Miloslav Šír 1, Miroslav Tesař 2. Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha
|
|
- Dagmar Pokorná
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov Miloslav Šír 1, Miroslav Tesař 2 1 Česká společnost vodohospodářská ČSSI, České Budějovice 2 Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha Souhrn V příspěvku je popsán nově vybudovaný LVS v povodí Úpy a v povodí Lysečinského potoka s uzávěrovými profily v Horním Maršově v Krkonoších. Projektové práce započaly v roce Vlastním projektovým pracím předcházel hydrogeologický, hydrologický a hydropedologický průzkum území. Na základě průzkumných prací byla obě povodí rozčleněna do řady dílčích povodí a byl zpracován návrh prostorového umístění terénních měřících stanic. V letech 2012 a 2013 byl LVS postupně budován v terénu. V roce 2014 byl LVS uveden do zkušebního provozu. Vysoká pozornost byla věnována dosažení provozní splehlivosti LVS v náročných horských podmínkách. Proto byly v rámci projektu TA Technologické agentury ČR vyvinuty odolné monitorovací stanice a vodní tenzometr s radiovým přenosem dat, na nichž byl LVS v terénu vystavěn. Monitorovací síť je tvořena 15 základními stanicemi, jednou meteorologickou stanicí a osmi limnigrafickými stanicemi. Více jak dvouletý zkušební provoz LVS v náročných horských podmínkách prokázal, že nově vyvinuté autonomní monitorovací stanice včetně připojených čidel jsou vysoce provozně spolehlivé. Stanice proto nevydávají falešné výstrahy před nebezpečným odtokem v důsledku přístrojových poruch nebo softwarových chyb. Rutinní provoz LVS je nenáročný na obsluhu. Úvod Každoročně na území ČR dochází k 60 až 100 přívalovým povodním, které zasahují zejména horní části toků v podhorských či horských oblastech. Od 90. let došlo patrně v ČR k nárůstu přívalových srážek a k častějším přívalovým povodním (Brázdil, 2002). Přívalové povodně se vyskytují výhradně v letním období v lokálním měřítku a mají často katastrofální důsledky. Vznikají zpravidla v oblasti studených a zvlněných studených front za současného výskytu srážek vysoké intenzity (Štekl et al., 2001). Přívalové povodně způsobuje náhlý plošný odtok srážkové vody a někdy také půdní vody, v jehož důsledku vznikají nebezpečně vysoké průtoky v síti vodních toků (Kakos, 1978). Tento druh povodní lze sice ze synoptických situací předpokládat, ale nikoliv předpovědět dostatečně přesně místně a s dostatečným časovým předstihem. Tím se podstatně odlišují přívalové povodně od záplav, jež jsou vyvolávány dlouhotrvajícími několikadenními vlnami oblastních dešťů, které meteorologická služba umí dostatečně přesně předpovídat v čase i místě (Vašků, 2009). Předpověď oblastních dešťů má obvykle předstih dva až čtyři dny před počátkem deště (Čekal R. et al., 2012). Nadějnou cestou, jak zlepšit výstrahu před přívalovými povodněmi, je budování lokálních výstražných systémů LVS. Přístrojovým základem LVS jsou hladinoměry a srážkoměry s dálkovým přenosem dat. Při překročení nebezpečné úrovně hladiny ve vodním toku nad obcí a za vysokých srážek v povodí nad obcí vysílá LVS výstrahu na mobilní telefony, případně do místního rozhlasu. Pilotní LVS tohoto typu byl vybudován pro obec Olešnice v Orlických horách (Obrusník, 2002).
