vodu v bazénku, protože je nutné oezit ěrnou disipovanou energii. V případě oezení stavební plochy je vhodnější snížení návrhového průtoku První přepážku je účelné írně kapacitně předienzovat a při uvádění RP do provozu velikost štěrbiny v první přepážce upravit. Vhodné je např. použít zvýšený dnový práh s náběhy k původníu dnu, a tí redukovat průtok tak, aby průběh hladiny odpovídal požadavků - zejéna, aby nedocházelo k přelévání svislých stěn přepážek a byla zajištěna iniální hloubka vody v bazénkách. V případě nedostatečné kapacity vtoku bude technicky veli obtížné ji dodatečně navyšovat. krok Příklad výpočtu paraetrů štěrbinového RP - kaprovité vody vstupní data veličina celkový spád návrhový průtok axiální dovolená rychlost výtokový součinitel výpočtový spád na štěrbině iniální počet přepážek počet přepážek spád na štěrbině axiální označení hodnota jednotka dh Q 2,000 0,250 3/s v_dovolená fi 1,000 0,710 /s - 0,101 19,8 20,0 0,100 0,994 ks ks /s n dh v_ax požadavek dáno rozdíle hladin požadavek AOPK posouzení podle doporučení <= v_dovolená Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze vyhovuje
23 5 7a 7b rychlost ve štěrbině iniální hloubka vody v tůňce axiální hloubka vody v tůňce výpočtová šířka štěrbiny návrhová šířka štěrbiny průtok - výtok spode součinitel zatopení součinitel přepadu průtok - zatopený přepad šířka RP rychlost vody na vtoku redukovaná energetická výška kapacita vtoku Froudovo číslo doporučený podélný sklon tloušťka přepážky doporučená délka tůňky délka tůňky podélný sklon délka žlabu RP disipovaný výkon na přepážce obje tůňky axiální specifický disipovaný výkon specifický disipovaný výkon h_in 0,600 podle doporučení h_ax 0,700 0,419 B_štěrbiny 0,420 podle doporučení Qa siga í 0,250 0,545 0,710 3/s - >= Q vyhovuje Qb B_rp 0,281 1,800 3/s v_o 0,198 /s h_e Q_vtok Fr_ štěrbiny^2 0,597 0,463 3/s >= Q vyhovuje 0,168 - <1 vyhovuje i_doporučený tl 4,000 0,120 % 1:20 až 1:25 L_tůňky i_rp L_rp 2,380 2,400 3,968 47,880 % P V_tůňky 245,3 2,592 W 3 P_spec_ax 100,0 W/3 podle doporučení P_spec 94,6 W/3 < P_spec_ax >= L_doporučený < i_doporučený Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze vyhovuje vyhovuje vyhovuje
24 krok Příklad výpočtu paraetrů štěrbinového RP - lososovité vody vstupní data veličina a 7b označení celkový spád návrhový průtok axiální dovolená rychlost výtokový součinitel výpočtový spád na štěrbině iniální počet přepážek počet přepážek spád na štěrbině axiální rychlost ve štěrbině iniální hloubka vody v tůňce axiální hloubka vody v tůňce výpočtová šířka štěrbiny návrhová šířka štěrbiny průtok - výtok spode součinitel zatopení součinitel přepadu průtok - zatopený přepad šířka RP rychlost vody na vtoku redukovaná energetická výška kapacita vtoku Froudovo číslo doporučený podélný sklon tloušťka přepážky doporučená délka hodnota jednotka požadavek dáno rozdíle hladin požadavek AOPK posouzení dh Q 2,000 0,250 3/s v_dovolená fi 1,200 0,710 /s - 0,146 n dh 13,7 14,0 0,143 ks ks v_ax 1,188 /s <= v_dovolená h_in 0,500 podle doporučení h_ax 0,643 0,421 B_štěrbiny 0,425 podle doporučení Qa siga í 0,252 0,640 0,750 3/s - >= Q vyhovuje Qb B_rp 0,311 2,050 3/s v_o 0,190 /s h_e Q_vtok Fr_ štěrbiny^2 0,548 0,412 3/s >= Q vyhovuje 0,288 - <1 vyhovuje i_doporučený tl 5,000 0,120 % 1:20 až 1:25-242,737 - podle doporučení 2014 Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze vyhovuje
