Snižování povodňových a erozních účinků povrchového odtoku agrárními valy v krajině
|
|
- Milada Sedláková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 STAVEBNÍ OBZOR 10/ Snižování povodňových a erozních účinků povrchového odtoku agrárními valy v krajině prof. Ing. Pavel KOVÁŘ, DrSc. Ing. Darina VAŠŠOVÁ Ing. Michaela HRABALÍKOVÁ ČZU Fakulta životního prostředí Praha Článek prezentuje výsledky simulace povrchového odtoku modelem KINFIL, jehož hydraulické půdní parametry byly stanoveny na základě terénního měření v lokalitě Verneřice. V řešeném území se vyskytují agrární valy. Hydraulické vlastnosti těles agrárních valů snižují přirozeně výšku efektivních přívalových deš ů účastnících se rychlého povrchového odtoku a omezují škodlivé erozní účinky, zejména pokud jsou valy orientovány ve směru vrstevnic. Úvod Struktura krajiny je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících biodiverzitu, prostorovou rozmanitost a ekologickou hodnotu krajiny [11]. Tyto faktory krajiny se mění v čase a v prostoru jak přírodními vlivy, tak hospodářskou činností jejích uživatelů. V některých příhraničních oblastech České republiky je možno pozorovat v krajině prvky s převládajícím parametrem délky, jejichž původ je antropogenní a sahá až do středověku, do období kolonizace země [13]. Tyto zbytky krajinných prvků jsou historickým dědictvím vývoje osídlování venkovské krajiny a dodnes nesou staročeský název plužina. Tyto krajinné prvky nejstarší doby jsou také dokumentovány v původních katastrálních mapách [19], mají půdorys hřebenového nebo radiálního tvaru, směřujícího z centra osídlení a jsou charakteristické protáhlou podobou písmene S. Plužiny naznačují pozůstatek osídlování a je třeba je odlišit od krajinných prvků extravilánu, především agrárních valů, stupňů a teras. Tyto krajinné prvky vznikaly později než plužiny jako důsledek zemědělského hospodaření, otáčení směru orby (souvra ), snosem kamene z polí a luk nebo ochranou proti erozi [2]. Agrární valy jsou vytvořené snosem kamene a jejich rozměry se pohybují od 0,3 m do 2,0 m výšky a od 2,0 m do 7,0 m šířky. Vznikaly v lokalitách převážně s mírným sklonem, zatímco stupně a terasy se zakládaly v území většího sklonu a tvořily současně protierozní systém ochrany polí. Všechny takové historické pozůstatky středověké krajiny mají důležité krajinotvorné a stabilizační vlastnosti [18], [17]. Bohužel, tyto zajímavé a důležité prvky z dnešní krajiny poměrně rychle mizí [23] a jejich estetická, ekologická a stabilizační funkce krajiny se tak navždy vytrácí. Způsob využití krajiny (land use) je významnou charakteristikou a značně ovlivňuje její hydrologické vlastnosti, zejména retenci a akumulaci vody i retardaci odtoku. V případě agrárních valů, tvořených podélnými tělesy sebraných kamenů a balvanů z přilehlých pozemků, jde o historický proces ochrany pozemků a intenzifikace zemědělské činnosti, tedy o přímý antropogenní zásah [15] ovlivňující i geomorfologické vlastnosti pozemku. Studie Machové a Elznicové [15] se zabývá analýzou vývoje agrárních valů od roku 1938 a zachycuje stav až do současnosti i vzhledem ke sklonitosti svahů, na kterých se sledované valy nacházely nebo nacházejí. Význam valů je popsán v kontextu zastoupení i ostatních krajinných prvků ve studované oblasti. Výskyt agrárních valů je zmíněn i v dalším článku autorek Machové a Elznicové [14], který vyšel o rok dříve. Nejvíce těchto antropogenních krajinných útvarů je popsáno v Krušnohoří (Adolfov, Fojtovice, Knínice, Libouchec aj.) a severní části Českého středohoří (Oblík, Verneřice aj.). V lokalitách oblasti Verneřicka (okres Ústí nad Labem) byla v minulosti vykonávána převážně extenzivní zemědělská činnost. Pro pěstování plodin a pastvu hospodářských zvířat na méně svažitých pozemcích nebyla ve skutečnosti nutná orientace podélné osy agrárního valu ve směru vrstevnic z důvodu ochrany pozemku. Historicky šlo spíše o tvar pozemků, majetkové vztahy a způsob tehdejšího obdělávání půdy. Na svažitých pozemcích je však orientace jejich podélné osy ve směru vrstevnic velmi důležitá, zvláště z hlediska hydrologického a protierozního, jako bariéra přerušující povrchový ron s možností jeho infiltrace. Různé uspořádání valů je ukázáno na obr. 1 z oblasti Verneřice, v němž valy č. 1 jsou uspořádány vrstevnicově, č. 2 a č. 3 spádnico- Obr. 1. Oblast Verneřicka s různou orientací agrárních valů Obr. 1. Oblast Verneřicka s různou orientací agrárních valů