2 V příspěvku je popsán nově vybudovaný LVS v povodí Úpy a v povodí Lysečinského potoka s uzávěrovými profily v Horním Maršově v Krkonoších. Obě povodí jsou vystavena vysokému riziku nebezpečných povodní způsobených dešti o vysoké intenzitě v teplém období roku. Návrh LVS byl vypracován na základě projektu, který vycházel z doporučení a zásad zpracovaných ČHMÚ (Kocman et al., 2011) a z publikace University Corporation for Atmospheric Research (NOAA, 2010). Vysoká pozornost byla věnována dosažení provozní splehlivosti LVS v náročných horských podmínkách. Proto byly v rámci projektu TA Technologické agentury ČR vyvinuty odolné monitorovací stanice (Fiedler et al., 2016a; Fiedler et al., 2016b) a vodní tenzometr s radiovým přenosem dat (Fiedler et al., 2016c), na nichž byl LVS v terénu vystavěn. Projektové práce započaly v roce Vlastním projektovým pracím předcházel hydrogeologický, hydrologický a hydropedologický průzkum území. Na základě průzkumných prací byla obě povodí rozčleněna do řady dílčích povodí a byl zpracován návrh prostorového umístění terénních měřících stanic. V letech 2012 a 2013 byl LVS postupně budován v terénu. V roce 2014 byl LVS uveden do zkušebního provozu. Přírodní poměry povodí Úpy a povodí Lysečinského potoka Povodí Úpy a povodí Lysečinského potoka leží v Krkonošském Národním Parku. Úpa pramení ve výšce 1432 m n. m. Nedaleko od pramene spadá o téměř 400 m do Úpské jámy. Dále protéká Horním a Dolním úpským vodopádem, kde se do Úpy vlévá Rudný potok, jenž pramení na vrcholu Sněžky. Potom míří k jihu Obřím dolem a Bukovým údolím do Pece pod Sněžkou. V Peci se obrací k východu až jihovýchodu ke středisku Velká Úpa. Za Velkou Úpou se obrací k jihovýchodu a přibírá zleva řeku Malou Úpu, pod Hrádkem se dostává do Temného Dolu a následně do Horního Maršova, kde přibírá Lysečinský potok ve výšce 574 m n. m. Plocha povodí Úpy s uzávěrovým profilem v Horním Maršově u Obecního úřadu činí 81,7 km 2. Nadmořská výška povodí Úpy činí 570 až 1603 m n. m. (Sněžka). Délka toku je 14,7 km. Střední sklon hlavní údolnice činí 3,5 %. Průměrný roční průtok Úpy v Horním Maršově činí 2,58 m 3 /s, stoletý průtok 171 m 3 /s. Povodí Lysečinského potoka s uzávěrovým profilem v Horním Maršově má plochu 17,7 km 2 a leží ve výšce 573 až 1150 m n. m. Délka toku je 7,2 km. Střední sklon hlavní údolnice činí 4 %. Vysoké nadmořské výšce obou povodí odpovídá chladné podnebí (chladné oblasti CH4 a CH6) s vysokým úhrnem srážek (Quitt, 1971). Průměrný úhrn srážek se pohybuje nad 1000 mm za rok a stoupá s nadmořskou výškou. Průměrné roční teploty vzduchu jsou kolem 3 až 4 C. V nejteplejším měsíci červenci dosahují průměrné teploty 12 až 15 C. Letní období je krátké až velmi krátké s chladným a vlhkým počasím. Počet letních dnů je 0 až 30 za rok. Zima je velmi dlouhá se sněhovou pokrývkou 120 až 160 dnů. Geologické podloží tvoří horniny krkonošsko-jizerského krystalinika. Půdní pokryv je tvořen podzosoly, kambisoly, stagnosoly, glejsoly, organosoly, leptosoly a fluvisoly. Vegetační pokryv je na svazích povodí uspořádán do výškových vegetačních stupňů. Stupeň submontánní se rozkládá na úpatí hor a na svazích mezi 400 až 800 m n. m. Stupeň montánní pokrývá svahy v rozpětí 800 až 1200 m n. m. V rozmezí 1200 až 1350 m n. m. probíhá horní hranice lesa, oddělující od sebe stupeň montánní a subalpinský. Vegetaci subolapinského stupně tvoří klečové porosty, přirozené i druhotné smilkové louky a subarktická rašeliniště (Štursa, Dvořák, 2009).