25 11 tůňky délka tůňky podélný sklon délka žlabu RP disipovaný výkon na přepážce obje tůňky axiální specifický disipovaný výkon specifický disipovaný výkon L_tůňky i_rp L_rp 2,800 4,892 37,960 % >= L_doporučený < i_doporučený P V_tůňky 350,4 2,870 W 3 P_spec_ax 125,0 W/3 podle doporučení P_spec 122,1 W/3 < P_spec_ax vyhovuje vyhovuje vyhovuje Aplikace hydraulických výpočtů pro jiné typy RP: Štěrbinový RP lze považovat s ohlede na přesně zadanou geoetrii celého objektu za základní. Skluzy jsou veli citlivé na kolísání polohy hladiny horní vody, tj. i za írně vyššího stavu vody ohou být překročeny návrhové paraetry, zejéna rychlosti. Postup výpočtu základních paraetrů balvanitého bazénového rybího přechodu se od štěrbinového RP neliší, pouze je potřeba počítat s následujícíi rozdíly: Mezi skutečnýi a požadovanýi rozěry budou náhodné odchylky rozěrů nejen vlastního žlabu, ale i balvanitých přepážek (tj. výšky a šířky). Štěrbina nebude ít po výšce konstantní světlost, ale bude írně proěnlivá; šířka štěrbiny usí odpovídat iniální požadované šířce pro daný druh ryby. Boční stěny balvanů nebudou ít svislé, budou proudění odlišně usěrňovat, a proto se bude výsledné proudění v bazénku lišit od proudění plánovaného. Vzhlede k vysoké drsnosti stěn a dna bude tluení energie vody v porovnání s betonovou konstrukcí účinnější, a proto je ožné se při shodných návrhových paraetrech držet blíže axiální dovolený hodnotá (např. ěrný disipovaný výkon). V případě iskovitého příčného profilu bazénového rybího přechodu je nutné pro posouzení ěrné disipované energie počítat se skutečný objee vody v bazénu. V případě oezeného prostoru pro uístění RP je nutné navrhnout enší počet štěrbin, protože se zvyšující se počte štěrbin roste průtok včetně nároků na obje bazénu. První dvě přepážky by ěly být vyšší, aby za vyššího stavu horní vody nedocházelo k přepadu vody přes přepážku; nadbytečná voda by zvyšovala ěrný disipovaný výkon. Dále se doporučují hlubší štěrbiny s vyššíi přepážkai, aby nedocházelo k nezatopenéu přepadu přes nízkou hranu balvanu; nezatopený přepad á zpravidla nedostatečnou výšku a pouze zvyšuje turbulenci vody v bazénu Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
26 Vzhlede k nahodilosti tvarů a rozěrů použitých balvanů je vhodné írně (cca %) předienzovat kapacitu prvních dvou přepážek a po uvedení RP do provozu nastavit požadovaný průtok a průběh hladin zúžení štěrbiny nebo zvýšení prahu štěrbiny; za návrhového stavu (poloha horní a dolní vody) bude rozdíl hladin na každé štěrbině celého RP přibližně shodný; v případě odchylek je ožné požadované hladiny nastavit úpravou plochy štěrbiny; v případě velkých rozdílů spádu na jednotlivých štěrbinách, dojde pravděpodobně i k překročení axiálních dovolených rychlostí Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
27 Příloha č. 3 Schéa procesu stavebního řízení a realizace stavby vodního díla VÝCHOZÍ PODKLADY vodohospodářské poěry průtoky, odběry, tok splavenin a další hydrologické údaje pozekové poěry vlastnické vztahy, tok vodní dílo, přilehlé pozeky, příp. budovy, kounikace aj. ichtyologické poěry průzku a hodnocení INVESTOR (fyzická nebo právnická osoba) předprojektová studie studie proveditelnosti investiční záěr (IZ) konzultace s orgáne ochrany přírody a regionální pracoviště AOPK ČR AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT - zpracování dokuentace KOMISE PRO RYBÍ PŘECHODY - odborné stanovisko v úrovni IZ nebo zpracované DÚR, příp. DSP STAVEBNÍ ÚŘAD úzení řízení o uístění stavby dokuentace pro úzení řízení (DÚR) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody rozhodnutí o uístění stavby INVESTOR žádost o dotaci z OP ŽP se schválenou projektovou dokuentací a pravoocný rozhodnutí o uístění stavby VODOPRÁVNÍ ÚŘAD (speciální stavební úřad na odboru životního prostředí) stavební řízení dokuentace stavby ke stavebníu povolení (DSP) řízení o povolení stavby vodního díla řízení o povolení nakládání s vodai závazné stanovisko orgánu ochrany přírody prováděcí dokuentace alé stavby na ohlášení INVESTOR přidělení dotace technický a autorský dozor realizace stavby VODOPRÁVNÍ ÚŘAD kolaudační řízení nebo závěrečná prohlídka stavby dokuentace skutečného provedení stavby (rozhodnutí o uvedení do předčasného či zkušebního provozu) ukončení výstavby a trvalé užívání stavby kolaudace Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