2 292 STAVEBNÍ OBZOR 10/2011 vě. Obecný příklad reliéfu agrárního valu s třípatrovou vegetací ukazuje obr. 2. Schéma vrstevnicově orientovaných valů, jež mají ochrannou hydrologickou a protierozní funkci na svažitém pozemku, znázorňuje obr. 3. Rozbor hydrologické a protierozní funkce agrárních valů ve smyslu biotechnického opatření je předmětem tohoto článku a navazuje na příspěvek [24]. Obr. 3. Schéma vrstevnicově uspořádaných valů chránících pozemek proti účinkům povrchového odtoku (schematicky jsou zobrazeny oblasti měření rychlosti infiltrace na valech a mezi nimi na trvalých travních porostech) Materiál a metody Ochranná hydrologická funkce vrstevnicově orientovaných agrárních valů zmírňuje zejména negativní dopady vyvolané extrémními přívalovými dešti a jimi způsobeným povrchovým odtokem. Dále bylo zjištěno, že tyto valy jsou výrazně propustnější než povrchové půdy ležící mezi valy. Agrární val lze tedy považovat za jistý prvek biotechnického opatření s drenážními a vsakovacími vlastnostmi, který může tlumit povrchový odtok a působit jako infiltrační liniové prostředí [24]. Tento krajinný prvek, je-li uspořádán jinak než ve směru povrchového odtoku, lze tedy považovat za ochranné opatření a zařadit ho do systému charakteristik ovlivňujících tvorbu povrchového odtoku a transport splavenin. Z obrázku 4 je patrno, že biotechnická opatření realizovaná na svazích povodí (délka svahu a propustnost půdy), využití pozemků (trvalý travní porost) i management povodí (pozemkové úpravy agrární valy) jsou opatření účinná a měla by zlepšit odtokový režim i z extrémních srážek. To je evidentní již z principiálního pohledu na srážko-odtokový proces. Jde však o to, abychom kvantifikovali řešení tohoto procesu a znali odpově na otázky, do jaké míry můžeme zmírnit povrchové odtoky vrstevnicově založenými agrárními valy. Experimentální plocha Experimentální odtokovou plochou je malé povodí s horní rozvodnicí na jižní straně území Verneřice1. Povodí nekončí jedním uzávěrovým profilem, ale otevřeným vrstevnicovým profilem šířky 475 m, pokračujícím do dolní části hydrologického povodí, které však již není předmětem analýzy. Zkoumané území má tvar nepravidelného šestiúhelníku o ploše 40,1 ha, o průměrném sklonu 8 %, s osmi dílčími odtokovými plochami (DP1-DP8) a stejným počtem agrárních valů. Jednotlivá šířka těchto ploch je m, délka m s hospodářským využitím jako trvalé travní porosty, okrajově les, část plochy tvoří agrární val. Podrobné údaje geometrických faktorů povodí poskytuje tab. 6, celkovou situaci obr. 5. Průměrné roční teploty v území se pohybují mezi 7,0-7,5 C, dlouhodobý roční srážkový úhrn mezi mm. Vyskytují se zde výlevy čedičových hornin, na některých místech i pískovcové sedimenty a slínovce. Půdní poměry určují mezotrofní až eutrofní kambizemě a luvické hnědozemě. Půdy lze charakterizovat jako hlinité až písčitohlinité s poměrně vysokou propustností. Tab. 1. Nasycená hydraulická vodivost K s a sorptivita S, Verneřice (lokalita 1) Mimo val Na valu K s = 8, m s 1 K s = 3, m s 1 S = 2, m s 1 S = 2, m s 1 R = 0,997 R = 0,999 Tab. 2. Jednodenní maximální srážkové úhrny P 1d,N ve stanici Ústí n. L. Kočkov Návrhový déš P 1,N [mm] Doba opakování N [roky] ,6 41, ,5 65,7 79,2 Tab. 3. Maximální výška návrhové srážky P t,n krátkého trvání pro stanici Ústí n. L. N [roky] t [min] P 1d,N [mm] ,6 10,1 12, ,3 17,6 18,6 22,4 5 41,8 14,7 18,2 20,7 24,8 26,9 28,4 32, ,6 22,4 25,7 30,7 33,3 35,2 39, ,5 21,5 27,4 31, ,1 43,5 47, ,7 26,3 33,8 39,2 47,5 51,5 54,6 58, ,2 32,5 42,1 49,1 59,4 64,4 68,1 72 Tab. 4. Maximální intenzita návrhových deš ů i t,n krátkého trvání pro stanici Ústí n. L. [mm min 1 ] N [roky] t [min] P 1d,N [mm] ,6 1,01 0,62 0,47 0,27 0,2 0,16 0, ,8 1,47 0,91 0,69 0,41 0,3 0,24 0, ,76 1,12 0,86 0,51 0,37 0,29 0, ,5 2,15 1,37 1,05 0,63 0,46 0,36 0,16 Obr. 4. Fyzicko-geografické charakteristiky a management povodí ovlivňující tvorbu povrchového odtoku a transport splavenin 50 65,7 2,63 1,69 1,31 0,79 0,57 0,45 0, ,2 3,25 2,11 1,64 0,99 0,72 0,57 0,24
3 STAVEBNÍ OBZOR 10/ Tab. 5. Výměra dílčích odtokových ploch (viz obr. 5) Plocha [ha] DP1 DP2 DP3 DP4 DP56 DP6 DP7 DP8 2,524 4,84 2,419 4,21 5,959 8,167 7,608 4,345 sorptivity S [m s 1/2 ), má tvar (1) Tab. 6. Schematizace povodí Verneřice 1 pro model KINFIL Povodí Plocha [ha] Průměrný sklon [-] Průměrná šířka [m] Délka [m] Využití pozemku [%] louka les val DP1 2,524 0, ,2 3,2 6,6 DP2 4,84 0, ,3 4,8 3,9 DP3 2,419 0, ,5 3,7 8,8 DP4 4,21 0, ,4 0 6,6 DP5 5,959 0, ,2 0 3,8 DP6 8,167 0, ,1 9,6 3,3 DP7 7,608 0, ,8 12,5 1,7 DP8 4,345 0, ,5 5,5 Rychlost (intenzitu) infiltrace v(t) lze získat derivací této rovnice v čase, kdy platí Zdůrazňujeme, že jde o jisté zjednodušení, kdy oba druhé členy pravé strany obou rovnic jsou obecnými parametry A, které se zjednodušeně uvádějí jako koeficient nasycené hydraulické vodivosti K s [m s 1 ]. Toto zjednodušení neplatí obecně, ale jako parametr matematického modelu jej lze použít. Hodnoty získané měřením kumulativní infiltrace v oblasti Verneřicka na lokalitě 1 (obr. 1), prováděným dvouválcovou metodou, byly použity k výpočtům dle Philipovy rovnice (1). Metodou nelineární regrese byl stanoven parametr sorptivity S a parametr nasycené hydraulické vodivosti K s spolu s koeficientem korelace R v lokalitách mezi valy a na valech. Parametry jsou podrobně uvedeny v literatuře [24] a v tab. 1. Z analýzy výsledků kumulativní infiltrace vyplývá, že hodnoty nasycené hydraulické vodivosti ukazují průměrnou propustnost agrárních valů až 4,5krát vyšší (K s = 3, m s 1 ) v porovnání s propustnostmi naměřenými mimo valy (K s = 8, m s 1 ) lokality č. 1 Verneřicka. (2) Přívalové