Bleskové povodně - návrh metodiky stanovení ohrožení území a varovného systému
|
|
- Františka Antonie Macháčková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Bleskové povodně - návrh metodiky stanovení ohrožení území a varovného systému Jan Unucka, RNDr., Ph.D. 1, Boris Šír, RNDr. Ing. 2, Jozef Richnavský, Ing. Mgr. 2, Peter Bobáľ, Ing. 2, Martin Ďuricha, Ing. 2, Michaela Hořínková, Mgr. 2, Ing. Veronika Říhová, Ing. 1, Ing. Bc. Lucie Hrubá, Ing. 2, Ing. Barbora Míčková, Ing. 1, Ondřej Malek, Bc. 1, Milan Jařabáč, Ing., CSc. 3 1 Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR {jan.unucka, veronika.rihova, barbora.mickova, ondrej.malek.st}@vsb.cz 2 Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, ČR {boris.sir, jozef.richnavsky, peter.bobal, michaela horinkova, martin.duricha, lucie.hruba.st1}.st@vsb.cz 3 Výzkumný ústav lesnického hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady ČR jarabac@vulhm.cz Abstrakt. Bleskové povodně z přívalových srážek z července 2008 jsou co do výše škod (bez ohledu na jejich charakter) řazeny na třetí místo v historii České republiky. Povodňové riziko, jeho hodnocení a predikce patří mezi přírodními hazardy k nejlépe propracovaným, avšak co se týče povodní vyvolaných právě přívalovými dešti, je jejich předpověď stále velice obtížnou záležitostí. Problém hydrologické predikce zde začíná již na úrovni predikce meteorologické. Přívalové srážky jsou z hlediska prostorového rozlišení numerických modelů běžně používaných v synoptické praxi jevem mimoměřítkovým. Rozlišení nejlepších NWFS modelů je 3x3 km, a i to je někdy příliš hrubé, zejména pro lokální konvektivní zesílení regionální srážky. Významným problémem je taktéž fakt, že odtok srážkové vody se za takovýchto situací často odehrává mimo koryta toků a tudíž nasazení semidistribuovaných hydrologických modelů typu HYDROG či HEC-HMS zde nevede k požadovaným výsledkům. Jako vhodné východisko pro včasné varování před výskytem tohoto typu přírodního rizika se proto jeví řešení založené na komplexní analýze reakce území na přívalovou srážku. Hydrologická transformace srážky na povrchový odtok je složitým procesem, jehož průběh je ovlivněn celou řadou faktorů a parametrů dotčeného území, které jsme však schopni kvalitně analyzovat prostřednictvím geografických informačních systémů a distribuovaných hydrologických modelů. Řešením tohoto problému se z podnětu ČHMÚ zabýval právě autorský kolektiv z Institutu geologického inženýrství a Institutu geoinformatiky HGF ČHMÚ pro potřeby CTV HZS ČR. Výstupem jejich prací je návrh metodiky a systém včasného varování na základě efektivních analýz vstupních dat z NWFS a meteorologických radarů pomoc GIS a hydrologických modelů na rozdíl od lokálních varovných systémů. Klíčová slova: přívalová srážka, blesková povodeň, GIS, MIKE SHE, TOPMODEL, SIMWE, eroze Abstract. Flash floods from the severe storms that have occurred in July 2008 are among three most damaging floods within the Czech Republic in the sense of the damage amount. Flood risk assessment and prediction are well-developed solutions of the natural hazards but flash floods from severe storms are quite complicated issue in the sense of their proper prediction. Problem of the hydrological prediction starts at the level of the meteorological prediction. Flash floods are beyond the resolution of the numerical weather forecast systems (NWFS). Best NWFS have the resolution 3x3 km, yet but still is at some point still coarse even in the events with the convective intensification of the regional rainfall event. Another big issue is fact, that runoff of flash floods is frequently outside of the river channels and application of semi-distributed rainfall-runoff models like HYDROG and HEC-HMS doesn t bring required effect. The complex and multi-perspective analysis of the landscape response to the severe storm and high precipitation intensity seems to be effective basis. Hydrologic transformation of the input rainfall to the overland flows is very complicated process affected by the big range of factors and by the various uncertainties. But these factors can be effectively analyzed with GIS software and fully distributed hydrological models. Solution of this problem is resolved by collective of authors for the purposes of Czech Hydrometeorological Institute and CTV HZS ČR. Results of work is the prototype of methodology and application of the early warning system based on GIS, hydrological modeling and effective analysis of the radar and NWFS products, which could work in the regional scale opposite to local early warning systems. Keywords: convective rainfall, flash flood, GIS, MIKE SHE, TOPMODEL, SIMWE, erosion