28 Použité zkratky: AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny ČR NDOP = Nálezová databáze ochrany přírody MVE = Malá vodní elektrárna MZP = iniální zůstatkový průtok MŽP ČR = Ministerstvo životního prostředí ČR OP ŽP = Operační progra Životní prostředí RP = rybí přechod Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
29 Příloha č. 4 Ilustrace Obr. 1 Sklon rybího přechodu (4.3.3). Obr. 2 Přírodní obtokové koryto (4.4.1) Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
30 Obr. 3 Příčný řez překážkou (4.4.1). Obr. 4 Příčný řez tůní (4.4.1) Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
31 Obr. 5 Dnové peřeje a rapy, Drsnění dna (4.4.2 a 4.4.5). Obr. 6 Vstup do rybího přechodu (4.5.1) Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
32 Obr. 7 Využití náhonu pro igraci ryb (4.5.6) Obr. 8 Uístění rybího přechodu vzhlede k typu igrační bariéry (4.5.7) Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
33 Příloha č Sezna zpracovávaných Standardů péče o přírodu a krajinu (Voda v krajině) Obecné Názvosloví 01 Kontroly, hodnocení, plánování 02 Technologické postupy Vytváření a obnova tůní Obnova vodního režiu rašelinišť a praenišť Revitalizace drobných vodních toků a jejich niv Péče o vodní toky vč. břehových porostů Extenzivní hospodaření na rybnících Rybí přechody 03 Bezpečnost při práci a ochrana zdraví Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
34 2014 České vysoké učení technické v Praze Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství Thákurova Praha 6 Kaplanova 1931/ Praha 11 SPPK B02 006: Katedra hydroeliorací a krajinného inženýrství, České vysoké učení technické v Praze
Obsah. SPPK B02 006: 2014 Rybí přechody. 1. Účel a náplň standardu... 3. 2. Definice rybího přechodu a migrační překážky... 4
SPPK B02 006: 2014 Rybí přechody Obsah 1. Účel a náplň standardu... 3 Právní rámec... 3 2. Definice rybího přechodu a migrační překážky... 4 2.1 Rybí přechod... 4 2.2 Migrační překážky... 4 3. Podklady
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část JEZ CACOVICE - NÁVRH RYBÍHO PŘECHODU A VODÁCKÉ PROPUSTI SO 18.3.2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. NÁVRH UMÍSTĚNÍ RYBÍHO PŘECHODU...
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody TNV
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody TNV 75 2321 TNV 75 2321 ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY MIGRAČNÍ PŘEKÁŽKY - OBJEKTY NA VODNÍM TOKU slouží k
SO JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA)
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 3.část SO 18.3.1. JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA) NÁVRH BYL ZPRACOVÁN VE DVOU VARIANTÁCH JAKO JEZ KLAPKOVÝ A
Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR
Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR Sázavský seminář II., 2010 Pavel Marek pavel.marek@nature.cz Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR řešena systematicky agenturou od roku
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice
(Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována do vodoěrné šachty, pokud není líc
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice
Technické požadavky na uístění vodoěrů (Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována
HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH
HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydrauliky a hydrologie 1. REŽIMY PROUDĚNÍ S VOLNOU HLADINOU Proudění říční, kritické a bystřinné 2. PŘEPADY
ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY
ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2011 MZe ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY TNV 75 2321 Obsah Strana Předmluva... 2 1 Předmět normy 3 2 Citované normativní dokumenty..
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část KOMÍNSKÝ JEZ - NÁVRH RYBÍHO PŘECHODU A VODÁCKÉ PROPUSTI SO 03.3.2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. NÁVRH UMÍSTĚNÍ RYBÍHO PŘECHODU...