deště Experimentální lokalita (č. 1 Verneřice) nemá pro měření srážek meteorologickou ani limnigrafickou stanici pro měření průtoků, protože povodí nemá vyvinutou hydrografickou sí. Pro určení krátkých přívalových deš ů proto byla vybrána metoda redukce jednodenních maximálních úhrnů P 1d,N [6] nejbližší stanice Ústí n. L. Kočkov pro dobu opakování N = 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let (tab. 2). Z maximálních denních srážkových úhrnů byly vypočteny modelem RAIN_red redukované srážkové úhrny pro krátké trvání deště a různou dobu opakování podle vztahů Obr. 5. Odtoková plocha Verneřice 1 s agrárními valy Terénní měření K řešení problematiky byly využity výsledky projektu MZe ČR QH 82126/2008 Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově. Tento projekt řeší ČZU Praha, FŽP, KBÚK v koordinaci s UJEP Ústí nad Labem. V letech bylo prováděno měření infiltračních procesů v povrchových vrstvách půdy v oblastech s agrárními valy [9], [24]. Cílem bylo zjistit hodnoty infiltračních a hydrofyzikálních charakteristik na území mezi agrárními valy a na valech. Protože taková měření zřejmě dosud nebyla prováděna [1], je možné získané výsledky považovat za ojedinělé [24]. Výsledkem je vyhodnocení parametrů infiltrační Richardsovy rovnice [10] a Philipova řešení nestacionární infiltrace [22]. Zkrácená Philipova rovnice vyjadřující kumulativní infiltraci, která byla použita pro regresní stanovení hodnot parametrů, tj. nasycené hydraulické vodivosti K s [m s 1 ] a Redukční koeficienty a, c byly odvozeny podle metodiky [6]. Vypočtenou výšku přívalových deš ů ukazuje tab. 3, která je zpracována v závislosti na době trvání a době opakování. Obdobně je tomu i v tab. 4, která obsahuje vypočtenou intenzitu návrhových deš ů krátkého trvání. Vzhledem k malé ploše experimentálního povodí (lokalita 1) má nejvíce potenciálně rizikových srážkových případů. Tyto rizikové deště krátkého trvání byly vybrány k simulacím srážko-odtokových případů modelem KINFIL. Obrázek 5 představuje Experimentální odtokovou plochu (část povodí) o rozloze 40,07 ha, rozdělenou geometrizací celkové odtokové plochy na 8 dílčích ploch (DP). Jednotlivé dílčí plochy jsou odděleny agrárními valy průměrné šířky 5,0 m. Délka valů je různá, ve výpočtu odtoku byla vyjádřena v procentech. Průměrný sklon J = 0,08. Výměru dílčích ploch DP1-DP8 (včetně ploch valů) uvádí tab. 5. (3) (4)
4 294 STAVEBNÍ OBZOR 10/2011 Při dalším řešení odtoku z extrémních návrhových deš ů byly respektovány geometrické parametry agrárních valů, jejichž celková délka L = m, šířka je 3,6-7,1 m, průměrný rozchod valů 94 m a úhel mezi průmětem valů a vrstevnicemi 7. Model KINFIL Model, založený na kombinaci teorie infiltrace a transformace přímého odtoku kinematickou vlnou, se osvědčil v řadě experimentálních povodí při rekonstrukci historických povodňových případů nebo scénářů[7], [5]. Používá fyzikálně geometrické (fyziografické), hydraulické a klimatické parametry povodí, které se dají určit z mapových a jiných podkladů při absenci přímých pozorování a při zohlednění důsledků antropogenní činnosti v povodí. Model je určen přednostně pro stanovení návrhových průtoků pro kalibrační a validační situace dané hospodářskou činností, jako je změna kultur, odlesnění, urbanizace aj. Současná verze modelu KINFIL je založena na infiltrační teorii Greena a Ampta se zavedením koncepce výtopy dle Morel-Seytouxe [21], [20]: kde K s je nasycená hydraulická vodivost [m s 1 ], z f hloubka infiltrační fronty [m], θ s nasycená půdní vlhkost [-], θ I počáteční půdní vlhkost [-], H f sací tlak pod infiltrační frontou [m], i intenzita deště [m s 1 ], S f retenční součinitel sacího tlaku [m], t p doba výtopy [s], t čas [s]. Druhým komponentem modelu je jeho část simulující postup a transformaci povrchového odtoku. Rovnice popisuje neustálený pohyb aproximovaný kinematickou vlnou (po zanedbání nevýznamných rychlostních členů dynamické St. Venantovy rovnice) po ploše skloněné rovinné desky kde h, t, x jsou souřadnice hloubky [m], času [s] a polohy [m], α, m hydraulické parametry a r e (t) je intenzita efektivního deště [m s 1 ]. Rovnice (8) je převedena do tvaru konečných diferencí a řešena explicitním numerickým schématem Laxe a Wendroffa [12]. Pro praktické řešení je povodí rozděleno na subpovodí do kaskád desek o přibližně obdobných sklonech tak, aby simulace topografických ploch odpovídala fragmentaci odtokové situace. Počáteční podmínky řešení Lax-Wendroffova schématu jsou dány, jestliže h (x, 0) = 0 pro všechna x. Horní okrajová podmínka je dána polohou každé rovinné desky v kaskádě. Data a výsledky simulace Topografické rozdělení experimentálního povodí na dílčí polohy bylo provedeno v GIS ArcInfo. Jako základ byla použita digitální topologicko-vektorová data ZABAGED 1 : , obsahující polohopis a výškopis. V programu (5) (6) (7) (8) ArcInfo firmy ESRI byly na základě dodaných dat vykresleny hranice experimentálního povodí a dílčí povodí 1-8. Svažitost území je jednotná (8 %). Experimentální povodí je vykresleno na