3 Formování odtoku z povodí Hydrologické poznatky o formování odtoku z horských oblastí ukazují, že odtok z povodí je tvořen dvěma zdroji vody podzemní vodou a vodou z deště nebo tajícího sněhu. Vtok podzemní vody do vodního toku (základní odtok) vytváří průtok, který trvá, i když dlouhodobě neprší. Bezprostřední vtok srážkové vody do toku (přímý odtok) vytváří průtokovou vlnu nad úrovní základního odtoku. Přímý odtok je tvořen nezasáklou srážkovou vodou tekoucí po povrchu svahů směrem vodním tokům (povrchový odtok), mělce vsáklou vodou protékající sklonitou povrchovou vrstvou půdy (podpovrchový odtok) a občasně vodou uvolněnou z půdy v důsledku překročení její retenční kapacity. Tento jev se projevuje náhlým snížením celkové retenční kapacity povodí a zvětšením přímého odtoku (Šír, Tesař, 2013). Základní odtok z obou krkonošských povodí se vytváří podzemní vodou vytékající z hydrogeologického masívu. Hydrogeologický průzkum prokázal, že v hydrogeologickém masívu existují dva vodní kolektory: (1) Svrchní mělký kolektor pod půdním pokryvem v připovrchové zóně rozpukání a rozvolnění hornin má hloubku několik metrů. Tento kolektor má puklinovou a průlinovou propustnost. V něm se nachází volná hladina podzemní vody, která na svazích zhruba sleduje morfologii terénu. (2) Spodní hluboký puklinový kolektor se nachází v hloubkách kolem 20 m; má výhradně puklinovou propustnost. V běžně vodném období je základní odtok z obou povodí vysoký až extrémně vysoký, větší než 10 l.s -1.km 2 (Krásný et al., 1981). Z celkového odtoku z povodí Úpy v Horním Maršově 31 l.s -1.km 2 tedy činí základní odtok tvořený podzemní vodou asi 30 % (v celoročním měřítku tudíž přímý odtok činí asi 70 %). Vysoký základní odtok má za následek rychlé odvodnění svrchního puklinového kolektoru, což se projevuje menším základním odtokem za dlouhodobého sucha. Při dlouhotrvajícím suchu, kdy vytéká voda převážně jen ze spodního puklinového kolektoru, dosahuje průtok v Úpě v Horním Maršově asi 0,5 m 3 /s, čemuž odpovídá základní odtok asi 6 l.s -1.km 2. Výzkum retenční kapacity krkonošských povodí prokázal, že povodí mají celkovou retenční kapacitu typickou pro podmínky vysočin a hor. Na příkladu povodí Modrý Důl (dílčí povodí na Modrém potoce, který je přítokem Úpy) se prokázalo, že v letním období se v povodí zachytí 80 až 140 mm dešťové vody z vícedenní extrémní srážky o úhrnu 260 až 280 mm (Šír, Tesař, 2013). Hydropedologický průzkum povodí prokázal, že retenční kapacita půdy činí asi 60 až 90 mm. Znamená to, že z celkové retenční kapacity povodí činí více jak polovinu retenční kapacita půdy. Terénní měření výtopových infiltrací prokázalo, že ustálená infiltrační rychlost na lokalitách krytých travním porostem činí asi 1,5 m/den; na pozemcích krytých lesním porostem je asi 11 m/den. Což značí, že půdní pokryv je velice propustný, takže umožňuje rychlý vsak deště do povrchové vrstvy, čímž brání vzniku povrchového odtoku. V důsledku velké sklonitosti povodí a velké propustnosti půdního pokryvu se podpovrchová složka přímého odtoku vytváří dosti rychle. Podpovrchový odtok navíc není zpomalován vegetačním pokryvem a mikroreliéfem povrchu krajiny, jako je tomu při povrchovém odtoku. Koncepce lokálního výstražného systému Lokální výstražný systém je na fyzické úrovni vystavěn hierarchicky. V základní úrovni je tvořen sítí autonomních monitorovacích stanic, umístěných na ploše povodí. Každá ze stanic, nezávisle na zbytku sítě a dispečinku, vydává na základě aktuálně měřených dat výstrahy před
4 nebezpečnými srážkami a odtokem. Zejména se vydávají výstrahy při dosažení vodních stavů odpovídajících jednotlivým stupňům povodňové aktivity (Kocman et al., 2011). V nadřazené úrovni funguje dispečink, sestávající z datového úložiště a programového vybavení. Dispečink je umístěn v bezpečném místě na počítačovém serveru. Monitorovací stanice vysílají data do datového úložiště. Částečný výpadek v přenosu dat ze sítě stanic neznemožňuje činnost dispečinku. Tímto uspořádáním se dosahuje vysoké odolnosti LVS vůči poruchám stanic v základní úrovni a vůči poruchám v přenosu dat ze stanic do nadřazeného dispečinku. Autonomní monitorovací stanice Spolehlivost systému včasné výstrahy je dána spolehlivostí monitorovacích