Nástroje krajinného plánování ZÁSADY REVITALIZACE KRAJINY
Nástroje krajinného plánování ZÁSADY REVITALIZACE KRAJINY Revitalizace (toku x krajiny) Zásahy do toku hrazení bystřin protipovodňové úpravy (zásady návrhu) Revitalizace co je důsledkem? Katedra hydromeliorací
Řešení migrační prostupnosti na tocích v Povodí Labe
Řešení migrační prostupnosti na tocích v Povodí Labe RNDr. Michal Vávra Povodí Labe, státní podnik Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 1.11.2018 Rybí přechody I. Realizované
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Technické požadavky na uístění vodoěrů (Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována
Lachema - Střela - 19,203 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH TVAR TYP VLASTNÍK POPIS pohyblivý SPÁD [m] 4,6 přímý STŘ. DÉLKA [m] 19,94 se strmým vzduš. lícem - přepadovou plochou LB Minerals
Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.
Zásady křížení vodních toků a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Respektování vodohospodářských zájmů Návrh křížení musí respektovat : Bezpečnost ochranných hrází. Splaveninový režim toku a stabilitu koryta toku.
Boubelovka (Jitka) - Hamerský potok - 3,509 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,8 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 27,83 ÚTVAR POVRCH.VOD
Plavební stupeň Děčín Ing. Michael Trnka, CSc.
Plavební stupeň Děčín 4.4.2016 Ing. Michael Trnka, CSc. PLAVEBNÍ STUPEŇ DĚČÍN Projektové sdružení: VPÚ Deco a.s. SWECO Hydroprojekt a.s. Pöyry Environment a.s. (nyní Aquatis a.s.) Vizualizace: Aquatis
Radčice - Mže - 6,205 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,6 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 110011860 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1309700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 29,3 ÚTVAR POVRCH.VOD
Jirkal - Otava - 40,1 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 2,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 108020590 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1216400 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 75,78 ÚTVAR
VIZP Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí
VIZP Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí Přednáška č.5 Technické a revitalizační stavby na drobných tocích Přednášející: Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Co je účelem technických úprav na drobných
HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET
Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET
200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR
Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě
Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo
Konstrukční zásady. Na toku budou technicky řešeny tyto objekty: spádové objekty (stupně, prahy, skluzy)
CVIČENÍ 9: ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTŮ Na toku budou technicky řešeny tyto objekty: spádové objekty (stupně, prahy, skluzy) Konstrukční zásady Zásady řešení stupňů a jezů je vhodné volit v souladu
Posouzení provozu plánované MVE Hostěnice
Posouzení provozu plánované MVE Hostěnice Zpracoval: Dr. Ing. Petr Nowak Fakulta stavební Katedra hydrotechniky České vysoké učení technické v Praze V Praze, srpen 2013 1 OBSAH: 1 OBJEDNATEL...3 2 ZADÁNÍ...3
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...
Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních
MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,
Rakouská směrnice pro výstavbu rybích přechodů Tolerance a přípustné variace technických parametrů
SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH Rakouská směrnice pro výstavbu rybích přechodů Tolerance a přípustné variace technických parametrů DI Jan Köck Praha, 10.11.2016 Obsah Na co
Poborovice 1 - Úhlava - 67,091 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,95 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 110030340 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1324700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 25,26 ÚTVAR
Rohozno - Úhlava - 72,024 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 2,15 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 110030300 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1324300 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 19,21 ÚTVAR
1141 HYA (Hydraulika)
ČVUT v Praze, fakulta stavení katedra ydrauliky a ydrologie (K141) Přednáškové slidy předmětu 1141 HYA (Hydraulika) verze: 1/011 K141 FSv ČVUT Tato weová stránka naízí k nalédnutí/stažení řadu pdf souorů
I. Přikrylová, B. Tureček Povodí Odry, státní podnik. Praha, 1. listopad 2018
Rekapitulace postupu zprůchodňování migračních překážek podle Plánu dílčího povodí Horní Odry a zhotovení zprůchodnění Staroměstského stupně na Ostravici Praha, 1. listopad 2018 I. Přikrylová, B. Tureček
MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 06 (staničení 2134-2318 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích betonovými panely. Ve svahu levého břehu vede velké množství inženýrských sítí. Pravý břeh je součástí
Výstavba soukromé malé vodní elektrárny
1. Identifikační číslo: 2. Kód: 13.5 3. Pojmenování (název) životní situace: Výstavba soukromé malé vodní elektrárny 4. Základní informace k životní situaci: Podmínky a postup při záměru realizovat malou
U soutoku Bukovický potok - Hamerský potok - 30,854 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,27 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030340 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1178300 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 12,22 ÚTVAR
Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení
5. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Projekt 1 malé vodní nádrže Obsah cvičení Typy objektů bezpečnostního přelivu Umístění bezpečnostního přelivu Konstrukce
Rybí přechod na příčné překážce
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 22 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Rybí přechod na příčné překážce 1. POPIS PROBLÉMU Příčné překážky a vzdouvací objekty tvoří nepřekonatelné překážky pro migraci
Tlumení energie 7. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže
Tlumení energie 7. PŘEDNÁŠKA BS053 Rybníky a účelové nádrže Tlumení energie Rozdělení podle způsobu vývarové (vodní skok, dimenzování) bezvývarové (umělá drsnost koryta) průběžná niveleta (max. 0,5 m převýšení)
Metodická podpora AOPK ČR v omezování dopadů fragmentace
Ing. Pavel Marek AOPK ČR, Komise pro rybí přechody Metodická podpora AOPK ČR v omezování dopadů fragmentace Konference Fragmentace krajiny ČZU Praha - SIC, 1. února 2018 AOPK ČR Výkon státní správy (správní
SO JEZ KOMÍN REKONSTRUKCE v ř. km 44,334 (TPE km 52,700 SVITAVA)
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 3.část SO 03.3.1. JEZ KOMÍN REKONSTRUKCE v ř. km 44,334 (TPE km 52,700 SVITAVA) Rok výstavby 1923 Vlastník jezu: Povodí Moravy, s.p.,
Jemčina - Nežárka - 24,114 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 2,3 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030670 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1181000 TVAR obloukový STŘ. DÉLKA [m] 37,1 ÚTVAR
SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ
Položka Ústav úzeního rozvoje, Jakubské ná. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, eail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.8.101 UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ZÁSADY REVITALIZACÍ DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ZÁSADY REVITALIZACÍ DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ ZÁSADY REVITALIZACÍ DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ LITERATURA Králová, H.: Řeky pro život: Revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Veronica,
Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení
5. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Obsah cvičení Typy objektů bezpečnostního přelivu Umístění bezpečnostního přelivu Konstrukce bezpečnostního přelivu
Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství
Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu,
(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích
Hydraulika objektů na vodních tocích (Aplikace pro mosty, propustky) 0 Mostní pole provádějící vodní tok pod komunikací (při povodni v srpnu 2002) 14. století hydraulicky špatný návrh úzká pole, široké
PROVOZNÍ ŘÁD. pro vodní dílo (dále VD) název JEZ A PLAVEBNÍ KOMORA (ZDYMADLO) na název vodního toku v ř. km FOTO VD
Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové PROVOZNÍ ŘÁD pro vodní dílo (dále VD) název JEZ A PLAVEBNÍ KOMORA (ZDYMADLO) na název vodního toku v ř. k FOTO VD název zpracovatele
Malá vodní elektrárna
Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Malá vodní elektrárna Tomáš Bubeníček Vyšší odborný škola a střední průmyslová škola stavební Praha Dušní 17 Praha
Bednáreček III - Žirovnice - 10,723 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY DRUH pohyblivý SPÁD [m] 0,75 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 6 TYP? VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030240 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1177300 ÚTVAR
Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl
POPIS ŘÍČNÍHO ÚSEKU/PŘÍČNÉHO PROFILU č. úkolu:. Tok ř.km záznam č. Místo Dne : hod Délka úseku (m): Provedl Bližší lokalizace :... číslo listu: vh mapy:...... mapy 1:... :... fotografie: 1) celkový charakter
Hydraulika a hydrologie
Hydraulika a hydrologie Cvičení č. 1 - HYDROSTATIKA Příklad č. 1.1 Jaký je tlak v hloubce (5+P) m pod hladinou moře (Obr. 1.1), je-li průměrná hustota mořské vody ρ mv = 1042 kg/m 3 (měrná tíha je tedy
CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU.
CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU. Podélný profil toku vystihuje sklonové poměry toku v podélném směru. Zajímají nás především sklon hladiny vody v korytě a její umístění
Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení
4. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Obsah cvičení Účel spodní výpusti Součásti spodní výpusti Typy objektů spodní výpusti Umístění spodní výpusti Napojení
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
Komplexní řešení zabezpečení migrační prostupnosti vodních toků ČR
Komplexní řešení zabezpečení migrační prostupnosti vodních toků ČR Sázava n/s, 4. listopad 2010 Mgr. Petr Birklen, Ing. Mgr. Michal Pravec, Mgr. Alena Slavíková, RNDr. Jakub Horecký, Ph.D. Legislativa
Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba
Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady
Hamr - Nežárka - 8,844 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,31 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030750 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1181800 TVAR lomený STŘ. DÉLKA [m] 19,02 ÚTVAR
Typ výpočtu. soudržná. soudržná
Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké
Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.
Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý
OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE
OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE Akce: Otava, Horažďovice - PPO - varianty jezu Mrskoš doplnění studie Číslo zakázky: 1540/1 Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik se
Revitalizace povodí. Co je revitalizace?
Revitalizace povodí Co je revitalizace? Revitalizace: obnova, oživení něčeho nefunkčního popř. zchátralého; uvádění něčeho opět do takového stavu, aby to přinášelo užitek (Všeobecná encyklopedie Diderot,
Migrační prostupnost vodních toků ČR
Ing. Pavel Marek AOPK ČR, Komise pro rybí přechody Migrační prostupnost vodních toků ČR Valná hromada SPVEZ, z.s. Praha - Holešovice, 30. března 2019 AOPK ČR Výkon státní správy (správní úřad) a odborná
HYDROBIOLOGIE PROGRAM PRAKTICKÁ CVIČENÍ. vzdouvací objekty, splavnost. vodních toků. stanovišť. 1. Úvod 2. Ukázky ovlivnění vodních toků
HYDROBIOLOGIE PRAKTICKÁ CVIČENÍ PROGRAM 1. Úvod 2. Ukázky ovlivnění vodních toků o přímé: ochrana před povodněmi, stabilizace koryta, vzdouvací objekty, splavnost o nepřímé: odvodnění zastavěného území
Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC
Mírovka - optimalizace koryta Investiční záměr k.ú. Mohelnice, okres Šumperk Číslo akce: PDC Vypracoval: Burdová Věra Datum: 24. 2. 2016 Základní údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Mírovka optimalizace
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 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení
datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ
Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.140; 93.160 Listopad 2010 ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny Základní požadavky Small hydro-power plants Basic requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje
Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka
Salvátorský rybník Přerov nad Labem SALVÁTORSKÝ RYBNÍK PŘEROV NAD LABEM PRŮZKUM STAVU RYBNÍKU A POTRUBÍ VÝPUSTI Identifikační údaje: Název stavby: Salvátorský rybník Místo stavby: k. ú. Přerov nad Labem
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
Revitalizace vodního toku. Petr Koudelka, HK: Út 9:30 11:30 B607,
Revitalizace vodního toku Petr Koudelka, HK: Út 9:30 11:30 B607, e-mail: koudelka@fsv.cvut.cz Náplň cvičení a podmínky zápočtu Odevzdat projekt DSP do 7.6. Účast: povolená jedna neomluvená absence + omluvenky
51. výzva Ministerstva životního prostředí
Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_051 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_51. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - revitalizace vyplývající z plánů dílčích povodí 51. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí
3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU
3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU Vývrty jsou válcová zkušební tělesa, získaná z konstrukce poocí dobře chlazeného jádrového vrtáku. Vývrty získané jádrový vrtáke jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny
Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla
Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou
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
Bezpečnostní přelivy 6. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže
Bezpečnostní přelivy 6. PŘEDNÁŠKA BS053 Rybníky a účelové nádrže Bezpečnostní přelivy Obsah Rozdělení přelivů a konstrukční zásady Dimenzování přelivů Bezpečnostní přelivy Bezpečnostní přelivy slouží k
(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II
Proudění s volnou hladinou (režimy proudění, průběh hladin) PROUDĚNÍ KRITICKÉ, ŘÍČNÍ A BYSTŘINNÉ Vztah mezi h (resp. y) a v: Ve žlabu za různých sklonů α a konst. Q: α 1 < α < α 3 => G s1 < G s < G s3