obr. 5, geometrické a hospodářské údaje obsahuje tab. 6. Schematizace povodí je dobře patrná z obr. 5. Její použití se již ověřovalo na řadě případů, kde bylo povodí vybaveno srážkovými a limnigrafickými registry [7], [8]. Určitým problémem je vždy určení Manningovy drsnosti n, v příspěvku se použily hodnoty doporučené v literatuře [4], [16], pro trvalé travní porosty n = 0,100, les n = 0,150-0,200. U agrárních valů byla odhadnuta Manningova drsnost n = 0,300. Domníváme se, že pro extrémní odtoky z návrhových deš ů Tab. 7. Hlavní parametry deš ů a kulminačních průtoků na odtokové ploše Verneřice1 bez agrárních valů a s valy Návrhový déš Efektivní déš [mm] Kulminace odtoku [m 3 s 1 ] opakování trvání výška bez valů s valy bez valů s valy N [roky] t d [min] R [mm] RE REH Q QH ,1 1, ,4 0, , , ,7 4,93 0,12 0, ,2 2,85 0, ,7 1,6 0, ,8 0, , ,6 7,54 0,85 0,419 0, ,4 6,52 0,14 0,329 0, ,7 4,77 0, ,7 1, , ,5 11,24 3,09 0,818 0, ,4 11,2 0,22 0,813 0, ,6 10,11 0, ,06 0, , ,3 15,8 7,05 1,46 0, ,8 17,4 2,37 1,706 0, ,2 12,78 0,12 1,01 0, ,5 12,14 0, ,6 3, ,5 21,83 12,91 2,514 1, ,1 25,58 8,49 3,182 0, ,1 27,29 3,96 3,595 0, ,4 23,62 0,66 0,496 0, ,1 11,98
5 STAVEBNÍ OBZOR 10/ při opakování N = let tyto drsnosti a turbulence proudění odpovídají skutečnosti. Pro poměrně krátkou dráhu odtoku (viz odtokovou délku m v tab. 6) a homogenního sklonu svahu nebylo třeba dílčí povodí členit do kaskád desek k simulaci modelem KINFIL. Cílem článku je však porovnání funkce agrárních valů při extrémních srážko-odtokových případech pro různou dobu opakování. Byla provedena modelová simulace pro všechny srážko-odtokové případy doby opakování návrhových deš ů N = let a dobu jejich trvání t d = 10, 20, 30, 60, 90 a 120 jak pro základní scénář bez agrárních valů, tak i s nimi (tab. 7). Proto se využitím GIS vytvořilo uspořádání dílčích ploch (fragmentace) reflektující skutečnost, že každá z nich má jeden ochranný biotechnický prvek v podobě agrárního valu. Jejich rozměry odpovídají skutečnosti. Řešení modelem KINFIL bylo použito pro oba scénáře, tj. bez valů a s nimi. Byly řešeny infiltrace a hyetogramy efektivních deš ů a jejich transformace do finálních hydrogramů. Bylo zjištěno, že deště N = 2, 5 a 10 let sice vyvolávají malé efektivní deště, ale natolik nízké výšky, že povrchové odtoky z nich vytvořené jsou zanedbatelné. Skutečně nebezpečné deště vytvářejí povrchové odtoky až u deš ů s dobou opakování N = 20, 50 a 100 let u scénářů bez agrárních valů. Ochranný účinek těchto valů je však poměrně robustní. Grafy na obr. 6 ukazují nejnebezpečnější situace, které vznikají zvláště u průtoku ze stoletých návrhových deš ů. Parametry deš ů a kulminace průtoků na ploše povodí Verneřice 1 poskytuje tab. 7. Průtoky Q 20 (10 ), Q 50 (10 a 20 ) a Q 100 (10, 20 a 30 ) jsou vyznačeny jako relativně nejnebezpečnější. Obr. 6. Porovnání hydrogramů odtokové plochy Verneřice1 bez agrárních valů a s valy Závěry Na základě předchozího rozboru výsledků terénního měření infiltrace a simulačních výpočtů modelem KIN- FIL na povodí Verneřice 1 je možno učinit následující závěry: Agrární valy mají odlišné hydrofyzikální vlastnosti než území s trvalými travními porosty mezi nimi, zejména několikanásobně vyšší intenzitu infiltrace. V důsledku příznivých infiltračních vlastností působí jako infiltrační a protierozní biotechnické opatření ke snižování povrchového odtoku. Je rovněž možné předpokládat jejich příznivý vliv na vodní režim i v období sucha. Simulační výpočty modelem KINFIL prokázaly, že v důsledku příznivých infiltračních vlastností půd na povodí Verneřice 1 je výška povrchových odtoků (efektivní deště) dvouletých, pětiletých a desetiletých deš ů zanedbatelná (tab. 4). U deš- ů s N = 20, 50 a 100 let by již tyto deště a průtoky z nich bez ochranného účinku agrárních valů byly nebezpečné, ale valy je svou infiltrační kapacitou a hydraulickou drsností efektivně redukují. U nejnebezpečnějšího Q 100 (10 ) je průtok z návrhového deště redukován valy z hodnoty 2,5 m 3 s 1 na 1,0 m3 s 1 (tj. o 60 %). Hydraulické proměnné charakterizující proces proudového odtoku, tj. hloubky proudu, rychlosti a tangen-
6 296 STAVEBNÍ OBZOR 10/2011 ciální napětí, upozorňují, že u odtoků s opakováním častějším než N = 10 let již valy evidentně chrání trvalý travní porost před erozí. Modelové výpočty pro alternativu bez agrárních valů i s nimi poskytují výsledky nevymílacích rychlostí a tangenciálních napětí na lučních porostech vždy příznivé proti vodní erozi. Pokud by se tyto pozemky opět změnily na ornou půdu, jistě by tomu tak v důsledku změny kritických tangenciálních napětí půdy nekryté trvalým travním porostem nebylo. V současné době hydrologických extrémů, jakými jsou přívalové srážky, má výzkum směřující k ochraně krajiny a jejího vodního režimu nezanedbatelný význam. Článek vznikl za podpory projektu NAZV MZE ČR Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově. Literatura [1] Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější, 2., doplněné vydání. Praha?, Dokořán /ISBN / [2] Černý, E.: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině. Zprávy čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd, XV, [3] Ferguson, B. K.: Introduction to Stormwater. Wiley & Sons /ISBN X/ [4] Fread, D. L.: Flood ROUTING models and the Manning n. In: Yen, B. C. ed.: Proceeding of the International Conference for Centennial of Manning s Formula and Kuichling s Rational Formula, Charlottesville, Va., 1989, pp [5] Heřman, M. Zemek, F. Cudlín, P. Kovář, P.: Landscape Fragmentation for Flood Prevention: GIS and Hydrological Modelling Approach assessing Forested Landscape. Ecology, 20, 2001, č. 3, s [6] Hrádek, F. Kovář, P.: Výpočet náhradních intenzit přívalových deš ů. Vodní hospodářství, 1994, 11, s [7] Kovář, P. Cudlín, P. Heřman, M. Zemek, F. Korytář, M.: Analysis of Flood Events on Small River Catchments using the KINFIL Model. Journal of Hydrology and Hydromechanics SAV Bratislava, 50, 2002, č. 2, s [8] Kovář, P. Dvořáková, Š. Kubátová, E.: Possibilities of Using the Direct Runoff Model KINFIL for a Road Network Design. Soil and Water Research, 1, 2006 (2), s /ISSN / [9] Kovář, P. Štibinger, J.: Terénní experimentální průzkum na vybraných územích s agrárními valy. [Výzkumná zpráva A09/09], projekt MZE ČR QH 82126/2008, ČZU v Praze, [10] Kutílek, M. Nielsen, D. R.: Soil Hydrology. Geo-Ecology Textbook. Cremlingen Destedt, Catena Verlag 1994, pp /ISBN / [11] Langlois J. P. Fahrig, L. Merriam, G. Artsob, H: Landscape Structure Influences Continental Distribution of Hantavirus in Deer Mice Landscape Ecology 16, 2001, pp [12] Lax, P. D Wendroff, B.: Systems of Conservation Laws. Commun. Pure Appl Math. 13 (2), 1960, pp [13] Löw, J. Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec n. Černými Lesy, [14] Machová, I. Elznicová, J.: Identifikace změn rozšíření agrárních valů. [Sborník], konference Geosférické aspekty středoevropského prostoru, MU Brno, 2009, s. 13. /ISBN / [15] Machová, I., Elznicová, J. : Identifikace změn rozšíření agrárních valů. Studia Oecologica 4/4, (2010), s.10. ISSN X. [16] Maidment D.R. (1992): Handbook of hydrology. McGraw-Hill, Inc. New York. ISBN [17] Marshall, E. J. P., Moonen, A. C.: Field margins in Northen Europe: their functions and interactions with agriculture. Agriculture, Ecosystems and Environment, (2002)89: [18] Mérot, P.: The influence of hedgerow systems on the hydrology of agricultural catchments in a temperate climate. Agronomie, (1999)19: [19] Molnárová, K., Šímová, P., Kotaška, J., Ešnerová, J., Škvárová, Š.: Hedgerow-defined medieval field patterns in the Czech Republic: a case study of the dendrological and dendrochronological structure of hedgerows of varying ages in Northern Moravia. Journal of Landscape Studies 1, (2008), s ISSN: [20] Morel-Seytoux, H., J., Verdin, J., P.: Extension of the SCS Rainfall Runoff Methodology for ungaged Watersheds. Report FHWA/RD-81/060, 79 s., U. S. National Technical Information Service, Springfield, Virginia 22161, (1981). [21] Morel-Seytoux, H., J. (1982): Analytical results for prediction of variable rainfall infiltration. Journal of Hydrology, No. 59, s [22] Philip, J., R. (1957): Numerical solution of equations of the diffusion type with diffusivity concentration-dependent. II. Australian Journals of Physics, 10, s [23] Sklenička, P., Molnárová, K., Brabec, E., Kumble, P., Pittnerová, B., Pixová, K., Šálek, M. (2009): Remnants of medieval field patterns in the Czech Republic: Analysis of driving forces behind their disappearance with special attention to the role of hedgerows Agriculture Ecosystems & Environment, 129: ISSN: [24] Štibinger, J.: Infiltrační schopnosti agrárních valů. Stavební obzor, 20, 2011, s Kovář, P. et al.: Limiting Flood and Erosion Effects of Surface Runoff with Agrarian Mounds in the Landscape This article submits outcomes of a simulation of the surface runoff using the KINFIL model, whose hydraulic soil parameters were determined based on field measurement in the site of Verneřice. The studied land contains agrarian mounds. Hydraulic properties of the bodies of the agrarian mounds naturally reduce the quantity of torrential rains participating in the process of fast surface runoff and harmful erosion effects, particularly if the mounds are oriented in the direction of the level lines. Kovář, P. u. a.: Verringerung der Hochwasser- und Erosionswirkungen des Oberflächenabflusses durch niedrige Steinmauern zwischen Feldern und Wiesen Der Artikel präsentiert die Ergebnisse einer Simulation des Oberflächenabflusses mit dem Modell KINFIL, dessen hydraulische Bodenparameter aufgrund einer Feldmessung in der Lokalität Verneřice bestimmt wurden. In dem betreffenden Gebiet gibt es niedrige Steinmauern zwischen Feldern und Wiesen (sog. Agrarwälle). Die hydraulischen Eigenschaften der Agrarwälle verringern in natürlicher Weise die Höhe der sich am Prozess des schnellen Abflusses beteiligenden effektiven Schlagregen und die schädlichen Erosionswirkungen, insbesondere dort, wo die Wälle bzw. Mauern in Richtung der Höhenschichtlinien orientiert sind.
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového
ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI
Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš
Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Pod Paťankou 5, 166 12 Praha 6 Úvod Příspěvek
CERTIFIKOVANÁ METODIKA OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY KE SNIŽOVÁNÍ DOPADŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ
TAČR TA02020402: Optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů CERTIFIKOVANÁ METODIKA OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY KE SNIŽOVÁNÍ DOPADŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ Poskytovatel:
Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows
Příspěvek Bratislava 1999 Soukup, Kulhavý, Doležal Strana 1 (5) Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows Mojmír
Tab. 2 Příklad naměřených hodnot z měření kruhovým infiltrometrem. Obr. 1 Mini Disk infiltromet
Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Materiál a metody Mini Disk infiltrometr je velice jednoduchý a malý s nízkou náročností na obsluhu. Výhodou tohoto infiltrometru je jeho malá spotřeba vody oproti
Modelování hydrologických procesů II 3. Parametrizace přímého odtoku. 3. část. HEC-HMS parametrizace přímého odtoku
3. část HEC-HMS parametrizace přímého odtoku Obsah přednášky 1) Direct-Runoff Model výpočet parametrů Clarkova UH doby koncentrace (T c ) pomocí doby prodlení (T lag ) a Storage Coefficient (R c ) 2) Výčet
Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains
Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains Oblasti vzniku povodní v Krušných horách Oblasti vzniku povodní
Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2
Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách
Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1
Využití modelu KINFIL pro hodnocení vlivu přírodních protierozních geotextilií na povrchový odtok Using the KINFIL model to assess the impact o natural geotextiles on surace runo Jana Šimková Fakulta životního
Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků
Hodnocení historického vývoje krajiny pomocí leteckých snímků Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké snímkování
Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní
Úpravy toků a údolní nivy jako faktor ovlivňující průběh povodní jakub langhammer Vodní toky v ČR, stejně jako ve většině vyspělých zemí, byly v posledních staletích předmětem četných antropogenních úprav.
Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha
Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha Úvod V České republice bylo odvodněno zhruba 26 % výměry zemědělské půdy. Vzhledem
Program Flood_V. Výpočet objemu N-letých povodňových vln. Dokumentace
Program Flood_V Výpočet objemu N-letých povodňových vln Dokumentace Teoretický základ Příručka uživatele Případová studie Žarošice Pavel Kovář, Jiří Zezulák Praha, prosinec 2010 Tato dokumentace včetně
Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok
Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý
Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro
1 Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro Prof. Vladimír Židek Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MZLU 2 Anotace Příspěvek představuje
POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU
krajiny povodí Autoři:
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí
CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky
Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,
Studijní předpoklady - předměty, které student potřebuje k přípravě na SZZ
Studijní předpoklady - předměty, které student potřebuje k přípravě na SZZ BEKOL Aplikovaná ekologie Ekologie Obecná ekologie (ZEZ07E,ZEZ72E) Ekologie stanovišť (ZEZ03E,ZEZ74E) Ochrana přírody Ochrana
Příloha P.1 Mapa větrných oblastí
Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu
Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí
Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských
Agrotechnická protierozní opatøení
Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy Praha Agrotechnická protierozní opatøení Josef Hùla - Miloslav Janeèek Pavel Kovaøíèek - Jaroslav Bohuslávek Praha 2003 1 Hùla J., Janeèek M., Kovaøíèek P., Bohuslávek
ZEMĚDĚLSKÉ ODVODNĚNÍ A KRAJINA
ZEMĚDĚLSKÉ ODVODNĚNÍ A KRAJINA Zbyněk Kulhavý 1, Mojmír Soukup 2 1 VÚMOP, v.v.i., B.Němcové 2625, 530 02 Pardubice, e-mail: kulhavy@hydromeliorace.cz 2 VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5- Zbraslav,
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
Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období Případová studie povodí Teplý potok Příloha
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
Doktorský studijní program: Krajinné inženýrství Studijní obor: Úpravy vodního režimu krajiny Školitel prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc. Specifikace odborného zaměření: Ochrana půdy před erozí Seznam
Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation
INFILTRAČNÍ SCHOPNOST PŮDY V POROSTECH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation Mašíček T., Toman F., Vičanová M. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická
ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI
STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ
STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Milan Suchánek 1, Pavla Finfrlová 2, Jiří Vítek 3, David Stránský 4 Abstrakt Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové
Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB
Příloha Metodický návod pro identifikaci KB Listopad 2009 Obsah 1. Úvod... 3 2. Datové podklady... 3 3. Nástroje... 4 4. Pracovní postup... 4 4.1 Tvorba digitálního modelu terénu a vygenerování drah soustředěného
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Příspěvek k řešení změn vlastností půdních makropórů při podpovrchové retenci a retardaci
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation Půda a omezení rizik Jiří Hladík Výchozí předpoklady Půda je v zásadě neobnovitelným zdrojem Její degradace
Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha
Soubor map: Hodnoty biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 ve vybraných VZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek,
POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY
134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF
Obsah 5.3. KINFIL.. 52. 5.4. Erosion 2D/3D... 52 5.5. WEPP...53
Česká zemědělská univerzita Praha Fakulta životního prostředí Ochrana zemědělské půdy před erozí Metodika Miloslav Janeček a kol. Praha 2012 Tato metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí byla novelizována
(in quadrate network)
Krosklasifikační analýza indexů struktury zemědělské půdy v okresech UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE České republiky ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Crossclasification
A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST
A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím
THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA
THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA PROBLEMATIKA ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Hálek V., Hanuš L. Ústav krajinné
Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko
Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území
ANALYSIS OF FLOOD EVENTS ON SMALL RIVER CATCHMENTS USING THE KINFIL MODEL
J. Hydrol. Hydromech., 5, 22, 2, 57 7 ANALYSIS OF FLOOD EVENTS ON SMALL RIVER CATCHMENTS USING THE KINFIL MODEL P. KOVÁR, P. CUDLÍN, M. HERMAN, F. ZEMEK, M. KORYTÁR? This paper deals with some ways of
ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI
TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer
TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer Růžena Petrová Abstrakt: Článek se zabývá možnostmi výzkumu a použití modelu termokinetiky povrchové půdní vrstvy, jež úzce souvisí
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
Proměny kulturní krajiny
Ing. Jitka Prchalová Proměny kulturní krajiny Aplikace archivních snímků v socioekonomickém průzkumu V roce 2004 získala Katedra geografie Ústavu přírodních věd Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
VYUŽITÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ PRO TRANSFORMACI POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ USE OF SMALL WATER RESERVOIRS FOR THE TRANSFORMATION OF FLOOD FLOWS
VYUŽITÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ PRO TRANSFORMACI POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ USE OF SMALL WATER RESERVOIRS FOR THE TRANSFORMATION OF FLOOD FLOWS Autoři příspěvku Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc., Ing. Petr Pelikán,
Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.
Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:
Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra pěstování lesů, Katedra staveb, Katedra vodního hospodářství Katedra biotechnických úprav krajiny v koedici s Výzkumným ústavem
MODEL VÁRKOVÉ LINKY NA VÝROBU CHLORIDU ŽELEZNATÉHO PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY. Vladimír Hanta
MODEL VÁRKOVÉ LINKY NA VÝROBU CHLORIDU ŽELEZNATÉHO PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Vladimír Hanta Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav počítačové a řídicí techniky Klíčová slova: modelování a simulace,
MONITORING A MODELOVÁNÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU S VYUŽITÍM GIS. Vendula HEJLOVÁ, Vilém PECHANEC, Jakub MIŘIJOVSKÝ
MONITORING A MODELOVÁNÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU S VYUŽITÍM GIS Vendula HEJLOVÁ, Vilém PECHANEC, Jakub MIŘIJOVSKÝ Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu
ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION
AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v
Mejzlík Lukáš, Jan Prudký, Petra Nováková Ústav krajinné ekologie, MZLU v Brně
HODNOTENIE RETENČNEJ SCHOPNOSTI MALÉHO POVODIA EVALUATION OF RETENTION CAPACITY OF SMALL CATCHMENT AREA Mejzlík Lukáš, Jan Prudký, Petra Nováková Ústav krajinné ekologie, MZLU v Brně Abstrakt The storm
VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze
VYHODOCÍ MĚRU A RYCHLOTI VĚTRU A TAICI TUŠIMIC V OBDOBÍ 19 1 Lenka Hájková 1,) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, ) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká
ODVODNENÍ URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ - KONCEPČNÍ PRÍSTUP
ODVODNENÍ URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ - KONCEPČNÍ PRÍSTUP. Hlavní autor/koordinátor: Ing. Vladimír Krejčí, DrSc., EAWAG Dubendorf/Zurich, Spoluautofi: Prof. Dr. Willi Gujer, ETH/EAWAG Zurich Prof. Ing. Petr Grau,
Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141
Ochrana vod a zemědělství. RNDr. Pavel Novák
Ochrana vod a zemědělství RNDr. Pavel Novák Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Voda: medium transportu (látek, živin, organizmů, ) nástroj vývoje (utváření)
ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA
ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT
Matematický ústav v Opavě. Studijní text k předmětu. Softwarová podpora matematických metod v ekonomice
Matematický ústav v Opavě Studijní text k předmětu Softwarová podpora matematických metod v ekonomice Zpracoval: Ing. Josef Vícha Opava 2008 Úvod: V rámci realizace projektu FRVŠ 2008 byl zaveden do výuky
Klíčová slova : malá povodí, využívání půdy, odtokové poměry, čísla odtokových křivek (CN)
VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA JEHO RETENCI Jana Podhrázská Abstrakt Hydrologické poměry malých povodí jsou ovlivněny mimo jiné zejména způsobem hospodaření na zemědělské půdě. Se změnami politickými jdou
Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost
Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost Povodně představují nejvýznamnější přírodní riziko na území České republiky. Svědčí o tom nejen známé povodňové události z moderní doby, ale
A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3
Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická
Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti
Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém
půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011
Sledování průběhu infiltrační schopnosti půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011 Tomáš Mašíček, František Toman, Martina Vičanová Mendelova
Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky
, e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky OBSAH: Úvod... 3 Trvale zamokřené půdy... 4 Periodicky zamokřené půdy... 6 Hydrologické skupiny půd...
N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002
N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002 MARTIN STEHLÍK* * Oddělení povrchových vod, ČHMÚ; e-mail: stehlikm@chmi.cz 1. ÚVOD Povodeň v srpnu 2002 v České republice byla způsobena přechodem dvou frontálních
VLIV DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ NA VODNÍ REŽIM POVODÍ
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B 4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra: Katedra krajinného managementu
Změny srážko-odtokových poměrů v pramenných oblastech povodí Otavy
Změny srážko-odtokových poměrů v pramenných oblastech povodí Otavy zdeněk kliment, milada matoušková Vliv přímé a nepřímé činnosti člověka na odtokový režim prokázala řada experimentálních studií z různých
Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy
Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy Vždy platí základní bilance P G Q ET G S in out Jednotlivé složky bilance nejsou konstantní v čase Obecně se jedná o jakýkoli
ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ
Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková
Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.
Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků
Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích
Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích Narušení vegetačního krytu (odlesnění, požáry, rekreační a sportovní účely, pastva apod.) hlavní příčina ovlivnění fluviálních procesů, přívalové
STUDIUM HYDROLOGICKÉ FUNKCE SYSTÉMŮ ODVODNĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD POMOCÍ SIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ
STUDIUM HYDROLOGICKÉ FUNKCE SYSTÉMŮ ODVODNĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD POMOCÍ SIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ F. Doležal 1, R. Kodešová 2, Z. Kulhavý 3 a M. Soukup 1 1. Úvod Odvodňovací systémy na zemědělských půdách,
PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU
PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU VLTAVA RIVER CASCADE DURING THE FLOOD IN JUNE 2013 Tomáš Kendík, Karel Březina Abstrakt: Povodňová situace, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na
Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj
5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost
Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině Třeboň , ISBN
Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině Třeboň 21. 22. 6. 2018, ISBN 978-80-87361-83-2 Možnosti modelování vlivu vodní eroze jako zdroje fosforu na vodní útvary v podmínkách
Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách
100 stavební obzor 5 6/2014 Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách Ing. Lukáš FIALA, Ph.D. Ing. Jan FOŘT Ing. Václav KOČÍ, Ph.D. doc. Ing. Zbyšek PAVLÍK,
METODIKA K posouzení výsledku Nmap Specializovaná mapa s odborným obsahem v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené
Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva
Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646 Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík,
Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování
pro potřeby hydrologického modelování Petr Kavka, Luděk Strouhal, Miroslav Müller et al. Motivace - legislativa Objekty mimo tok nejsou předmětem normy ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod =>
DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ
DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ Jaroslav Rožnovský, Petra Fukalová, Filip Chuchma, Tomáš Středa Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67
EVALUATION OF RETENTION CAPACITY OF SMALL CATCHMENT AREA HODNOCENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI MALÉHO POVODÍ
EVALUATION OF RETENTION CAPACITY OF SMALL CATCHMENT AREA HODNOCENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI MALÉHO POVODÍ Mejzlík L. Ústav krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
BR 52 Proudění v systémech říčních koryt
BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.
VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION
VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION Zdeněk Abrham Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i., Prague ABSTRAKT
OBSAH: PŘÍLOHY: TABULKOVÁ ČÁST MAPOVÁ ČÁST LISTY OPATŘENÍ
OBSAH: D.1 Stav ochrany před povodněmi a vodního režimu krajiny... 2 D.1.1 Srážko-odtokové charakteristiky území... 3 D.1.2 Vodní eroze, plaveninový a splaveninový režim... 4 D.1.3 Odvodnění pozemků...
Program KALKULÁTOR POLOHY HPV
Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Výpočet úrovně hladiny podzemní vody Dokumentace Teoretický základ problematiky Pokyny pro uživatele Jakub Štibinger, Pavel Kovář, František Křovák Praha, 2011 Tato dokumentace
TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage
TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s
RETARDACE ODTOKU Z PRAMENNÝCH OBLASTÍ
RETARDACE ODTOKU Z PRAMENNÝCH OBLASTÍ SOUKUP M., MIMROVÁ K., PILNÁ E Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 Zbraslav V důsledku antropogenní činnosti, zvláště vlivem
Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů
Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů Dušan Romportl, Miroslav Kutal, Michal Kalaš, Martin Váňa, Leona Machalová & Michal Bojda In: Kutal M. &
BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jiří Balík, Jindřich Černý, Martin Kulhánek BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ CERTIFIKOVANÁ METODIKA Praha 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie,
2. Hydrotechnické výpočty
2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet
Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.
Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:
Vliv různých agrotechnologií na nasycenou hydraulickou vodivost K s hlinité půdy v lokalitě Bohaté Málkovice
Vliv různých agrotechnologií na nasycenou hydraulickou vodivost K s hlinité půdy v lokalitě Bohaté Málkovice Ivana Kameníčková, Lucie Larišová, Adéla Stoklásková Vysoké učení technické v Brně Abstrakt
SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM
SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova
Opatření na drenážních systémech
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 15 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Opatření na drenážních systémech 1. POPIS PROBLÉMU Opatřeními, která směřují k retardaci vody v drenážních systémech, k zvýšení
Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002
Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002 Soubor specializovaných map ČÍSLO PROJEKTU QH82126 PROGRAM PP2 - OCHRANNÉ a ŠETRNÉ
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Výuka závlah a testování půd na Laboratorním dešťovém simulátoru ČVUT v Praze Education
Mechanika zemin I 3 Voda v zemině
Mechanika zemin I 3 Voda v zemině 1. Vliv vody na zeminy; kapilarita, bobtnání... 2. Proudění vody 3. Měření hydraulické vodivosti 4. Efektivní napětí MZ1_3 November 9, 2012 1 Vliv vody na zeminy DRUHY
Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
Geomorfologický Fluviální geomorfologie sborník 2 ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí Jan Kopp kopp@kge.zcu.cz Katedra geografie ZČU v Plzni, Veleslavínova
FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERZITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF WATER STRUCTURES STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE
The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.
INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department