stanic a připojených čidel. Monitorovací stanice jsou umístěné v terénu, proto musí v průběhu roku odolávat vysokým teplotním výkyvům i vysoké vlhkosti vzduchu bez možnosti kompenzovat tyto nepříznivé klimatické vlivy například vnitřním vytápěním, jak se to často děje ve stanicích připojených na síťové napájecí napětí. Monitorovací stanice musí mít velmi malou proudovou spotřebu, aby mohla pracovat po mnoho měsíců bez zdroje externího napájení. Uvedené požadavky splňuje telemetrická stanice H7, která byla vyvinuta v rámci projektu TA Technologické agentury ČR (Tesař et al., 2014). Stanice je navržena v modifikaci odolná monitorovací stanice vybavená systémem řízeného napájení připojených čidel (Fiedler et al., 2016a) a ve verzi odolná hladinoměrná stanice se zvýšenou spolehlivostí provozu záznamových jednotek instalovaných ve vlhkém prostředí (Fiedler et al., 2016b). Základem stanice je robustní kovový odlitek s vysokým krytím IP67, které zabraňuje proniknutí vlhkosti k veškerým elektronickým obvodům stanice. Krytí IP 67 dovoluje několikadenní zatopení stanice. Stanice je napájena vnitřním dobíjecím Li-Ion článkem. Ten se dobíjí externím gelovým akumulátorem. Akumulátor lze v případě poklesu napětí vyměnit za nový. Akumulátor se může průběžně dobíjet pomocí externího fotovoltaického panelu. Při selhání gelového akumulátoru stanice umožňuje zachování uložených dat po dobu mnoha měsíců. Ke stanici lze připojit velké množství externích čidel nejrůznějších typů kabelovým nebo radiovým připojením. Stanice může kabelově připojené snímače rovněž napájet proudem. Stanice je vybavena grafickým displejem a klávesnicí, což umožňuje kalibraci připojených snímačů a přímou kontrolu měřených hodnot. Stanice řídí měření hodnot z připojených čidel a jejich archivaci do paměti. Interval měření a archivace je nastavitelný samostatně pro každé připojené čidlo od 1 sec. do 24 hodin. Kapacita datové paměti je tak velká, že pojme několik let záznamů měřených dat. Stanice odesílá v nastavitelném intervalu data do datového úložiště přes GPRS síť. Stanice detekuje zvýšenou vlhkost uvnitř přístroje, zvýšený proudový odběr připojených snímačů a další závady stanice a připojených čidel. Stanice vysílá bezprostředně po zjištění závady informaci správci LVS pomocí SMS. Stanice vytváří, uchovává a odesílá do datového úložiště deník, který zaznamenává odeslané a přijaté SMS zprávy, uskutečněné i z různých důvodů neuskutečněné datové přenosy do datového úložiště a všechny poruchy a mimořádné stavy.
5 Stanice, vystrojená jako meteorologická či limnigrafická, autonomně reaguje na probíhající srážky nebo odtoky a vydává výstrahy. Stanice odesílá výstrahy pomocí SMS až na 30 telefonních čísel a do nadřazeného dispečinku. Obr. 1: Zeměpisné schéma povodí Úpy a Lysečinského potoka, jejich subpovodí a mezipovodí. Plochy jednotlivých povodí k uzávěrovým profilům LIM1 až LIM8 jsou dány v obr. 2. Plochy v obrázku uvedené jsou plochy jednotlivých subpovodí a mezipovodí ohraničených rozvodnicemi. Monitorovací síť na povodí Na základě rekognoskace terénu, hydrologického a hydropedologického průzkumu byla na obou povodích vystavěna monitorovací síť (Tesař, Šír, 2013). Povodí byla rozdělena na řadu subpovodí a mezipovodí (obr. 1). Funkční schéma obou povodí, plochy jejich subpovodí a mezipovodí a přetoky vody mezi nimi znázorňuje obr. 2.
6 Obr. 2: Funkční schéma povodí Úpy a Lysečinského potoka plochy jejich subpovodí a mezipovodí a přetoky vody (šipky). Plochy jednotlivých povodí k uzávěrovým profilům LIM1 až LIM8 jsou uvedeny u šipek, zbývající hodnoty udávají plochy mezipovodí. Monitorovací síť sestává ze tří typů monitorovacích stanic): Základní stanice je vybavena čidly pro měření srážek, teplot vzduchu ve dvou úrovních, teploty půdy v jedné hloubce v kořenové zóně a vodními tenzometry pro sledování tenzometrických tlaků (Fiedler et al, 2016c). Meteorologická stanice je kromě toho vybavena čidlem pro sledování globální radiace a ultrasonickým anemometrem pro měření směru a rychlosti větru. Limnigrafická stanice je vybavena čidly pro měření polohy hladiny v toku, příp. dalšími senzory (např. teplota vody v toku). V některých případech jsou osazeny kombinované meteorologické a limnigrafické stanice.
7 Monitorovací síť je tvořena 15 základními stanicemi, jednou meteorologickou stanicí a osmi limnigrafickými stanicemi. Meteorologická stanice je osazena na Výrovce v nadmořské výšce 1362 m n. m., limnigrafické stanice jsou osazeny v uzávěrových profilech LIM1 až LIM8 (obr. 1). Monitorovací síť produkuje tato data: Srážky jsou měřeny v síti meteorologických stanic. Průtoky jsou měřeny v síti limnigrafických stanic v uzávěrových profilech dílčích povodí a v uzávěrovém profilu celého povodí v Horním Maršově. Tenzometrický tlak půdní vody je měřen v síti základních stanic pomocí vodních tenzometrů vyvinutých v rámci projektu TAČR TA pro tyto účely a volitelně doplněných jednotkou s radiovým přenosem dat pro užití v lokalitách bez dostatečně silného signálu v síti mobilních operátorů (Fiedler et al., 2016c). Globální radiace je měřena v meteorologické stanici umístěné u chaty Výrovka ve výšce 1362 m n. m. Teplota přízemního vzduchu je měřena v síti základních stanic. Provoz a správa Provoz a správa LVS se řídí projektem vypracovaným na základě zásad a doporučení, vydaných ČHMÚ (Kocman et al., 2011) a University Corporation for Atmospheric Research (NOAA, 2010). V projektu LVS je stanoveno, komu se zasílají výstrahy, upozornění a varování. Je jasně určeno, kdo je vyhodnocuje a kdo je oprávněn předávat informace složkám integrovaného záchranného systému a veřejnosti. LVS má vyškoleného správce, který reaguje na akutní hlášení o poruchách a mimořádných stavech stanic a nadřazeného dispečinku. Správce má oprávnění k dálkovému přístupu do datového úložiště dispečinku a do datové paměti měřících stanic. Správce je oprávněn nastavovat všechny parametry, které ovlivňují funkci stanic a dispečinku. Může např. upravovat prahové hodnoty pro vydávání výstrah (vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity). Neoprávněná osoba může dálkově přihlížet činnosti měřících stanic a dispečinku přes standardní webový prohlížeč. K tomu je dispečink vybaven uživatelským rozhraním, které umožňuje prohlížení uložených dat formou názorných grafů a obrázků. Provoz autonomních stanic a dispečinku je zcela automatický.lvs nevyžaduje proto nepřetržitou provozní obsluhu. Občasně je nutno v terénu zkontrolovat mechanický stav měřících stanic, připojených čidel a fotovoltaických panelů. Závěr Více jak dvouletý zkušební provoz LVS v náročných horských podmínkách prokázal, že nově vyvinuté autonomní monitorovací stanice včetně připojených čidel jsou vysoce provozně spolehlivé. Stanice proto nevydávají falešné výstrahy před nebezpečným odtokem v důsledku přístrojových poruch nebo softwarových chyb. Rutinní provoz LVS je nenáročný na obsluhu.