2 1 Úvod, teoretická východiska práce Přívalové srážky (neboli srážky konvektivní) jsou jevem prostorově a časově omezeným a problematickým hned z několika hledisek, přičemž ta nejdůležitější hlediska jsou: - obtížná předpověď lokality spadu a úhrnu v mm pomocí meteorologických modelů - obtížná měřitelnost přesného úhrnu takového typu srážky srážkoměrnou sítí - nutnost rychlé reakce orgánů na tento jev kvůli záchraně osob a majetku tedy Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o jev, který nelze podceňovat a hledání adekvátního mechanismu pro včasné varování a zmírnění dopadů tohoto jevu je na místě. Existuje několik přístupů, jedním z hojně zmiňovaných jsou lokální varovné systémy. Ty mohou vcelku dobře posloužit v rámci menšího územního rozsahu, pro ČR jako celek je však nutno hledat jiné efektivní řešení. Toto řešení musí být dostatečně přesné, rychlé a robustní, tedy nenáročné na vstupní data. Přídavnou hodnotou by pak měla být modularita řešení, tedy možnost dalšího rozšíření dle aktuálních potřeb provozovatele. Tyto podmínky lze splnit s využitím výpočetní techniky a adekvátních softwarových nástrojů, s jejichž užíváním jsou již v ČR několikaleté zkušenosti. Tato hlediska byla zohledněna při vývoji metodiky stanovení zranitelnosti území vůči přívalové srážce transformované finálně do vývoje prototypu aplikace pro operativní stanovení zranitelnosti území během různých hydrosynoptických situací a tedy různých variant výskytu přívalových srážek. Tato aplikace tedy podporuje vznik operativního varovného systému využívaného kompetentním orgánem s dostatečným odborným zázemím. Práce týmu VŠB-TUO na metodice a prototypu finální aplikace pro potřeby zadavatele lze rozdělit do základních 4 skupin: 1. zpracování dat o území s pomocí geografických informačních systémů (dále jen GIS), tvorba odvozených GIS vrstev 2. výstavba hydrologických modelů s využitím vrstev vytvořených v bodě 1 3. simulace vlivu přívalové srážky na území s pomocí GIS a hydrologických modelů a stanovení koeficientů pro jednotlivé faktory ovlivňující zranitelnost území vůči přívalové srážce 4. výstavba finálního prototypu aplikace Prototyp aplikace bude pak schopen determinovat zranitelnost území vůči nadcházející či probíhající srážce v rozsahu celé ČR a v míře detailu dle potřeb zadavatele/uživatele. Výpočet je relativně rychlý v závislosti na hardwarovém vybavení. Na běžné pracovní stanici může výpočet trvat pouze několik minut. Výstupem je pak GIS mapa či obrázek zranitelnosti území, kde budou klasifikovány nejvíce ohrožené oblasti povrchovým odtokem a dalšími doprovodnými jevy (např. odtokem erodovaných půdních částic apod.). Příslušný orgán pak bude moci včas vytipovat nejvíce ohrožená území a vydat výstražné zprávy v souladu s legislativním rámcem Hlásné a předpovědní hydrologické služby (HPPS). Hlavní výhodou tohoto přístupu je kontinuální pokrytí libovolného území (na rozdíl od lokálních varovných systémů) a rychlost výpočtu, která je řádově nižší než u standardních hydrologických modelů využívaných v rámci HPPS. Další výhodou tohoto přístupu je prakticky neomezená možnost aktualizace vstupních dat a tedy udržování aplikace ve stavu reflektujícím aktuální přírodní a hydrologické podmínky na povodí. Lze tedy aplikaci charakterizovat jako nástroj včasného varování a vytipování zranitelných míst, na které se lze dále zaměřit v dalších analýzách pomocí hydrologických modelů. Jako vstup srážek může být implicitně používán radarový snímek díky jeho nejlepšímu podchycení prostorové variability srážky. Vstupem však může být i predikovaná srážka z atmosférického modelu typu ALADIN, popř. dalšího při dodržení formátu dat (rastr, souřadný systém atd.). Interpolovaný rastr srážek naměřených staniční sítí může do aplikace vstoupit taktéž, byť tato varianta vstupních dat není pro konvektivní srážky příliš vhodná. Při vývoji metodiky a aplikace byly u vstupních dat zohledněna tato hlediska: - dostupnost dat pro celou ČR - kvalita dat (aktuálnost, systém pořízení dat, územní a časová přesnost apod.)