Křižík (U Marků) - Lužnice - 24,496 ř.km
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,09 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107040820 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1190200 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 49,76 ÚTVAR
Vodní hospodářství krajiny 5. cvičení
Vodní hospodářství krajiny 5. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Typy objektů bezpečnostního přelivu Umístění
MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 13 (staničení 4257-4408 m) Úsek je postižen nedostatkem proudící vody, stejně jako úsek č. 13. Důvodem je špatný stav rozdělovacího objektu a odtékání běžných průtoků odlehčovacím bypassem. Koryto
Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy
Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy 4. Katalog příčných překážek - KAMENICE Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Divize 02 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI
VÝZKUM PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN
Ondřej Motl, Ján Šepeľák, Pavel Gabriel VÝZKUM PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN MODELOVÝ VÝZKUM VÝVARU JEZOVÉHO POLE PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN NA VÝSEKOVÉM FYZIKÁLNÍM MODELU HYDRAULICKÝ OKRUH VÝSTAVBA MODELU VÝSTAVBA
Posouzení skupiny pilot Vstupní data
Posouzení skupiny pilot Vstupní data Projekt Datu : 6.12.2012 Název : Skupina pilot - Vzorový příklad 3 Popis : Statické schéa skupiny pilot - Pružinová etoda Fáze : 1 7,00 2,00 +z 12,00 HPV Nastavení
Aktuální stav obnovy migrační prostupnosti toků v ČR Petr Birklen
Aktuální stav obnovy migrační prostupnosti toků v ČR Petr Birklen Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Seminář ke zprůchodnění migračních překážek v ČR, Praha, 9. října 2014 Vymezení základních nástrojů
Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí
3. PEVNOST V TLAKU BETONU NA VÝVRTECH
3. PEVNOST V TLAKU BETONU NA VÝVRTECH Vývrty jsou válcové zkušební vzorky, získané z konstrukce poocí dobře chlazeného jádrového vrtáku. Vývrty jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny buď zabroušení, anebo koncování
VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
Strana 1026 Sbírka zákonů č. 79 / 2018 79 VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace Ministerstvo životního prostředí stanoví
Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod.
Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Zpracoval: Ing. Iva Jelínková vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací
8. Vodní dílo STANOVICE
8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice
F.2.1 Technická zpráva ke stavebnímu objektu SO 01 část retenční přehrážka
F.2.1 Technická zpráva ke stavebnímu objektu SO 01 část retenční přehrážka Ke zdůvodňování a vysvětlování návrhu změny stavby představované jediným stavebním objektem - vodohospodářské polyfunkční opatření
mlýn Maděra Lužnice Obr. 1 Podmínky situačního řešení mlýnského náhonu
CVIČENÍ 8: NÁVRH OBJEKTŮ Na toků budou technicky řešeny tyto objekty: - Vzdouvací objekt (jez) včetně propusti a rybího přechodu technické řešení a hydrotechnický výpočet - Náhon na elektrárnu a odpadní
ÚPRAVY TOKŮ V SOULADU S POŽADAVKY
ÚPRAVY TOKŮ V SOULADU S POŽADAVKY KRAJINY ÚVOD Úpravy vodních toků v souladu s požadavky krajiny by měly být v dnešní době samozřejmostí. odborný seminář Stavby pro plnění funkcí lesa v harmonii s přírodou
Městský úřad Strakonice
Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Velké náměstí 2 tel. +420 383 700 277, 271, 276 386 21 Strakonice fax +420 383 324 535 Příloha č.12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO
ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ [ 94j, 94q a následující
Změna manipulačního řádu
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 30 NÁZEV OPATŘENÍ Změna manipulačního řádu DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Manipulační řád (dále jen MŘ) vycházející z platného povolení k nakládání s vodami
4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.
4. VYTVÁŘENÍ KORYTA Vnitřní horotvorné síly: vulkanické + seismické vytváření PRIMÁRNÍHO ZEMSKÉHO RELIÉFU Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ Práce vody
OBJEKTY SPOJŮ A POŠTOVNÍCH PROVOZŮ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ
Položka Ústav úzeního rozvoje, Jakubské ná. 3, 2 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, eail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.501 OBJEKTY
Dotační tituly pro podporu výstavby rybích přechodů
Pavel Marek AOPK ČR, odd. péče o vodní ekosystémy Povodí Vltavy, s.p. Praha - Smíchov 9.10. 2014 Dotační tituly pro podporu výstavby rybích přechodů Potřebnost dotačních titulů? Stavby RP jsou náročné
Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.
Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních
Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )
Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody