Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách
|
|
- Václav Slavík
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1CE037P3 LABEL LABE ELBE Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách Prosinec Prosinec 2010
2 Obsah 1 Průvodní údaje projektu Úvod a cíle Cíle studie Popis podpůrných systémů a databází Prostředky GIS D Analyst Spacial Analyst ArcHydro Prostředky HEC HEC-GeoHMS HEC-GeoDozer HEC-GeoRAS HEC-DSSVue Metodika zpracování Zpracování podkladů pro prostředí GIS Zpracování modelu terénu a hydrologické sítě Zpracování srážko-odtokového modelu území Vyhodnocení území z hlediska odtokových poměrů Vytvoření hydraulického modelu území Vyhodnocení povodňového rizika Posouzení vlivu vegetace na povodňová rizika Vyhodnocení erozního rizika v území Navržení protipovodňových a protierozních opatření Řešení případové studie Charakteristika území Klimatická charakteristika Stav lesního porostu Jílovský potok Geodetické podklady Srážko-odtokový model Hydraulický model Erozní riziko Protipovodňová opatření Závěr Mapové přílohy Grafické a tabelární výstupy Fotodokumentace Použitá literatura Prosinec 2010
3 1 Průvodní údaje projektu Úvodní údaje projektu : 1CE037P3 LABEL LABE ELBE Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe Leadpartner : PP 1: SMI-Saxon State Ministry of the Interior (Sächsisches Staatsministerium des Innern) Andreas Kühl Wilhelm-Buck-Straße 2 D Dresden Phone: ++49/(0)351/ Fax: ++49/(0)351/ regionalentwicklung-eu@smi.sachsen.de Zadavatel / Czech Partner : PP 10: Ústi Region (Ústecký kraj) Odbor regionální rozvoje Velká Hradební 3118/ Ústí nad Labem Phone: Fax: urad@kr-ustecky.cz Zpracovatel : AZ Consult spol. s r.o. Klíšská Ústí nad Labem Ing. Martin David (vedoucí střediska projekce) Phone: david@azconsult.cz Ing. Zbyněk Novák (projektant) Phone: novak@azconsult.cz Fax: Prosinec 2010
4 2 Úvod a cíle STUDIE OBLASTÍ VZNIKU POVODNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH Povodně jsou v rámci střední Evropy nejničivějším přírodním jevem, který se běžně vyskytuje. V povodí Labe proběhlo v posledních deseti letech několik povodňových událostí, které zasáhly velkou část území a způsobily velké škody na zdraví a majetku v zasažených obcích. Jako největší povodně lze označit události ze srpna 2002, které postihly velkou část povodí Vltavy a Labe. Povodně v roce 2002 zasáhly také část Krušných hor na německé i české straně území. Oblast Krušných hor byla zasažena naposledy v roce 2010 bleskovými povodněmi, které opět zasáhly zejména východní část tohoto pohoří. Na základě těchto událostí jsou navrhovány protipovodňová opatření, která lze rozdělit na netechnické zásahy do povodí a technická protipovodňová opatření v místě povodňových škod. 2.1 Cíle studie Cílem této studie je posouzení území pro extrémní hydrologické jevy v podobě povodňového rizika. Pro území je zpracována studie, která hodnotí míru zranitelnosti území z hlediska povodňového ohrožení. Studie charakterizuje hlavní odtokové směry a jejich míru nebezpečí pro území ve směru odtoku. Na základě těchto výsledků je možný návrh úpravy, zejména vegetativního charakteru zájmového území. Dalším zkoumaným parametrem je nebezpečí eroze, které představuje nebezpečí pro ornou půdu i pro území intravilánu ležící pod zasaženou plochou. Na základě této studie je tak možné vytipovat území, které je z hlediska erozivního rizika a nedostatečné míry akumulace vod nejvíce zranitelné. Na základě výsledků této studie je možné navrhnout vhodná místa pro technickou protipovodňovou ochranu v povodí a protierozní opatření. 3 Popis podpůrných systémů a databází Pro vypracování studie jsou použity jako hlavní softwarové prostředky GIS (geoinformační systémy) s nástavbami HEC. 3.1 Prostředky GIS Jako hlavní prostředí bylo použito softwaru ArcGIS 9.2 společnosti ESRI. Pro vypracování byly použity extenze 3D Analyst a Spatial Analyst D Analyst Nadstavba 3D Analyst umožňuje vytvářet, zobrazovat a analyzovat trojrozměrná data. Tvorba a analýza digitálního modelu reliéfu v rastrovém i trojúhelníkovém tvaru, vrstevnice. Sklon, expozice, profily, analýza viditelnosti, základní mapová algebra. Interpolace měřených hodnot, konverze mezi 3D shapefile, 2D shapefile, TIN a GRID. Dále zahrnuje aplikace ArcScene a ArcGlobe pro vytvoření 3D modelu území jako interaktivní 3D GIS, simulace pohybu územím v reálném čase, videozáznam pohybu (průlety). Pomocí těchto nástrojů byly zpracovány geodetická prostorová data Spacial Analyst Nadstavba Spatial Analyst slouží pro prostorovou analýzu na bázi rastru, tzn. umožňuje pracovat i s daty, která se v území spojitě mění (nadmořská výška, demografická data, znečištění apod.). Kombinace rastrových a vektorových dat, škála funkcí mapové algebry, interpolace měřených hodnot, izolinie, modelování a analýza terénu 4 Prosinec 2010
5 (sklon, expozice, analýza viditelnosti...), hydrologické modelování, dynamické modelování, distanční analýza. Pomocí těchto nástrojů byly zpracovány jednotlivé zdrojové vrstvy a bylo provedeno jejich vyhodnocení ArcHydro Nadstavba slouží pro zpracování hydrologických podkladů v prostředí ArcGIS. 3.2 Prostředky HEC Software spadající pod prostředky HEC (The Hydrologic Engineering Center) pochází z vývojového střediska Institute for Water Resources pracující pod US Army Corps of Engineers. Byly použity softwarové nástavby ArcGIS. Veškeré produkty HEC jsou distribuovány jako freeware a lze je získat na internetových stránkách US Army Corps of Engineers : HEC-GeoHMS Software HEC-GeoHMS (The Geospatial Hydrologic Modeling System) slouží k vytvoření srážko-odtokového modelu v geoprostorovém prostředí ArcGIS. V rámci studie byl software využit ke zpracování srážko-odtokového modelu území, který sloužil k prostorovému zhodnocení území z hlediska odtokových poměrů. Výsledky modelu slouží také jako vstupní data dalších modelů (HEC-GeoRAS) a k vyhodnocení míry akumulace vod v povodí HEC-GeoDozer 1.0 Software slouží pro zpracování a editaci hydro-geodetických dat v rámci ArcGIS. Jedná se o editaci terénu, rozvodnic, dílčích povodí a dále o editaci vodních toků. Software byl využit pro úpravu výsledků hydrologické sítě a srážko-odtokového modelu podle výsledků rekognoskace terénu HEC-GeoRAS Software HEC-GeoRAS (The Geospatial River Analysis systém) slouží pro vytvoření hydraulického matematického modelu proudění v korytě. Software poskytuje široké množství nástrojů pro vyhodnocení povodňové situace. V rámci studie byl HEC-GeoRAS využit k vytvoření hydraulického modelu zájmové oblasti s vyhodnocením rozlivu z hlediska hloubky vody a rychlosti proudění v zasaženém území. Výsledky jsou použity ke stanovení povodňového rizika v záplavovém území. Výsledky slouží k návrhu protipovodňového opatření HEC-DSSVue Produkt slouží ke zpracování databází hydrologických dat. Databáze lze využívat exportu dat do dalších systémů HEC, nebo lze exportovat do formátu tabulkového procesoru pro jejich další editaci. Při zpracování studie bylo využito softwaru k vyhodnocení dat srážko-odtokového modelu HEC-HMS a jejich editaci a export do hydraulického modelu HEC-RAS. Pomocí softwaru HEC-DSSVue byly dále vyhodnoceny výsledky hydraulického modelu a bylo provedeno jejich grafické zpracování. 5 Prosinec 2010
6 4 Metodika zpracování STUDIE OBLASTÍ VZNIKU POVODNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH Pro zpracování studie byly využity stávající metodiky a následně byly upraveny a přizpůsobeny pro zadání projektu. Metodiku lze rozepsat do následujících bodů : 1. Zpracování podkladů pro prostředí GIS 2. Zpracování modelu terénu a hydrologické sítě 3. Zpracování srážko-odtokového modelu území 4. Vyhodnocení území z hlediska odtokových poměrů 5. Vytvoření hydraulického modelu území 6. Vyhodnocení povodňového rizika 7. Posouzení vlivu vegetace na povodňová rizika 8. Vyhodnocení erozního rizika v území 9. Navržení protipovodňových a protierozních opatření Zhodnocení je provedeno v rámci případové studie, která hodnotí vybranou část Krušných hor v několika scénářích. Před provedením jednotlivých kroků metodiky předchází výběr vhodné lokality a rekognoskace vybraného území. Metodika navazuje na studii Vývoj metodiky pro identifikaci vzniku povodňových škod zadaný Saským zemským úřadem pro životní prostředí a geologii v Drážďanech Tato metodika je přiložena k této studii. 4.1 Zpracování podkladů pro prostředí GIS Jako podklady slouží podklady ZABAGED poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje. Jedná se o vrstvy které popisují následující charakteristiky území : rostlinný pokryv a využití území půdní typy ( BPEJ ) intravilánové plochy Jednotlivé vrstvy byly zpracovány pomocí nástrojů GIS a připraveny k dalšímu zpracování. Vrstvy slouží k zadání parametrů srážko-odtokového modelu. 4.2 Zpracování modelu terénu a hydrologické sítě Pro zpracování digitálního modelu terénu byly použity podklady poskytnuté střediskem GIS Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jedná se o tři hlavní zdroje : 1. Výškopisné bodové pole Ústecký kraj 2. Vrstevnice ZABAGED 3. Doměření v terénu Tato zdrojová data byla využita k tvorbě vrstev TIN ( triangulated irregular network ) a DTM ( Digital Terrain Model ) zájmové oblasti. Terén byl pak upraven podle zastižené skutečnosti provedené v rámci rekognoskace terénu pomocí nástroje Hec-GeoDozer. Tyto modely terénu byly pak dále využity k dalším analýzám území a jako podklad pro zpracování dalších modelu. Hydrologická síť byla vygenerována na základě vstupu DTM a nástrojů ArcHydro. Výsledná síť byla kalibrována podle hydrologické sítě vodohospodářských map v databázi HEIS VÚV T.G.M. 6 Prosinec 2010
7 4.3 Zpracování srážko-odtokového modelu území Srážko-odtokový model byl zpracován pomocí softwaru HEC-GeoHMS, který je nadstavbou ArcGIS. Jedná se o model, který na základě charakteristiky území určuje odtokové poměry v reakci na zadanou srážkovou situaci. Charakteristiky odtokových parametrů jsou stanoveny na základě vegetačního a krajinného pokryvu a mapy půdního pokryvu. Zpracování modelu je charakterizováno třemi kroky : 1. Příprava vstupních dat ( preprocessing ) 2. Výpočet modelem ( processing ) 3. Zpracování výstupních dat ( Postprocessing ) Srážko-odtokový model je nakalibrován a verifikován pomocí stávajících měření v měrných profilech provozovaných ČHMÚ. 4.4 Vyhodnocení území z hlediska odtokových poměrů Na základě výsledků srážko-odtokového modelu jsou vyhodnoceny odtokové poměry ze zkoumaného území. Výsledky jsou dále vyhodnoceny v prostředí GIS nástroji Spatial Analyst. Výsledky jsou pak prezentovány v grafické podobě pomocí mapových výstupů. Výsledky z vyhodnocení mapových výstupů je blíže popsán v části závěry, který se nachází na konci této zprávy. 4.5 Vytvoření hydraulického modelu území Na základě výsledků odtokových poměrů je vypracován hydraulický model otevřených koryt. Ty posuzují povodňovou situaci v území vyvolanou extrémní srážkovou situací. Pro vypracování odtokového modelu bylo použito programu HEC-GeoRAS, jehož výsledky je dále možné editovat v prostředí GIS. 4.6 Vyhodnocení povodňového rizika Na základě výsledků hydraulického modelu jsou vyhodnoceny povodňové stavy pro různé scénáře odtokových parametrů. Pomocí hladin záplavového území je posouzena kulminační hladina jednotlivých povodňových vln vycházejících ze srážko-odtokového modelu. 4.7 Posouzení vlivu vegetace na povodňová rizika Zhodnocením výše uvedených bodů je popsáno území z hlediska vlivu vegetace na povodňovou situaci. Pro vyhodnocení míry vlivu vegetačního pokryvu na povodňová rizika jsou pro zájmové území vypracovány různé scénáře popisující stejné území s rozdílným typem vegetačního krytu. Jedná se o varianty popisující stávající stav, se zalesněním území, území po vykácení části lesního porostu až po variantu bez vegetačního krytu. 4.8 Vyhodnocení erozního rizika v území Vyhodnocení erozního rizika je zaměřeno na zhodnocení potenciální ohroženosti území vodní erozí. Potenciál ohrožení je stanoven pomocí dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G). Vodní eroze je způsobena destrukční činností deště a povrchového odtoku a následným transportem půdních částic. Intenzita vodní eroze je závislá na charakteru srážek a povrchového odtoku, půdních poměrech, morfologii území (především na sklonu a nepřerušené délce svahu), vegetačních poměrech a způsobu hospodaření na pozemcích. 7 Prosinec 2010
8 Vodní eroze se na povrchu půdy projevuje selekcí půdních částic a vznikem odtokových drah různých rozměrů, v místech výrazné koncentrace povrchového odtoku se mohou vytvářet strže. V depresích a na místech sníženého sklonu dochází zpravidla na níže ležících plochách k ukládání půdních částic. Částice transportované za hranice pozemků se dostávají do hydrografické sítě, kde vytvářejí plaveniny. Ty sedimentují v nádržích a v úsecích toků se sníženou transportní schopností. Z hlediska objemu plavenin je jejich největším zdrojem smyv orné půdy; je však třeba počítat i s erozí ploch stavenišť, s erozí lesní půdy při mechanizované těžbě dřeva, s břehovou a dnovou erozí v tocích. Tyto zdroje se mohou rovněž podstatnou měrou podílet na zvýšeném transportu plavenin. Nejčastěji používanou metodou pro stanovení intenzity vodní eroze je tzv. Univerzální rovnice USLE (Wischmeier, Smith 1978): G = R x K x L x S x C x P kde: G průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t.ha -1.rok -1 ), R, K, L, S, C, P viz. níže Faktor erozní účinnosti přívalového deště (R) Faktor R je vyjádřený v závislosti na kinetické energii a intenzitě erozně nebezpečných dešťů. Doporučená průměrná hodnota pro Českou republiku je R = 20 MJ.ha -1.cm.h -1. Použití této hodnoty je doporučeno dle nejnovějších metodik (např. Janeček et al. 2008) a to z toho důvodu, že pro přesnější regionalizaci faktoru R na území České republiky není prozatím vyhodnoceno dostatek údajů. Průměrná hodnota faktoru R je v našich podmínkách hodnotou za vegetační období, neboť přívalové deště vyvolávající erozi se vyskytují převážně od konce dubna do počátku října. Faktor erodovatelnosti půdy (K) Faktor K je v USLE definován jako ztráta půdy ze standardního pozemku vyjádřená v t.ha -1 na jednotku erozní účinnosti deště R. Hodnota faktoru K závisí na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu. Tento faktor představuje náchylnost půdy k erozi, tedy schopnost půdy odolávat působení rozrušujícímu účinku deště a transportu povrchového odtoku. Topografický faktor (LS) Topografický faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S), vyjadřuje vliv morfologie terénu na vznik a vývoj erozních procesů. Topografický faktor představuje poměr ztrát půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku o délce 22,13 se sklonem 9%. L - faktor délky svahu vyjadřuje vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí. S - faktor sklonu svahu vyjadřuje sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí. Faktor ochranného vlivu vegetace (C) Faktor C vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice, představuje poměr smyvu na pozemku s pěstovanými plodinami ke ztrátě půdy na standardním pozemku udržovaném jako úhor, pravidelně po každém dešti kypřeném. Metodika USLE počítá se stanovením faktoru ochranného vlivu vegetace (C) pro konkrétní osevní postup včetně období mezi střídáním plodin a při určení nástupu a způsobu agrotechnických prací v 5-ti obdobích (Janeček et al. 2007) pro každý pozemek. Faktor účinnosti protierozních opatření (P) Jestliže nelze předpokládat, že by byly dodrženy podmínky maximálních délek pozemků a počtů pásů při pásovém střídání plodin, nelze s uvedenou účinností příslušného opatření vyjádřenou hodnotami faktoru P při výpočtu průměrné dlouhodobé ztráty půdy počítat a hodnota faktoru P = 1. Výsledky jsou pak v roztříděny do kategorií, které charakterizují ohrožení od nejohroženějšího po území bez ohrožení. Výsledky jsou prezentovány v grafické podobě pomocí mapových výstupů. 4.9 Navržení protipovodňových a protierozních opatření Veškeré výsledky této studie slouží k navržení protipovodňových a protierozních opatření ve zkoumaném povodí. Výsledky charakterizují nejohroženější území z hlediska eroze a dále pak nejvíce zasažený intravilán povodňovými škodami. 8 Prosinec 2010
9 Protipovodňová opatření lze rozdělit do dvou skupin. První část se týká zásahů do povodí vodního toku, kterými jsou zejména změny vegetačního krytu v povodí. Další protipovodňová opatření se soustředí přímo na místa vzniku povodňových škod, kde jsou navrženy linie vhodných technických protipovodňových opatření. Další skupinou jsou pak opatření proti riziku eroze. Zde je soustředěno zejména na vegetační a technická opatření v místě největšího erozního rizika. 5 Řešení případové studie Jako případová studie bylo vybráno území povodí Jílovského potoka ve východní části Krušných hor ( Přírodní park Krušné hory ). Tato oblast je často postihována extrémními srážkovými událostmi, které způsobují povodňové situace. 5.1 Charakteristika území Krajinu v pramenné oblasti zájmového území je možno charakterizovat jako pahorkatinu s výškovými rozdíly do 200 m. Významnými krajinnými prvky jsou ekosystémy ager kulturní pastviny pravidelně obhospodařované, které protínají ekologicky významná společenstva starých úvozových cest. Rozsáhlé luční plochy člení také společenstva podél malých a drobných toků, které mají také liniový charakter. Jižní svahy Krušných hor je pak charakterizován strmým spádem s převýšením 300 m. Říční toky zde vytvářejí hluboká údolí. Jižní svah Krušných hor je zalesněn s částečně zachovalou skladbou dřevin. Celé okolí zájmového území tvoří horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří, které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou, zčásti magmatitizovanou, a svory. 5.2 Klimatická charakteristika Nižší vrcholové plošiny leží v chladné oblasti CH7, polohy nad 800m v CH6 a nad 1000m v CH4 tj.české nejchladnější klimatické oblasti. Horní část svahů leží v CH7, dolní v mírně teplých oblastech MT4 a výjimečně i MT9. Teplota na vrcholových plošinách kolísá mezi 2,7 C na vrcholu Klínovce a 5 C v teplejších polohách. Srážky kolísají mezi mm. Je zde patrný vliv vrcholového fenoménu. Podnebí na svahu vykazuje velice strmý gradient od chladného vlhkého klimatu náhorní plošiny, po teplé a mimořádně suché klima úpatních pánví. Zdejší klimatický gradient je největší v našich zemích a jeden z nejstrmějších i z hlediska střední Evropy. Klimaticky spadá zájmové území do okrsku CH 7, tzn. s typem klimatu s krátkým létem, dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou a dlouhou mírnou zimou. Srážky dosahují cca 750 mm. Průměrná roční teplota činí cca 7 C. 5.3 Stav lesního porostu V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se převážně smrkové lesní porosty v imisemi silně poškozené oblasti Krušných hor rozpadly na výměře více než ha. Pro zachování kontinuity lesních porostů, plnící alespoň nejdůležitější ekologické funkce v dané oblasti (funkce půdoochranné a vodohospodářské) vznikly na výše uvedené výměře porosty náhradních dřevin, především břízy, smrku pichlavého, modřínu, jeřábu, olše a kleče. V současnosti se tyto porosty začínají rozpadat. Kritická situace je zejména u porostů břízy a smrku pichlavého. Mluvíme-li o ploše lesa, kterou je nezbytné obnovit, je to porosty náhradních dřevin na ploše ha, Kloubnatkou je napadeno aktuálně cca ha, šetření Lesní ochranné služby, které rozsah aktuálního poškození upřesní bude dokončeno v září. Pro porovnání na území Ústeckého kraje je ha lesa, tj. 29,4 % rozlohy Ústeckého kraje. Gemmamyces piceae kloubnatka smrková je významný houbový patogen jehličnatých dřevin (smrků, méně často i jedli). Setkat se s nim můžeme především na lokalitách s vysokými srážkami a trvale vysokou vzdušnou vlhkosti. Houba je známa především ze severozápadní a severní Evropy (Velka Británie Skotsko, Německo, 9 Prosinec 2010
10 Dánsko, Finsko, Rusko), ve střední (popř. jižní) Evropě spíše z horských oblasti (nálezy z Česka, Rakouska, Švýcarska, Itálie). Kloubnatka smrková byla poprvé platně popsána před sto lety ve Skotsku, kde ji A. W. Borthwick r zařadil do rodu Cucurbitaria Gray (1821) pod jménem Cucurbitaria piceae Borthw. Intenzivně se studiu teto houby věnoval rusky badatel N. A. Naumov, který platně popsal konidiové stadium (anamorfu) teto houby jako Megaloseptoria mirabilis Naumov (1925). Poškozeni smrků (popř. jedli) kloubnatkou smrkovou je charakteristické a prakticky nezaměnitelné. Napadené pupeny na jaře jakoby natékají, zduří, nezřídka se ještě spirálovitě kroutí a deformuji. Odumře-li terminální pupen, je stimulován růst bočních pupenů a tak je nápadně změněn normální růst výhonů, což se projevuje obzvláště výrazně při po několik následujících let se opakující infekci. Při pokusu o vyrašeni slaběji infikovaných výhonů nezřídka dochází k růstovým deformacím (jakoby vykloubeni rašících výhonů). Odumřele napadené pupeny se zjara pokrývají černou tuhou krustou (bazálním stromatem houby), z niž vyrůstají četné drobné šedočerně hnědé až černě zbarvené kulovité plodnice (o průměru většinou do 1 mm), dobře viditelné pouhým okem či slabou lupou. Ty mohou pokrývati cely napadeny pupen. K na první pohled poněkud podobnému odumíraní pupenů může dojit i působením abiotických faktorů. I v tomto případě pupeny na jaře nevyraší, časem hnědnou a zasychají, avšak nikdy nečernají. Nejčastější příčinou poškozeni ještě nevyzrálých pupenů bývá v tomto případě časný mraz. S tímto poškozením se daleko častěji setkáváme v lesních školkách či plantážích vánočních stromků. Plán na získání finančních prostředků by měli mít především vlastnící lesa. Kraj si však uvědomuje, že Krušné hory jsou nejvíce poškozeným horským masívem v Evropě. Přes výrazné snížení emisí (až o 90%) kyselá depozice stále překračuje kritickou zátěž, na některých lokalitách až dvojnásobně. Lesní porosty a půdy v Krušných horách jsou oslabeny dlouhodobým působením imisí z minulých let, hůře se vyrovnávají s nepříznivými klimatickými výkyvy (sucho, škody mrazem apod.). Rozpad současných porostů bez urychlené obnovy by vedl k ekologické katastrofě v této oblasti (kontaminace pitné vody, zvýšení rizika zaplavení průmyslových objektů a obydlí v době přívalových srážek). Proto je snahou kraje zajistit tok finančních prostředků na zajištění obnovy lesa jak z Evropských fondů tak z prostředků státního rozpočtu. V současné době lze čerpat prostředky na obnovu lesních porostů z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory Obnova krajinných struktur, v rámci opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích - územích soustavy NATURA 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi. Částky alokované pro tuto prioritní osu však nemohou pokrýt náklady na obnovu krušnohorských lesů, tím spíš, že stávající programové období končí již v roce Je proto nezbytné zajistit dostatečný objem finančních prostředků jak pro aktuální období tak dlouhodobě na celou dobu obnovy porostů Krušných hor. Věc byla projednána s předchozím ministrem zemědělství a hejtmanka kraje projedná možnost financování obnovy lesa i se současným vedením Mze, přezkoumat chceme i možnost financování obnovy lesů z velkého evropského projektu. Ústecký kraj podporuje hospodaření v lesích a obnovu porostů v Krušných horách prostřednictvím svého dotačního programu, možnosti kraje jsou však velmi omezené a nelze předpokládat, že by z nich mohla být zabezpečena obnova porostů na Krušných horách, a to ani tehdy, jestliže jsou aktuálně všechny dotační prostředky využity pro lesní hospodaření v imisních oblastech. Porost napadený kloubnatkou je nutné vykácet a na jeho místě vysadit nový lesní porost. Jako optimální je z vodohospodářského hlediska a z hlediska odolnosti lesního porostu smíšený les. Ten se také nachází na jižním svahu Krušných hor, kde odolává veškerým negativním vlivům. 5.4 Jílovský potok Jílovský potok (ČHP ) pramení v oblasti Nakléřovského průsmyku v nadmořské výšce 713 m. Po celé své délce toku teče převážně východním směrem. Protéká obcí Libouchec, dále městy Jílovým, Bynovem a Děčínem, kde se jako levostranný přítok vlévá do Labe v nadmořské výšce 122 m. Spravuje jej státní podnik Povodí Ohře. Na okraji Bynova se vlévá do bezejmenné přehrady. Ta slouží jako retence při zvýšených průtocích vody nebo při povodni. 10 Prosinec 2010
11 Největší povodně v nedávné době byly zaznamenány v roce 2002 a 2006, kdy voda zaplavila téměř polovinu děčínské čtvrti Podmokly. Dne se po přívalovém dešti (100 mm za 2 hodiny) velice silně rozvodnil a podemlel silnici č.13 v obci Modrá a polovina z ní spadla. Pak se tok znovu rozvodnil (80 mm za 2 hodiny) bez větších materiálních ztrát. Další bleskové povodně byly pozorovány v červenci 1979 a červenci 1987, kdy v jejich následcích vznikly velké materiální škody. Hlásný profil ČHMÚ se nachází v řkm. 14,00 v obci Libouchec na úpatí Krušných hor. Plocha povodí v tomto profilu činní 13 km 2. Pro tento profil jsou stanoveny tyto n-leté průtoky : Tab 1 N-leté průtoky Jílovský potok (ČHMU) N-letý průtok Q 1 Q 5 Q 10 Q 50 Q 100 m 3 s -1 2,6 9,8 15,4 34, Geodetické podklady Geodetické podklady byly zpracovány z bodového pole, vrstevnic a zaměření. Pro zpřesnění výpočtu odtokových poměrů byla použita vektorová mapa toků. 1. Výškopisné bodové pole Ústecký kraj 2. Vrstevnice ZABAGED 3. Doměření v terénu Výsledek byl převeden do digitálního modelu terénu (DTM) a byla vytvořena nepravidelná trojúhelníková síť. Tyto modely terénu byly využity k dalším analýzám terénu. Obr 1 Tvorba digitálního modelu terénu 11 Prosinec 2010
12 5.6 Srážko-odtokový model STUDIE OBLASTÍ VZNIKU POVODNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH Digitální model terény byl využit k analýze povodí a odtokových proudů v zájmovém území. Na základě modelu byly vyhodnoceny odtokové směry ze zájmového území. Pomocí nich byla provedena analýza koncentrací odtoku a vytvoření dílčích povodí. Dále byly vyhodnoceny parametry jednotlivých povodí, kterými jsou plocha povodí, svažitost, délka toku a další parametry, které vstupují do schematizace a výpočtu srážko-odtokových vlastností jednotlivých povodí. Obr 2 Schematizace povodí v prostředí HEC-HMS Základní charakteristikou odtokových poměrů z dílčích povodí je analýza CN křivek. Jednotlivým povodím byly přiřazeny čísla CN podle vegetačního pokryvu území. Dále byly využity stávající studie CN křivek pro Českou republiku. Ty jsou prezentovány v následující mapě a tabulce. Obr 3 Mapa rozdělení území podle hodnot CN 12 Prosinec 2010
13 Tab 2 Tabelární vyjádření hodnot CN křivek pro vybrané povrchy Jako hydrologické podklady byly použity hodnoty pro návrhové hyetogramy ČHMÚ. Rozdělení oblastí návrhových 100-letých srážek je uvedeno v následujících obrázcích. Obrázky vycházejí z hodnot stanovených pozorováním ČHMU. Obr 4 Mapa rozdělení území podle 100-leté maximální 1-denní srážky 13 Prosinec 2010
14 Obr 5 Mapa rozdělení území podle poměru 1-denní a 1-hodininové 100-leté srážky Obr 6 Návrhové hyetogramy pro zájmovou oblast (dle hodnot ČHMU) Výsledky srážko-odtokového modelu jsou prezentovány průběhem 100-leté povodně v zájmovém úseku. Grafy posuzují stávající stav. Pro zhodnocení významu vegetace byly vytvořené další modelové situace. První situace představuje vykácení lesních porostů v dotčené části Krušných hor v důsledku napadení porostu kloubatkou smrkovou. Další ukazují extrémní situace pro plné zalesnění území povodí Jílovského potoka a poslední situace představuje extrémní scénář pro povodí bez vegetačního krytu. Tyto grafy jsou vztaženy na profil limnigrafické stanice v obci Libouchec. Pro transformaci přímého odtoku je použit Clarkův jednotkový diagram s parametry odvozenými na základě fyzickogeografických charakteristik povodí. 14 Prosinec 2010
15 Obr 7 Porovnání povodňových vln pro různé scénáře vegetačního pokryvu Z grafů je zřetelný pozitivní vliv vegetace na snížení kulminačního průtoku ze zasaženého území. Stávající situace (zelená křivka) se vlivem vykácení části lesního porostu zhoršuje (červená). Naopak plné zalesnění (žlutá) má významný vliv na odtokové parametry a zvyšuje tak protipovodňovou funkci plochy povodí. Odstranění vegetačního krytu (modrá) má velmi negativní vliv na povodňovou situaci na toku. Návrhové hyetogramy v horní části grafu představují návrhové srážky pro oblast východních Krušných hor a navazující část Českého středohoří. Hodnoty výsledků srážko-odtokového modelu slouží jako vstupní hydrologická data hydraulického modelu. 5.7 Hydraulický model Hydraulický model popisuje výsledky srážko-odtokového modelu převedeny do hydraulického modelu zaměřeného na povodňové riziko. V mapách je prezentován rozliv stávající situace a rozliv při dalších variantách v povodí. Výpočty byly provedeny pomocí software HEC-GeoRAS a převedeny do rastrových vrstev v prostředí GIS. Obr 8 Vymezení povodí Jílovského potoka a hydrologické sítě 15 Prosinec 2010
16 Obr 9 Vymezení zájmového úseku případové studie a příčných řezů pro výpočet hydraulického modelu Výpočet hydraulického modelu je vztažen na hlavní odtokový proud v intravilánu obce. Jako případová studie je zvolen Jílovský potok v části obce Libouchec. Výpočet je schematizován příčnými profily které slouží k výpočtu hladinového režimu. Výsledkem je pak plocha rozlivu během kulminace návrhových povodňových vln. Obr 10 Výpočet záplavového území v prostředí HEC-GeoRAS v prostředí ArcGIS 9.2 pro různé zcénáře odtokových poměrů ( Jílovský potok Libouchec ) 16 Prosinec 2010
17 Obr 11 Detail vyhodnocení záplavového územípro 3 různé scénáře ( Jílovský potok Libouchec ) Zhodnocení výsledků hydraulického modelu je uvedeno v závěru této zprávy. 5.8 Erozní riziko Z hlediska vyhodnocení erozního rizika podle Univerzální rovnice USLE lze hodnoty erozního rizika přívalového deště pro celou oblast počítat jako konstantní hodnotu. Dále je možné vynechat faktor protierozních opatření. Erozní riziko je výsledkem mapové algebry vrstev vyjadřující jednotlivé faktory Univerzální rovnice USLE. Obr 12 Schéma mapové algebry pro stanovení ohroženého území Výsledkem je vrstva potenciálního ohrožení území vodní erozí. Vrstva je rozdělena do 6ti kategorií podle míry ohroženosti. Stupnice je od 1 bez ohrožení vodní erozí po 6 extrémní stupeň ohrožení, který vyžaduje protierozní opatření. Území s touto hodnotou se v zájmovém úseku nevyskytuje. 17 Prosinec 2010
18 5.9 Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření lze rozdělit na opatření v povodí a technická opatření v místě vzniku povodňových škod. Opatření v povodí spočívají ve vegetačních opatření, která jsou posouzena pomocí variant odtokových charakteristik v této studii. Dále mohou být vytvořena technická protipovodňová opatření jako je výstavba suchých poldrů, které je vhodné pro více rovinné území, nebo výstavba retenčních nádrží, které však vyžadují velké zábory pro jejich výstavbu. Další povodňová opatření lze provést přímo v místě vzniku povodňových škod v podobě liniových staveb ochraňující zájmové území. Tyto stavby lze rozdělit na stabilní, kterými jsou zemní hráze, nebo protipovodňové stěny a na mobilní, které tvoří různé typy hradících konstrukcí. Pro případovou studii jsou z hlediska záboru pozemků, dopravní a majetkoprávní situace doporučeny právě mobilní prvky protipovodňové ochrany. Linie pro navržení protipovodňové ochrany jsou uvedeny v mapové příloze. Je zde možnost několika typů mobilní protipovodňové ochrany. Použití ocelového (hliníkového) mobilního hrazení Tento způsob ochrany pomocí mobilních prvků je nejpoužívanějším a provozně nejvíce ověřeným systémem mobilní ochrany. Zakládá se na zasunutých a uzamčených hradidlových prvků, které jsou uchyceny jednotlivými slupicemi. Výhodou tohoto typu mobilní ochrany je její dobrá stabilita, možnost individuálního řešení, možnost zavázání do stávajících zdí, hrazená výška do 4 m a vyměnitelnost jednotlivých dílů. Naopak mezi nedostatky systému patří požadavek na poměrně velké skladovací prostory, požadavky na založení, složitější manipulace pří výstavbě bariér. Použití vakových bariér Systém představuje odolné pryžové vaky plněné vodou. Původně byl tento systém vyvinut pouze jako alternativa pytlů plněných pískem. Dnes se však používá i jako mobilní liniová ochrana. Jednotlivé vaky jsou k sobě přitaženy popruhy a lze je libovolně sestavovat. Mezi hlavní výhody tohoto systému patří jejich rychlá a jednoduchá aplikace, dále jejich flexibilita použití, odolnost proti nárazu plovoucího tělesa a malé skladovací nároky. Naopak nevýhodou je jejich rozsah použití. Vaky je doporučeno používat zejména okolo hrazených výšek 0,45 1,5 m. u větších hrazených výšek je nutný velký zábor pozemku z důvodu pyramidového tvaru složených konstrukcí. Dalšími nevýhodami jsou malé zajištění podloží, kdy je tento systém vhodné používat spíše na méně propustném povrchu, a velké riziko v případě vandalství, nebo jiným způsobu protržení. Použití systému AQUA BARIERY Systém AQUA BARIER je založen na podepřené šikmé desce bez podzemní stavby. Místo podzemní stavby je využita natažená folie před ocelovou konstrukcí mobilního hrazení. Systém má výhodu v rychlé a mobilní aplikaci. Výška hrazení je v rozmezí od 0,65 2,4 m. Další výhodou je, že stavba nevyžaduje podzemní stavbu a její založení. To naopak může být problematické v některých stísněných prostorech, kde není dostatečný prostor pro natažení těsnící clony. V lokalitě Libouchec lze využít všechny tyto typy protipovodňových opatření. 18 Prosinec 2010
19 6 Závěr STUDIE OBLASTÍ VZNIKU POVODNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH Pomocí metody CN křivek a Clarkova jednotkového hydrogramu byla provedena studie vlivu vegetace na odtokové poměry z území Krušných hor. Jak ukazují výsledky srážko-odtokového modelu, vegetace má zásadní vliv na povrchový odtok ze zájmového území. Je to také zásadní parametr, který lze z hlediska odtokových poměrů antropologicky měnit. Z hlediska odtokových poměrů jsou nejlepším vegetačním pokryvem lesní porost a přirozené luční stanoviště. Naopak zastavěné plochy mají silně negativní vliv na povodňovou situaci. Nebezpečím pro lesní pozemky v Krušných horách je v současné době napadení lesního porostu houbou kloubnatkou smrkovou. Z těchto důvodů je nutné provádět plošné kácení zasažených částí porostu, které má negativní vliv na odtokové poměry. Tato skutečnost byla v rámci této studie zohledněna a je vyjádřena změnou odtokových poměrů v povodí, které jsou prezentovány změnou odtokové křivky pro Q 100. Dochází tak k rychlejšímu odtoku z území a tím k dosažení většího průtoku Q 100 v dolní části povodí. V zájmovém profilu v obci Libouchec dochází ke zvýšení hladiny při kulminaci Q 100 o cca 8 cm. Vliv změny průtokových parametrů na povodňové riziko je následně porovnán pomocí hydraulického modelu. Ten ukazuje na mírné zvýšení hladiny vody a rozšíření záplavového území po provedení odkácení zasaženého území. Je tak nezbytně nutné pro snížení tohoto rizika provést protipovodňová opatření. První variantou jsou protipovodňová opatření v povodí, kterými jsou opětovné zalesnění zasažené plochy povodí, případně další zalesnění pozemků v povodí. To způsobuje větší koncentraci vody v povodí a tím snížení kulminačního průtoku. Ty jsou ve výsledcích prezentovány pomocí porovnání odtokových křivek Q 100 a porovnání záplavového území Q 100 v zájmovém úseku. Je zřejmé, že zalesnění pozemků v povodí má znatelný pozitivní vliv na povodňovou situaci. Ve sledovaném profilu dochází podle modelu ke snížení hladiny kulminace přibližně o cm. Tento model nelze brát jako podklad pro vyhlášení záplavového území. Pro to je potřeba provést přesné geodetické zaměření koryta. Další protipovodňová opatření jsou technického charakteru. Pomocí hydraulického modelu lze sledovat a lokalizovat záplavového území. Pomocí toho lze navrhnout místa výstavby liniových protipovodňových opatření. Následně lze pomocí analýzy škod a rizik posoudit ekonomickou vhodnost navržených protipovodňových opatření. Navržené linie protipovodňových opatření v případové studii jsou prezentovány v grafických přílohách. Uvedená metodika se z hlediska porovnání s metodikou pro identifikaci vzniku povodňových oblastí používanou Saským zemským úřadem pro životní prostředí a geologii liší v použití softwarového prostředí. Zatímco saská metodika je založena na expertním systému WBS FLAB, tato metodika využívá software vyvinutý US Army Corp of Engineers. Obě metodiky jsou založeny na prostředí geoinformačních systémů (GIS) s použitím stejných vstupních dat. Z hlediska použitelnosti lze zhodnotit navrženou metodiku založenou na volně šiřitelných produktech US Army Corps Engeneers - Hydrologic Engeneering Center pro zájmové území Krušných hor jako použitelnou. Z hlediska erozního rizika je oblast pouze mírně ohrožena vodní erozí. Není tak nutné provádět jakákoliv technická protierozní opatření. Postačující jsou vegetační opatření spočívající v zalesnění ohrožených pozemků. Doporučeno je zalesnění území smíšenými lesy s převahou dubů a buků. 19 Prosinec 2010
20 7 Mapové přílohy STUDIE OBLASTÍ VZNIKU POVODNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH Přílohy jsou v mapové podobě. Jedná se o tyto přílohy : 1. Digitální model terénu 2. Hydrologická síť 3. Směry odtoku povrchové vody 4. Svažitost území 5. Rozdělení území podle svažitosti 6. Záplavové území 7. Typy využití půdy 8. Bonita půdy podle klimatických regionů 9. Bonita půdy podle hlavní půdní jednotky 10. Vyhodnocení míry rizika vodní eroze 11. Protipovodňová opatření 20 Prosinec 2010
21 21 Prosinec 2010
22 Model terénu Model terénu je zpracován na základě bodového pole a vrstevnic Zabaged a na základě doměření v terénu. Digitální model byl vytvořen jako DTM a TIN. Digitální model terénu slouží jako hlavní podklad pro vyjádření odtokových parametrů území. Z modelu je patrný reliéf terénu v zájmovém území. 22 Prosinec 2010
23 23 Prosinec 2010
24 Hydrologická síť Na základě modelu terénu byla vytvořena hydrologická síť určující koncentrovaný odtok ze zájmového území. Pomocí analýzy modelu terénu je možné vymezení povodí, které je v této příloze zobrazen rozvodnicí. Hydrologická síť má stromovitý tvar s převahou levostranných přítoků. Povodí toku je protáhlé. Jedná se o trvalý tok II. řádu ústící do Labe (řeka I. řádu). 24 Prosinec 2010
25 25 Prosinec 2010
26 Směry odtoku V povodí převládá jižní směr odtoku. Z tohoto důvodu spadá větší část povodí do oblasti Krušných hor. Z oblasti Českého středohoří pak převládají severní odtokové parametry. Je tak zcela zřetelné, že na hydrologické podmínky toku mají zásadní vliv podmínky v Krušných horách, srážkové události v Českém středohoří pak mají na tok pouze částečný dopad. 26 Prosinec 2010
27 27 Prosinec 2010
28 28 Prosinec 2010
29 Svažitost území Z hlediska svažitosti se jedná o oblast s velkým gradientem svažitosti terénu. V pramenných oblastech se jedná o velmi mírnou svažitost, místy až rovinaté území. Na hraně Krušných hor pak dochází k velkému nárůstu svažitosti terénu, které je na dolní patě opět navázáno na velmi mírně svažité území. Z hlediska vodních toků je největší svažitost údolí toků právě ve zlomu Krušných hor. V těchto místech se nacházejí hluboce zaříznuté vodní toky s malým rozlivem. Naopak v dolní části dochází k rozšíření inundačního území. Extrémní sklony v povodí dosahují až k hranici 50 %. 29 Prosinec 2010
30 30 Prosinec 2010
31 Záplavové území Rozliv ukazuje situaci ve třech variantách. Jedná se o záplavové území povodně s kulminací Q 100, která vychází z hydraulického modelu. Z rozlivu jsou patrné plochy, které jsou při povodni zasažené. V situaci je ukázán rozliv při při zalesnění povodí, stávající stav a stav po vykácení napadeného porostu lesa v Krušných horách. Ze situace je patrný pozitivní vliv zalesnění a naopak zvětšení záplavového území v případě odlesnění. 31 Prosinec 2010
32 32 Prosinec 2010
33 Využití půdy Ze situace je patrný velký význam lesních pozemků v povodí Jílovského potoka. Jedná se o lesní pozemky se stromy, které pokrývají převážnou část povodí toku. Dále je v povodí velká část pozemků typu luk a pastvin. Jedná se zejména o oblast Českého středohoří. Orná půda je v povodí spíše výjimečně. 33 Prosinec 2010
34 34 Prosinec 2010
35 Klimatické regiony Jedná se o oblast s velkým klimatickým gradientem. V horních částech Krušných hor se jedná o velmi chladné a deštivé oblasti, které k jihu přechází až k teplým oblastem s nižším ročním úhrnem srážek v důsledku srážkového stínu Krušných hor. 35 Prosinec 2010
36 36 Prosinec 2010
37 Hlavní půdní jednotky Oblasti jsou rozděleny do kategorií podle hlavní půdní jednotky. Kategorie vyjadřují ekologické vlastnosti půdy. Jedná se o charakteristiky morfogenetického typu půd, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdního profilu a skelovitosti. Tyto kategorie vyjadřují náchylnost půdy k vodní erozi. 37 Prosinec 2010
38 38 Prosinec 2010
39 Vyhodnocení míry rizika vodní eroze Oblast není z hlediska vodní eroze ohrožená. Míra ohrožení byla vyjádřena pomocí stupnice ohrožení od neohrožené (1) po extrémní ohrožení (6). Ta nevyjadřuje množství odnosu půdy, ale pouze míru nebezpečí spočívající z vlivu jednotlivých složek univerzální rovnice USLE. 39 Prosinec 2010
40 40 Prosinec 2010
41 Protipovodňová opatření V situaci jsou vyznačeny linie technických protipovodňových opatření, které jsou navrženy k ochraně majetku ohroženého povodní. Ekonomickou smysluplnost navržených protipovodňových opatření je vždy nutné posoudit na základě analýzy nákladu a užitku. 41 Prosinec 2010
42 8 Grafické a tabelární výstupy Výstupy srážko-odtokového a hydralulického modelu Varianta 1 Stávající situace Průtokové řady Vybrané příčné profily Tabelární výstupy Varianta 2 Vykácení napadené části lesního porostu Průtokové řady Vybrané příčné profily Tabelární výstupy Varianta 3 Zalesnění ploch v povodí Průtokové řady Vybrané příčné profily Tabelární výstupy Varianta 4 Modelová situace bez vegetace Průtokové řady Vybrané příčné profily Tabelární výstupy 42 Prosinec 2010
43 VARIANTA I Stávající situace 43 Prosinec 2010
44 Průtokové řady Centrální část Libouchce Dolní část Libouchce 44 Prosinec 2010
45 45 Prosinec 2010
46 46 Prosinec 2010
47 47 Prosinec 2010
48 48 Prosinec 2010
49 49 Prosinec 2010
50 50 Prosinec 2010
51 51 Prosinec 2010
52 52 Prosinec 2010
53 53 Prosinec 2010
54 VARIANTA II Vykácení napadené části lesního porostu 54 Prosinec 2010
55 Průtokové řady Centrální část Libouchce Dolní část Libouchce 55 Prosinec 2010
56 56 Prosinec 2010
57 57 Prosinec 2010
58 58 Prosinec 2010
59 59 Prosinec 2010
60 60 Prosinec 2010
61 61 Prosinec 2010
62 62 Prosinec 2010
63 63 Prosinec 2010
64 64 Prosinec 2010
65 VARIANTA III Zalesnění ploch v povodí 65 Prosinec 2010
66 Průtokové řady Centrální část Libouchce Dolní část Libouchce 66 Prosinec 2010
67 67 Prosinec 2010
68 68 Prosinec 2010
69 69 Prosinec 2010
70 70 Prosinec 2010
71 71 Prosinec 2010
72 72 Prosinec 2010
73 73 Prosinec 2010
74 74 Prosinec 2010
75 75 Prosinec 2010
76 VARIANTA IV Modelová situace bez vegetace 76 Prosinec 2010
77 Průtokové řady Centrální část Libouchce Dolní část Libouchce 77 Prosinec 2010
78 78 Prosinec 2010
79 79 Prosinec 2010
80 80 Prosinec 2010
81 81 Prosinec 2010
82 82 Prosinec 2010
83 83 Prosinec 2010
84 84 Prosinec 2010
85 85 Prosinec 2010
86 86 Prosinec 2010
87 9 Fotodokumentace STUDIE OBLASTÍ VZNIKU POVODNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH Foto 1 Horní část obce Libouchec Foto 2 Horní část obce Libouchec 87 Prosinec 2010
88 Foto 3 Údolí Jílovského potoka Foto 4 Nezpevněné koryto Jílovského potoka 88 Prosinec 2010
89 Foto 5 Opevněné koryto v horní části obce Libouchec Foto 6 Protipovodňové odlehčení Jílovského potoka 89 Prosinec 2010
90 Foto 7 Koryto ve střední části obce Libouchec Foto 8 Koryto ve střední části obce Libouchec 90 Prosinec 2010
91 Foto 9 Soutok s obtokovým kanálem Foto 10 Koryto pod obtokovým kanálem 91 Prosinec 2010
92 Foto 11 Soutok Jílovského potoka a Chvojenského potoka Foto 12 Koryto Jílovského potoka pod soutokem s Chvojenským potokem 92 Prosinec 2010
93 Foto 13 Jílovský potok v centrální části obce Jílové Foto 14 Jílovský potok v centrální části obce Jílové 93 Prosinec 2010
94 10 Použitá literatura STUDIE OBLASTÍ VZNIKU POVODNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH [1] Křovák, F.: HEC-RAS stručný český manuál, KTI AquaLogic 2001 [2] US Army Corps Engeneers, Hydrologic Engeneering Center: HEC GeoRAS River Analysis Systém Version 4.2: User`s Manual, System Reference, Application Guide., USA, 2009 [3] US Army Corps Engeneers, Hydrologic Engeneering Center: HEC GeoHMS Geoapatial Hydrologic Modeling Extension Version 4.2: User`s Manual, System Reference, Application Guide., USA, 2009 [4] US Army Corps Engeneers, Hydrologic Engeneering Center: HEC GeoRAS River Analysis Systém Version 4.2: User`s Manual, System Reference, Application Guide., USA, 2009 [5] Janeček, M.: Použití metody CN křívek k navrhování protierozních opatření, VÚMOP 1998 [6] Kulasová, B., Šercl, P., Boháč, M..: Projekt QD1368 Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní, VÚMOP 1998 [7] Horn, S., Kauz, A, Merta, M., Seidler, C., Walter, J.: Vývoj metodiky pro identifikaci vzniku povodňových oblastí, Saský zemský úřad pro životní prostředí a geologii, Prosinec 2010
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
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
2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY
ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ
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
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
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
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
ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ
ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ PROSINEC 2012 2 Riziková území při extrémních přívalových srážkách Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Informace o projektu... 4 1.2 Části projektu...
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
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
A - TECHNICKÁ ZPRÁVA
A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.
PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT
PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: V. Ochrana před
590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.
590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním
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
OBCE S E L O U T K Y
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý
Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro
Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu Na základě vzájemné dohody s odpovědnými
GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti
GIS a pozemkové úpravy Výpočty erozní ohroženosti Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Geodata Hlavní poskytovatelé map Státní a resortní (byť často
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
LOSENICKÝ POTOK Záplavová území
Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP
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
UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY
UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz
Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě
Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou
Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky
Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Pracovní návrh Praha prosinec 2014 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická1442/65, Praha
A. Hydrometeorologická situace
Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v
DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu
DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma
RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti
Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel
Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk
Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Kvantifikace erozních jevů metoda USLE (Universal Soil Loss Equation ) odvozena W.H.Wischmeierem a D.D.Smithem v r. 1965 - používá
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
PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B
STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní
Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II
Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím
ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH. Úvodní zpráva k projektu
ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH Úvodní zpráva k projektu ČERVENEC 2011 ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ
Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium
ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROSINEC 2012 2 Průvodní zpráva Pořizovatel: Karlovarský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 21 Karlovy
Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní
Metodické pokyny a návody 2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č.138/73 Sb., o vodách (vodní
Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka
Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka 2.1. Základní informace Protierozní kalkulačka je komplexní nástroj pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy, který poskytuje zemědělcům,
Studie záplavového území toku Bochovský potok
Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:
Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka
Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka Ing. Stanislav Horáček, Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., a kolektiv Vydal Výzkumný ústav
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
DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE
DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11
Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a
Revize Popis Datum Schválil
6 5 4 3 2 1 Revize Popis Datum Schválil ČLEN SKUPINY Ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4; www.hydroprojekt.cz; praha@hydroprojekt.cz www.swecogroup.com VYPRACOVAL Mgr. Stehlík HIP Ing. Marták T.
VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH
VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice
Kvalita a zdraví půd 23.9.2013. Přednáška č.3. Formy degradace půdy. zajímavé postřehy.
25. 1. 2013, Brno Připravil: Vítězslav Vlček, Ph.D. Kvalita a zdraví půd Přednáška č.3 zajímavé postřehy. všichni pocházíme ze země, a svou pouť tam i končíme. Xenophanes, 580 BC. Formy degradace půdy
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.
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
Oblast 1.10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov
Oblast 1.10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov Dle činnosti je ve městě registrováno celkem 31 podnikatelských subjektů v zemědělství, lesnictví a rybolovu, což je přibližně 4,3 % všech podnikatelských
Vyjádření povodňových rizik vyplývajících z nebezpečí přívalových srážek v ČR
Vyjádření povodňových rizik vyplývajících z nebezpečí přívalových srážek v ČR Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz,
Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße
Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.
Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP. k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)
Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
Nabídka mapových a datových produktů Limity využití
, e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.
Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?
4.7.2. Svahová modelace Tíže zemská (nebo-li gravitační energie) je jedním z nejdůležitějších geomorfologických činitelů, který ovlivňuje vnější geomorfologické pochody. Působí na souši, ale i na dně moří.
SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)
SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí
Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí
I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti
Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic
A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek
KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu. Umístění kritického bodu:
KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 636339_4 : Obec: ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.198213 E 12.574789 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie plochy dle
Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a
I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla
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,
3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL
3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha
Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006)
rozpiska Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) Kunratický potok Obsah : 1 Titulní list dokumentace... 3 2 ÚVOD... 4 3 ÚČEL GENERELU... 4 4 VSTUPNÍ
ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE
ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Město Smiřice Městský úřad Smiřice Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,
Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice
Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice 1. Technická zpráva 1.1.Úvod Katastrální území Drahelčice a Hořelice-část se nachází na západ od Prahy ve Středočeském kraji. Sousedí s katastry Úhonice,
Kraj Okres Obec Katastrální území
Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický
Plán společných zařízení
OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy
Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk
Městský úřad Žamberk Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Leden 2003 Městský úřad Žamberk Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk Správci vodních toků: Povodí
Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství
Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,
A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I
str. 1/22 Použití Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 aktisafe J250 svahy bez proudící vody, do sklonu 1 : 2, délka svahu do 10 m vhodné současně s mulčování na svahy,
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
STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ŠENOVSKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,00 4,20 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)
PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Neţárky přírodě blízkým způsobem
PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Neţárky přírodě blízkým způsobem ŽĎÁR BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Popis stávajících
Interpretace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a jejich využití v praxi
Interpretace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a jejich využití v praxi Pavla Štěpánková, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. Jihlava, 27.5. 2014 Co je to mapa? Mapa zmenšený
Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie)
Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie) Téma: Hydrologické a klimatické poměry vybraného povodí DOUBRAVA Vladimír Stehno ERG 26 řeka Doubrava 1. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Pramení 1 km jihozápadně
DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE
DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.
RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná
6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universáln lní rovnice ztráty ty půdy p USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout
ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH
ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803
PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa
zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa KA * KA KA * KA projektový
PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY
PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ČÁST B UŽÍVÁNÍ VOD A JEHO VLIV NA STAV VOD TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: B.1. Současné uţívání vod... 1 B.1.1 Povrchové vody identifikace vlivů...
PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD TEXT
PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: II. Užívání
Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu
Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu Hana Škopková, Miroslav Havránek Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí Konference Tvoříme klima pro budoucnost Liberec,
Suchá retenční nádrž - Topolany
Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem
NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ
Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH
Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15
VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013
VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS
PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015
PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost
Staré Sedlo u Sokolova. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu
KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 754722_4 : Obec: Staré Sedlo ORP: Sokolov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.177753 E 12.714875 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie
Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724185617 fax: 541 421 018, 541 421 019 Možné dopady měnícího se
Přírodní rizika miniprojekt
Přírodní rizika miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 14.2.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Seizmická činnost...
Protierozní ochrana 5. cvičení Téma: GIS řešení USLE stanovení faktorů LS a K. Výpočet ztráty půdy a určení erozní ohroženosti
Protierozní ochrana 5. cvičení Téma: GIS řešení USLE stanovení faktorů LS a K. Výpočet ztráty půdy a určení erozní ohroženosti 143YPEO ZS 2017/2018 2 + 3; z,zk Zadání č. 5: Pro všechny erozní celky vypočtěte
Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem
Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY
METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ
METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ PETR KARÁSEK JANA PODHRÁZSKÁ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH
GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112
ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2014 MZe ČR GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 Obsah Strana Předmluva... 2 Úvod. 3 1 Předmět normy... 4 2 Citované dokumenty...
Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry:
8 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 8.1 Shrnutí hlavních závěrů provedených analýz Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 1) Směrný vodohospodářský plán
DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ
DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková
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
Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.
EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dle 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v
Stará Voda u Mariánských Lázní. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu
KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 753998_1 : Obec: Stará Voda ORP: Mariánské Lázně Souřadnice GPS (ve stupních): N 49.993938 E 12.589378 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie
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...