3 - možnost jednoduché aktualizace dat provozovatelem Finálním výsledkem je tedy aplikace, která s využitím primárních a odvozených GIS, koeficientů stanovených s pomocí hydrologických modelů a datovou vrstvou vstupní srážky určité intenzity a trvání odvodí zranitelná území, kde se dá s velkou měrou pravděpodobnosti očekávat deficit v kapacitě území tuto srážku pojmout a transformovat na méně ničivé formy odtoku (odtok podpovrchový, soustředěný odtok v korytech toků a inundacích). Také nechráněná zemědělská půda nebo půda s nevhodnou kulturou může finální jev zhoršit zvýšenou erozí během přívalové srážky a transportem erodovaných sedimentů do nižších poloh. 2 Možnosti modelování flash flood v hydrologických modelech Pro tento typ analýz se bezesporu nejvíce hodí distribuované modely typu MIKE SHE, GSSHA, SIMWE, TOPMODEL ad. Výhodou distribuovaných modelů je bezesporu zejména detailnější parametrizace území a zejména pak menší zatížení chybou na úrovni vstupních srážek primárně prostorová data např. z družic nebo meteorologických radarů se neinterpolují. Obrázky 1, 2 a 3 znázorňují možnosti výstupů z distribuovaných srážkoodtokových modelů MIKE SHE, TOPMODEL a SIMWE pro GRASS GIS. Obrázek 1 demonstruje možnosti nejkomplexnějšího s-o modelu MIKE SHE. Výhodou tohoto integrovaného prostředí je zejména to, že projekt s-o modelu lze budovat modulárně. Lze postupovat od nejjednodušší varianty pouze s DMR a vstupní srážkou, která zanedbává spoustu komponent s-o procesu (intercepce, evapotranspirace, infiltrace, perkolace, základní odtok) až po variantu, která všechny tyto komponenty implementuje a numericky či analyticky řeší. Rastrové výsledky je přitom možné exportovat do GIS a dále vizualizovat či analyzovat. Obr. 1. Výstup z modelu MIKE SHE (rastr povrchového odtoku) povodí Stonávky
4 TOPMODEL (angl. TOPography based hydrological MODEL) je vyvíjen od 70. let minulého století a hlavní ideou tvůrce tohoto modelu prof. Keitha Bevena je, aby byl model jednoduše ovladatelný a přizpůsobitelný požadavkům uživatele tak, aby se parametrizace modelu a simulace vybraných jevů co nejvíce přizpůsobila podmínkám aktuálního povodí. Je tedy zjevné, že primární roli zde hraje topografie povodí, byť jsou ostatní parametry (hydraulické vlastnosti půdního profilu apod.) v dostatečné míře parametrizovány a v simulaci zahrnuty rovněž. TOPMODEL je vyvinut nejen jako modul pod GRASS GIS (nebo i hydrologické modely jako WIS nebo HyGIS), ale i jako samostatný programový prostředek. Jeho demo verze a zkušební balík dat je volně ke stažení na www stránkách Lancaster University Modul r.topmodel je již implicitně zahrnut jako modul TOPMODEL ve verzi GRASS GIS a vyšší. Tento srážko-odtokový model řeší predikci překročení retenční a infiltrační kapacity a následně vznik povrchového a hypodermického odtoku. Jedná se o plně distribuovaný (GRASS) nebo semidistribuovaný model (samostatná instalace mimo prostředí GIS). Mezi hlavní kapacity modelu patří i možnost kalibrace parametrů pomocí simulace Monte Carlo (Beven 2000, 2009). Vstupní parametry modelu zahrnují hydrologická a topografická data a parametry. Požadovaná hydrologická data jsou srážky, evapotranspirace a údaje o proudění. Základním topografickým vstupem je DEM simulovaného povodí, který dále slouží pro výpočet topografického indexu a některých dalších charakteristik povodí. Výstup z modelu TOPMODEL ilustruje obrázek 2. Obr. 2. Výstup z programového prostředku TOPMODEL povodí Červíku
5 Obr. 3. Výstup z modelu SIMWE v GRASS povodí horní Ostravice 3 Možnosti modelování erozních a na ně navazujících procesů za přívalových srážek Erozní a s nimi související procesy, jako jsou transport a sedimentace erodovaného materiálu v povodí, jsou součástí celého komplexu pochodů spojených s transformací srážky na odtok. Faktorů odrážejících se v průběhu a výsledné míře eroze půdy je celá řada a dnes jsou již poměrně kvalitně teoreticky rozebrány. Základním faktorem a zároveň spouštěcím mechanismem erozních procesů je však déšť a jím vyvolaný povrchový odtok vody. Vztah mezi erozí a charakterem příčinné srážky se pokusila popsat a kvantifikovat celá řada autorů (více viz Morgan, 2005). Někteří z nich došli k závěrům, že většina erozních procesů je spjata se středně intenzivními srážko-odtokovými situacemi střední frekvence opakování, jiní však přikládají větší význam méně často se vyskytujícím intenzivním srážkám. Významnou roli zde jistě hraje regionální aspekt, nicméně není smělé tvrdit, že v souvislosti s klimatickou změnou a rostoucí extremitou hydro-synoptických situací roste i podíl přívalových srážek na výsledné ztrátě půdy erozí. Jedněmi z parametrů deště, které mají přímý vliv na intenzitu a průběh erozních procesů jsou zejména intenzita srážky ale také její kinetická energie. Je zřejmé, že s rostoucí intenzitou deště roste i jeho kinetická energie, která se uplatňuje v síle tzv. bombardování půdy vodními kapkami, což dosahuje extrémních hodnot právě v případě přívalové srážky a spolu s vysokým a rychlým povrchovým odtokem je pak zapojení srážko-odtokového erozního činitel do erozních pochodů dané hydrosynoptické situace velice významné. Dobrá teoretická znalost erozních procesů vedla v průběhu času k etablování velkého množství erozních modelů, které se v současnosti ve spojení s rozvojem v oblasti IT a nabídkou GIS stávají efektivním nástrojem k managementu půdní složky v krajině. Asi nejznámějším erozním modelem je Univerzální rovnice ztráty půdy USLE (Wishmeier, Smith, 1960) a její revidovaná forma RUSLE. Tento empirický model je sice určen k hodnocení potenciální eroze půdy v dlouhodobém měřítku, nicméně ze způsobu výpočtu hodnoty jeho dešťového faktoru užitím maximální 30minutové intenzity je zřejmé, že přívalové srážky hrají důležitou roli v ročním chodu erozních procesů. Rovnice (R)USLE není však použitelná pro modelování eroze půdy během jednotlivých srážkových epizod. Toto nabízí celá řada jejích modifikací v čele s Modifikovanou univerzální rovnicí ztráty půdy MUSLE (Williams, 1975). Tento model si zachovává stejný postup
6 výpočtu faktorů jako rovnice (R)USLE, avšak na místo dešťového faktoru používá faktor povrchového odtoku. Kombinací dešťového faktoru a faktoru povrchového odtoku pak disponuje další z variant modelu (R)USLE, a to konkrétně Onstad-Foster (Onstad, Foster, 1975). Právě tato variace je díky struktuře svého srážko-odtokového erozního faktoru vhodným nástrojem pro řešení ohroženosti půdy vodní erozí během přívalových srážek, kdy se sčítá vliv kinetické energie a intenzity deště s vlivem povrchového odtoku. Jiným zajímavým modelem postaveným na výše jmenovaných je model USPED (Unit Stream Power based Erosion/Deposition) (Mitašová et al., 1996). Přidanou hodnotou tohoto řešení je schopnost modelovat vedle eroze i sedimentaci, a to zahrnutím výpočtu divergence transportní kapacity. Výhodou tohoto druhu modelů je jednak jednoduchost jejich výpočtu a jednak jejich plná prostorová distribuovanost. Na druhé straně jejich nevýhodou je jejich statičnost. Tuto nevýhodu odstraňují modely dynamické, které jsou schopny uvažovat časový průběh erozních procesů během srážkoodtokové epizody. Oproti předešle jmenovaným statickým empirickým modelům jsou však tyto modely značně náročnější na vstupní data a taktéž na teoretickou znalost uživatele, modeláře. I zde se opět nabízí pestrá paleta modelovacích nástrojů. Jedním z nejkomplexnějších je model SWAT (Soil and Water Assesment Tool) (Arnold et al., 1993). Jedná se o semidistribuovaný dynamický model určený pro modelování eroze v dlouhodobém časovém horizontu. Avšak tento fakt nevylučuje možnost jeho využití pro řešení eroze v kratším časovém kroku včetně přívalových srážek. Model je totiž schopen pracovat se srážkovými vstupy v hodinovém kroku, přičemž nejjemnější časový krok výstupu je jeden den. To se může na první pohled jevit pro hodnocení eroze za přívalových srážek jako nedostačující, avšak zamyslíme-li se nad smyslem výstupu v kratším než denním kroku, je zřejmé, že právě v případě eroze je takovéto časové rozlišení zbytečné a denní krok je dostatečný. Jinými slovy model je schopen postihnout časový průběh přívalové srážky v hodinovém kroku, přičemž pak poskytuje míru eroze v kroku denním. Jisté omezení zde určitě je, nicméně model disponuje nástroji pro kalibraci jak srážko-odtokových vztahů, tak i vztahů srážkoodtokovo-erozních. Velkou výhodou tohoto modelu je jeho plná integrace do GIS platforem, a to jak ESRI ArcView a Arc GIS, tak i GRASS GIS. Model poskytuje vedle celé řady výstupů souvisejících s erozí půdy i výstupy vhodné pro hodnocení geochemických toků v povodí a celou řadu dalších. Jeho vysoká komplexita je však vykoupena vysokou náročností modelu na vstupní data a uživatelovu znalost teoretických vztahů modelovaných procesů a podmínek zájmového území. Dynamickým modelem schopným řešit erozi v časovém kroku v sekundách je model LISEM (Limburg Soil Erosion Model). Model pochází z dílny pracovníků katedry Fyzické geografie Univerzity v Utrechtu. Jedná se o plně distribuovaný fyzikální erozní model, vhodný pro modelování eroze během a po srážko-odtokových epizodách. Kromě klasického modelování vodní eroze jsou v něm obsaženy moduly pro modelování stržové eroze, erozně-depoziční procesy pro jednotlivé ze šesti tříd zrnitostní frakce, transport nutrietů a také eroze a odtoku v rýhách po těžké mechanizaci, což je vzhledem k přívalovým srážkám jeden z hlavních zdrojů povrchového odtoku a vodní eroze v obhospodařovaných lesních oblastech (viz práce doc. Buzka, zejména Buzek, 1986). Model kromě mapových výstupů míry eroze a sedimentace ve formátu PCRaster nabízí i grafické výstupy v podobě hydrogramů a decigramů. Preprocesor vstupních prostorových dat modelu je postaven na platformě PCRaster GIS. Právě toto může být považováno vedle značné náročnosti na vstupy za jednu z nevýhod modelu, neboť uživatelská přívětivost PCRaster GISu není nejlepší.
7 Obr. 4 Povrchová a stružková eroze během přívalové srážky povodí Stonávky
8 4 Závěr Výše uvedené se snažily ilustrovat potenciál GIS a numerických modelů pro analýzy odezvy povodí na konvektivní (přívalovou) srážku. Pokud se tento potenciál vhodně kombinuje s adekvátními výstupy z NWFS (Numerical Weather Forecast Systems) typu GFS a ALADIN či COTREC/CZRAD, lze vybudovat prediktivní nástroj, který má ve srovnání s lokálními varovnými systémy hned několik výhod. Tou nejdůležitější je právě onen prediktivní prvek, který představuje výhodu časové rezervy před nástupem samotné přívalové srážky a její propagace v povodí. Další výhodou je prostorová neomezenost podobného systému je přenositelný na jiná území a velikost území je omezena prakticky jen výkonem PC. Je proto nasnadě, že tento typ varovných systémů je minimálně vhodným doplňkem lokálních varovných systémů. Vybudování i provoz podobného systému pro větší územní celky je daleko levnější než budování a propojení lokálních varovných systémů. Důležitým argumentem je i fakt, že čidlo jakéhokoliv typu představuje bodové měření, kdežto systémy využívající GIS a numerické modely měření prostorové a zároveň možnost importu predikce klíčových meteorologických prvků. Literatura 1. Bedient, P.B., Huber, W. C., Vieux, B. E. (2007): Hydrology and Floodplain Analysis. Lodnon, Prentice Hall 2. Hrádek F., Kuřík P. (2004): Hydrologie. Fakulta lesnická a enviromentální, Česká zemědělská univerzita v Praze 3. Neteler M., Mitasova H. (2008): Open Source GIS; A Grass GIS Approach Third Edition. Springer Science 4. Thaxton C., Mitasova H. (2004):Simulations of Disturbed Watershed, Erosion, Deposition and Terrain Evolution Using Path Sampling Monte Carlo Method, sborník ASAE/CSAE Meeting 2004 Ottawa 5. Beven, K. (2002): Rainfall-runoff modelling. The Primer. Chichester, Wiley. 6. Sir, B., Richnavsky, J., Bobal, P., Duricha, M., Podhoranyi, M., Umucká, J. (2009): Modelling of erosion-sedimentaion processes caused by extreme hydro-meteorological situation using GIS. Acta Montanistica Slovacica 7. Unucka, J. (2008): Modeling of the Forest Impact on the Rainfall-Runoff Relations and Water Erosion with the GIS Support. In Vodní hospodářství, 7/2008, 2008.
za kolektiv doktorandů BORIS ŠÍR
GIS V ENVIRONMENTÁLNÍM MODELOVÁNÍ za kolektiv doktorandů BORIS ŠÍR VŠB-TU Ostrava ÚVOD VŠB-TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky Skupina doktorandů v oboru geoinformatika specializace
Časopis Spektrum 2010
Návrh prototypu komplexního systému včasného varování před povodněmi z přívalových srážek Design of early warning complex system prototype for flash flood events Jan Unucka, Doc. RNDr., Ph.D. 1, Veronika
Bleskové povodně Návrh metodiky stanovení stupně ohrožení území a koncepce řešení v rámci systému FLOREON + Jan Unucka, Jan Martinovič a kolektiv
Bleskové povodně Návrh metodiky stanovení stupně ohrožení území a koncepce řešení v rámci systému FLOREON + Jan Unucka, Jan Martinovič a kolektiv FLOREON + FLOREON+ (FLOod REcognition on the Net) Projekt
GIS Ostrava 2009 Ostrava, SROVNÁNÍ VÝSLEDKU HYDROLOGICKÉHO A EROZNÍHO MODELOVÁNÍ S TERÉNNÍM VÝZKUMEM KARPATSKÝCH FLYŠOVÝCH POVODÍ
SROVNÁNÍ VÝSLEDKU HYDROLOGICKÉHO A EROZNÍHO MODELOVÁNÍ S TERÉNNÍM VÝZKUMEM KARPATSKÝCH FLYŠOVÝCH POVODÍ Peter Bobáľ 1, Martin Ďuricha 1, Milan Jařabáč 2, Michal Podhorányi 1, Jozef Richnavský 1, Boris
Úvod, environmentální. Jan Unucka
Úvod, environmentální modelování a GIS Jan Unucka Motivace a cíle projektu 1 Motivace a cíle projektu 2 Motivace a cíle projektu 3 Vybudovat pro zadavatele projektu metodické řešení a zejména reálně fungující
Modelování hydrologických a hydrogeologických procesů v systému GRASS
Modelování hydrologických a hydrogeologických procesů v systému GRASS Abstract Juřikovská Lucie Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail: jurikovska@seznam.cz
Plně distribuované modely nejen pro flash floods
Plně distribuované modely nejen pro flash floods Zkušenosti z povodí Ploučnice, Kamenice a Křinice. Jan Unucka VŠB-TUO a PřF OU Vladimír Fárek, ČHMÚ Ústí n.l. Veronika Říhová, ČHMÚ Ostrava Srážkoodtokový
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 =>
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
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
Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017
Předpovědní povodňová služba Jihlava - 28. února 2017 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými
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.
Jan UNUCKA a, Michaela HOŘÍNKOVÁ a, Veronika ŘÍHOVÁ a, Martin ADAMEC b. Abstract
Comparison of SCS-CN and Green-Ampt methods and methods of using sensitivity analysis based on changes to antecedent precipitation index Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí metod citlivostní analýzy
Modelování povrchového odtoku v extrémním reliéfu
Modelování povrchového odtoku v extrémním reliéfu Vladimír Fárek 1, Jan Unucka 2 1Katedra geografie a geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2, ČR farek@chmi.cz
GIS Ostrava 2009 Ostrava, FLOREON MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ
FLOREON MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ Jan Martinovič 1, Petr Rapant 2, Jan Unucka 3, Ivo Vondrák 1 1 Katedra informatiky, VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15/2172, 708 33
ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI 2002 RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. - OBSAH PŘEDNÁŠKY - Hydrologická předpovědní povodňová služba (HPPS) v roce 2002
Iva PONÍŽILOVÁ 1, Jan UNUCKA 2,3
ANALÝZA VLIVU PARAMETRŮ DMT NA VÝSLEDKY SIMULACÍ DISTRIBUOVANÉHO SRÁŽKOODTOKOVÉHO MODELU - PŘÍPADOVÁ STUDIE Z POVODÍ PLOUČNICE. Iva PONÍŽILOVÁ 1, Jan UNUCKA 2,3 1 Český hydrometeorologický ústav pobočka
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:
Využití hydrologického bilančního modelu při posouzení retenčního potenciálu malého zemědělsko-lesního povodí
Krajina, meliorace a vodní hospodářství na přelomu tisíciletí Strana 1 Využití hydrologického bilančního modelu při posouzení retenčního potenciálu malého zemědělsko-lesního povodí Zbyněk KULHAVÝ Retenční
VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ
KULHAVÝ, Zbyněk, Ing., CSc. SOUKUP, Mojmír, Ing., CSc. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Žabovřeská 250, PRAHA 5 - Zbraslav VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO
APLIKACE PRO HEC-HMS
APLIKACE PRO HEC-HMS Ing. Veronika ŘÍHOVÁ 1, Ing. Mgr. Jozef RICHNAVSKÝ 2, Ing. Mgr. Michaela HOŘÍNKOVÁ 2, Doc. RNDr. Jan UNUCKA 1, Ph.D., Ing. Dušan ŽIDEK 3, RNDr. Ing. Boris ŠÍR 2, Ing. Michal PODHORÁNYI
Využití GIS k modelování srážkoodtokových, transportních procesů v Česku
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ (K143) miroslav.bauer@fsv.cvut.cz http://storm.fsv.cvut.cz Využití GIS k modelování srážkoodtokových, erozních a transportních
Sediment transport modelling within small catchments of Beskydy Mts. Modelování transportu sedimentů v malých beskydských povodních
Sediment transport modelling within small catchments of Beskydy Mts. Modelování transportu sedimentů v malých beskydských povodních Boris ŠÍR, Jozef RICHNAVSKÝ, Peter BOBÁĽ, Jan UNUCKA, Martin ĎURICHA,
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
Úvod Popis SAFNWC Produkty SAFNWC Aplikace na zajimavé konvektivní situace Implementace v ČHMÚ Závěr. SAFNWC a jeho využití v meteorologii
SAFNWC a jeho využití v meteorologii Jindřich Št ástka ČHMÚ, Český hydrometeorologický ústav Školení Radostovice 8-12.11.2010 Historie Listopadu 1992 v Darmstadtu byl EUMETSATem přijat koncept na vytvoření
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
Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů
Zdeněk Máčka Z8308 Fluviální geomorfologie (10) Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů Cesty pohybu vody povodím celkový odtok základní podpovrchový (hypodermický) povrchový Typy povrchového
Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2018
Předpovědní povodňová služba Jihlava - 13. února 2018 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými
VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII
Kartografické listy, 2008, 16. Radim TOLASZ VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Tolasz, R.: Using of map products for meteorology and climatology. Kartografické listy 2008, 16, 16 figs.,
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
Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz
48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba
Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais
Metody hodnocení sucha v lesních porostech Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Hodnocení sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku sucho jako primární stresový faktor i jako
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
Hydrologické modelování. Kateřina Růžičková
Hydrologické modelování Kateřina Růžičková Hydrologie Věda, která se systematicky a vlastními metodami zabývá zákonitostmi výskytu a oběhu vody v přírodě [Hubačíková, 2002] Vědní obor, pojednávající o
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
Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie
Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu
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
SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ SEMIDISTRIBUOVANÝCH A DISTRIBUOVANÝCH SRÁŽKOODTO- KOVÝCH MODELŮ V LESNICKÉ HYDROLOGII NA PŘÍKLADU POVODÍ OSTRAVICE
ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU, 56, 2011 (1): 68-81 UNUCKA J. et al. SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ SEMIDISTRIBUOVANÝCH A DISTRIBUOVANÝCH SRÁŽKOODTO- KOVÝCH MODELŮ V LESNICKÉ HYDROLOGII NA PŘÍKLADU POVODÍ OSTRAVICE
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
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
HODNOCENÍ SUCHA NA ÚZEMÍ ČR V LETECH
Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 HODNOCENÍ SUCHA NA ÚZEMÍ ČR V LETECH 1891 23 Martin Možný Summary The aim of the paper is to
KLIMATICKÝ DOWNSCALING. ZOO76 Meteorologie a klimatologie Petr Kolář PřF MU Brno
ZOO76 Meteorologie a klimatologie Petr Kolář PřF MU Brno 12.12.2012 Definice: klimatický downscaling zahrnuje soubor technik, které využívají předpovědí globálních klimatických modelů (AOGCMs) k získávání
Historie povodní na JM a povodňové škody
Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je
OPENSYMOS JAKO ZÁSUVNÝ MODUL PRO QGIS. Jan RŮŽIČKA, Kateřina RŮŽIČKOVÁ
OPENSYMOS JAKO ZÁSUVNÝ MODUL PRO QGIS Jan RŮŽIČKA, Kateřina RŮŽIČKOVÁ Institut geoinformatiky, HGF, VŠB-TUO, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba, Česká republika jan.ruzicka@vsb.cz, katerina.ruzickova@vsb.cz
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
Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014
V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru
VYUŽITÍ GIS A HYDROLOGICKÝCH MODELŮ NA REGIONÁLNÍM PŘEDPOVĚDNÍM PRACOVIŠTI ČHMÚ OSTRAVA. Alena KAMÍNKOVÁ, Ondřej KOSÍK, Veronika ŠUSTKOVÁ, Roman VOLNÝ
VYUŽITÍ GIS A HYDROLOGICKÝCH MODELŮ NA REGIONÁLNÍM PŘEDPOVĚDNÍM PRACOVIŠTI ČHMÚ OSTRAVA Alena KAMÍNKOVÁ, Ondřej KOSÍK, Veronika ŠUSTKOVÁ, Roman VOLNÝ Regionální předpovědní pracoviště, Český hydrometeorologický
2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů
Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda
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
EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU
EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt
Navrhování technických protierozních opatření
Pozemkové úpravy Nové informace a metodické postupy Seminář - Brno Projekt NAZV QI91C008 (2009-2013) Navrhování technických protierozních opatření Ing. Václav Kadlec, Ph.D. a kol. Proč? PEO zemědělské
Zápis z 32. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků katastrof (ČNV ONK)
Zápis z 32. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků katastrof (ČNV ONK) konaného dne 20. května 2015 (středa) od 13.00 hodin v budově Českého hydrometeorologického ústavu, Na Šabatce 17,
Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd
Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ
Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi
Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Teritoriální úroveň -celosvětová spolupráce (agencie OSN-vládní úrovni mezinárodní organizace, asociace na nevládní úrovni -regionální spolupráce Evropa
Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu
Projekt TA ČR č. TA02020647 Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu České vysoké učení technické v Praze ATLAS, spol. s r.o. VÚMOP, v. v. i. Krása Josef, doc. Ing. Ph.D. Kavka Petr,
GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze
GIS Idrisi na Fakultě stavební Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulta Josef.krasa@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství výuka - obory Životní
Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost
Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,
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
Předpověď přívalových povodní Fuzzy model Flash Floods Forecasting Fuzzy Model
Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině Třeboň 21. 22. 6. 2018, ISBN 978-80-87361-83-2 Předpověď přívalových povodní Fuzzy model Flash Floods Forecasting Fuzzy Model Petr Janál
20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci. výzvy Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 a vybrané oblasti podpory prioritní osy ZVEŘEJNĚNO DNE X.X Výběrová (hodnotící)
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací
HYDROLOGICKÝ MODEL ZALOŽENÝ NA CELULÁRNÍM AUTOMATU
HYDROLOGICKÝ MODEL ZALOŽENÝ NA CELULÁRNÍM AUTOMATU Petr Brotánek Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. Listopadu 15/2172, 708 33, Ostrava-Poruba,
Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové
Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde
EXTRÉMNÍ SRÁŽKY NA PÍSKOVCOVÉM PODLOŽÍ
EXTRÉMNÍ SRÁŽKY NA PÍSKOVCOVÉM PODLOŽÍ Vladimír FÁREK 1, Jan ŠREJBER 1, Veronika ŘÍHOVÁ 3, Jan UNUCKA 3, Michaela HOŘÍNKOVÁ 4, Dušan ŽIDEK 2, Ondřej MALEK 3, Boris ŠÍR 4, Michal PODHORÁNYI 4, Marie VYLEŽÍKOVÁ
Informace o řešení problematiky sucha z pohledu MŽP Ing. Tereza Davidová, Ph.D. Odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi
Informace o řešení problematiky sucha z pohledu MŽP Ing. Tereza Davidová, Ph.D. Odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě
Hydrologická bilance povodí
Hydrologická bilance povodí Hospodaření s vodou v krajině, respektive hospodaření krajiny s vodou z pohledu hydrologa Ing. Petr Šercl, Ph.D. Osnova: Základní složky hydrologické bilance Velký a malý hydrologický
Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj
Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní
Český hydrometeorologický ústav
Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat
Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.
Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření
ENMO1 - Přednáška č. 1 Úvod do problematiky, programové prostředky
ENMO1 - Přednáška č. 1 Úvod do problematiky, programové prostředky Proč environmentální modelování? Jedná v současnosti o nejefektivnější nástroj studia chování geosystémů (zejména ve spolupráci s GIS)
5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38
5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Regionální předpovědní pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává předpovědi pro povodí Vltavy po vodní dílo Orlík, tedy povodí Vltavy, Lužnice a Otavy.
Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení
Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení Problémové okruhy řešené v rámci dílčí metodiky: Analýza výskytu erozně nebezpečných dešťů Klimatické podmínky rozvoje erozních
FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje
FLOods REcognition On the Net pro modelování, simulaci a predikci povodňových situací a jejich zprostředkování všem uživatelům ve srozumitelné grafické podobě (rozšířeno o znečištění ovzduší a dopravu)
Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.
Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová
Retence vody v krajině a říčních nivách
STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ Retence vody v krajině a říčních nivách Dostál Tomáš dostal@fsv.cvut.cz Doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál dostal@fsv.cvut.cz STAVEBNÍ
Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí
, e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí OBSAH: Úvod... 3 Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí... 4 Potenciální ohroženost orné
Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996
Povodně 95/96 (1) Cíl studie: Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Určení příčin povodní a jejich: - Analýza - Souhrn následků (Popis škod na objektech a v povodí) - Návrh
PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ
PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ Ing. David KUDLÁČEK, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB TUO, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: 59
Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR
Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR Obsah Měřící technika ČHMÚ Průzkum lokálních výstražných systémů 2009 Vyhodnocení povodní 2010 Měřící technika pro LVS Zásady budování lokálních výstražných
Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015
Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy (LVS) a varovné informační systémy
Webový portál zadávání událostí a jejich editace
Webový portál zadávání událostí a jejich editace Živá ukázka zadávání erozní události Praktické zkušenosti Tipy & Triky Monitoring dva roky od zahájení Diskuse Zadávání informací do formulářů sestavených
STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION
STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION Pokladníková Hana, Plíšková Lenka Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Raining water is main cause of soil erosion.
Hodnocení povodňových rizik
Hodnocení povodňových rizik Karel Drbal 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, Pobočka Brno Mojmírovo náměstí
Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín
Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Chytrá řešení vznikají při chytrém plánování Komplexní pohled na řešení odvodnění měst. Milan Suchánek, DHI a.s
Chytrá řešení vznikají při chytrém plánování Komplexní pohled na řešení odvodnění měst Milan Suchánek, DHI a.s Smart chytré řešení Cílem Smart řešení je využití moderních technologií pro rozvoj prostředí
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
Charakteristika přívalových srážek ve vybraných lokalitách na jižní Moravě v období 2003-2013 The characteristic of downpours in selected locations within South Moravia Region in the period 2003-2013 Gražyna
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
Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR
Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Motivace a cíle výzkumu Vznik nové vodní plochy mění charakter povrchu (teplotní charakteristiky,
Plány pro zvládání povodňových rizik
Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování
3. přednáška. Výzkum a měření erozních procesů
3. přednáška Výzkum a měření erozních procesů Erozní výzkum: výzkum slouží k důkladnému poznání a pochopení všech činitelů jejíchž interakcí eroze vzniká a pomáhá tak hledat účinné nástroje pro její zmírnění
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal
APLIKACE HYDROLOGICKÉHO MODELU WETSPA V POVODÍ POLEČNICE
APLIKACE HYDROLOGICKÉHO MODELU WETSPA V POVODÍ POLEČNICE Kateřina Uhlířová, Tomáš Dostál, Florimond De Smedt, Okke Batelaan Abstrakt: Modelování srážko-odtokových vztahů je v současné době velmi aktuální
5.1 Předpovědní systém AquaLog Provoz systému AquaLog Model sněhu parametr Popis jednotka SCF MFMAX MFMIN UADJ ADC NMF TIMP PXTEMP MBASE PLWHC DAYGM
5.1 Předpovědní systém AquaLog V povodí Labe je pro operativní předpovědi průtoků používán hydrologický předpovědní systém AquaLog, který byl do pravidelného provozu postupně uváděn mezi roky 1999 až 2001.
Využití profilových manuálních a automatických měření sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce
Využití profilových manuálních a automatických měření sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce Šimon Bercha ČHMÚ Praha, bercha@chmi.cz J. Jirák, L. Ducháček, V. Vajskebr, J. Pobříslová Jablonec
Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové
Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace
PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná
5. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout
Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline
Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava Hlavní obory činnosti ČHMÚ Meteorologie a klimatologie Ochrana
Výroční zpráva o činnosti za rok 2009
Obr. 11 SOWAC GIS - skupiny půdních typů 43409/2006-13010 ze dne 22.12.2006 Údržba a aplikace numerické databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek Ing. Ivana Pírková 2009 Údržba a aplikace numerické
Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013
Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná
GIS Ostrava 2008 Ostrava
MODELOVÁNÍ VLIVU LESA NA SRÁŽKOODTOKOVÉ VZTAHY S POMOCÍ GIS Jan Unucka 1, Markéta Hanzlová 2, Dušan Židek 3, Martin Adamec 4 1 Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15/2172,