8 Vzhledem k tomu, že výskyt extrémních srážko-odtokových situací v našich horských oblastech roste, je vhodné věnovat budování lokálních výstražných systémů soustavnou pozornost. Poděkování: Tento příspěvek vznikl s podporou projektu TAČR (TA ). Literatura Brázdil, R. (2002): Meteorologické extrémy a povodně v České republice Přirozený trend nebo následek globálního oteplování? Geografie Sborník České geografické společnosti 107(4), Čekal, R. et al. (2012): Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost. Praha: Český hydrometeorologický ústav. 51 s. Fiedler, J., Mágr, Z., Tesař, M. (2016a): Odolná monitorovací stanice. Užitný vzor zapsaný na ÚPV pod číslem Fiedler, J., Mágr, Z., Tesař, M. (2016b): Odolná hladinoměrná stanice. Užitný vzor zapsaný na ÚPV pod číslem Fiedler, J., Mágr, Z., Tesař, M. (2016c): Vodní tenzometr s radiovým přenosem a kompenzací atmosférického tlaku. Užitný vzor zapsaný na ÚPV pod číslem Kakos, V. (1978): Hydrometeorologická charakteristika povodní na území ČSR. VTEI, č. 4, s Krásný, J. et al. (1981): Odtok podzemní vody na území Československa. Praha: Český hydrometeorologický ústav. Kocman, T., Kubát, J., Musil, P. (2011): Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi [online]. Příručka Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky [cit. 28. září 2015]. Dostupný z WWW: < > NOAA (2010): Flash Flood Early Warning System Reference Guide. University Corporation for Atmospheric Research. 204 s. Novák, P. (2007): The Czech Hydrometeorological Institute s Severe Storm NowcastingSystem. Atmospheric Research, 83, Novák, P., Kyznarová, H. (2013): Využití radarových měření pro kvantitativní odhady a nowcasting srážek v Českém hydrometeorologickém ústavu. Meteorologické zprávy, 66( 6), Obrusník, I. (2002): Úloha předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu při snižování následků přírodních pohrom. In: Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference. Praha: ČHMÚ. S Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica, 16. Brno: Geografický ústav ČSAV. Šír M., Tesař, M. (2013): Water retention and runoff formation in the Krkonoše Mts. Opera Corcontica 50/S, Štekl, J., Brázdil, R., Kakos, V., Jež, J., Tolasz, R., Sokol, Z. (2001): Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období a jejich synoptické příčiny. Národní klimatický program České republiky č. 31. Praha: ČHMÚ. 140 s. Štursa, J., Dvořák, J. (2009): Atlas krkonošských rostlin. České Budějovice: Nakladatelství Karmášek. 336 s. Tesař, M., Fiedler, J., Šír, M. (2014): Nové technologie pro lokální výstražné systémy před bleskovými povodněmi. In: Tesař, M., Brych, K. (ed.) Hydrologie malého povodí Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR a Český hydrometeorologický ústav. S
9 Tesař, M., Šír, M. (2013): Early warning system for flash floods in the Krkonoše Mts. Opera Corcontica 50/S, Tesař, M., Šír, M., Lichner, Ľ., Fišák, J. (2008): Extreme runoff formation in the Krkonoše Mts. in August Soil & Water Research 3(Special Issue 1), S147 S154. Vašků, Z. (2009): Bleskové povodně. Vesmír, 88, Reference Šír, M.. Tesař, M.: Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov. In: Povodně a hospodaření s vodou sborník přednášek. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2016, s ISBN
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
Popis měřícího systému
Technická zpráva Popis měřícího systému Navržený automatický měřící systém se skládá z deseti měřících stanic napájených ze solárního panelu a vybavených GSM/GPRS komunikačním modulem a dále z připojených
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
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
Název zařízení / sestavy:
Počet sestav: 10 Bateriový systém na napájení měřícího zařízení Sestava musí obsahovat 4 baterie, 2 skříně na baterie,2 nabíječky akumulátorů a 1 solární panel. Nabíječky a baterie slouží k dobíjení venkovních
Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA
Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Ekotechnika spol.s r.o. 16. dubna. 2013 Automatické hladinoměry a dálkový přenos dat Solinst Canada Ltd. www.solinst.com 3 WaterLogger
Hydrologické poměry obce Lazsko
Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.
Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí
ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních
Financování povodňov ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 FUNKCE VODOHOSPODÁŘSK SKÉHO DISPEČINKU INKU POVODÍ VLTAVY V SYSTÉMU POVODŇOV OVÉ SLUŽBY Ing. Petr Hovorka Oblastní vodohospodářský ský dispečink
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
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
Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení podzemní vody Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA 2 0 1 3 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ
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
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:
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
TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu
TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade
METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech
METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A 2010 na vybraných tocích na severu Čech Martin Novák, ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem Proč zrovna roky 2009 a 2010? 1. Povodně v prvním týdnu července
Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.
Příloha č. 4 - Technická specifikace Název zařízení/sestavy: Systém plně automatických profesionálních meteostanic Počet kusů: 7 ks samostatných meteostanic v různých sestavách podle specifikace Použití
Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních
Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37
Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl
ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz
ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.
HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok
HYDROLOGIE Téma č. 6 Povrchový odtok Vznik povrchového odtoku Část srážkové vody zachycena intercepcí: = Srážky, které padají na vegetaci, se zde zachytí a částečně vypaří Int. závisí na: druhu a hustotě
Opatření k ochraně před povodněmi
Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV
Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň
18.2.2015 Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň 18.2.2015 Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň Osnova: - Povodeň - Vodohospodářský dispečink
Na květen je sucho extrémní
14. května 2018, v Praze Na květen je sucho extrémní Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen
Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír
Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta
Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická
AQUATEST a.s. Vodní hospodářství a ochrana před povodněmi Lokální hlásné a varovné systémy
Vodní hospodářství a ochrana před povodněmi Lokální hlásné a varovné systémy Registrace jako zpracovatel projektů v oblasti ochrany ŽP a vodního hospodářství je registrovaným dodavatelem pro: Ministerstvo
GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,
GEOGRAFIE ČR klimatologie a hydrologie přednáška 6 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz klima x počasí přechodný typ klimatu na pomezí oceánu a kontinentu jednotlivé měřené a sledované
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,
VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-813-99-8, s. 352-356 VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Požadavky na programové vybavení synoptických stanic. Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora,
Požadavky na programové vybavení synoptických stanic Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora, 15. 6. 2017 Výpočetní technika na synoptických stanicích Počítače byly na většině MS nasazeny do provozu v roce
Příloha č.1 Realizace vodoměrných stanic pro město a ORP Lovosice
Příloha č.1 Realizace vodoměrných stanic pro město a ORP Lovosice Město Lovosice červenec 2015 strana 1 Obsah 1 Realizace vodoměrných stanic... 3 1.1 Návrhové profily hladinoměrů... 5 1.2 Integrace stávajících
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté
Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe
Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice
FG metody výzkumu malé oblasti
FG metody výzkumu malé oblasti Geografická poloha turistická mapa 1 : 50 000 lze využít autoatlas, turistické průvodce, případně materiály obecního úřadu, internetové stránky obce, kraje apod. Geologická
Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení
Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Adam Emmer, a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) Projekt UrbanAdapt
Klimatické podmínky výskytů sucha
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:
PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC
Roman Gajda, Zahradní 14, 701 00 Ostrava 1, CZECH REPUBLIC tel. : (+ 420) 59 661 12 19 tel.: (+420) 603 18 18 41 e-mail: info@garni-meteo.cz PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Profesionální
HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Sborník konference Pitná voda 2014, s. 81-86. W&ET Team, Č. Budějovice 2014. ISBN 978-80-905238-1-4 HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU Ing. Zuzana Hladíková, doc. Ing.
Meteokryt COMETEO. inovativní design pro přesnější měření a lepší ochranu před vlivy počasí
Meteokryt COMETEO inovativní design pro přesnější měření a lepší ochranu před vlivy počasí přirozeně ventilovaný COMETEO aktivně ventilovaný COMETEO řešení pro zemědělství Dostupné typy COMETEO Profesionální
HYDROLOGICKÁ ROČENKA
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA 2 0 10 JABLONEC NAD NISOU, ČERVENEC 2011 1 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ
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
Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity
Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Obsah: Struktura řízení ochrany před povodněmi... 3 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek...
Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline
Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Atmosféra Země plynný obal Země zabraňuje úniku tepla chrání Zemi před škodlivým zářením Druhy oblaků Vysoká oblaka Jsou
Příloha č. 1: Základní geometrické charakteristiky výzkumných povodí
1. PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Základní geometrické charakteristiky výzkumných povodí Název toku Zbytinský potok Tetřívčí potok Plocha povodí (km 2 ) 1,551354 1,617414 Maximální výška (m n.m.) 906 946 Minimální
Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních
Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR
Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR "Za dopady sucha u nás nemůže výhradně jen klimatická změna,
Problematika vsakování odpadních vod v CHKO
1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.
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
Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení
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.
Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou
TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ
TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha
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
Příloha č. 3 Technická specifikace
Příloha č. 3 Technická specifikace 1. Popis systému Smyslem projektu je vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému k ochraně před povodněmi pro město Hradec nad Moravicí. Vyrozumívací systém rozšíří
Jak se projevuje změna klimatu v Praze?
Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Větší růst letních dnů
Hydrologie povrchových vod. Hana Macháčková, Roman Pozler ČHMÚ Hradec Králové
Hydrologie povrchových vod Hana Macháčková, Roman Pozler ČHMÚ Hradec Králové Hydrologie Věda, která se zabývá poznáním zákonů výskytu a oběhu vody v přírodě. Inženýrská hydrologie Zabývá se charakteristikami
Svatopluk Šeda, Jana Vrbová OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí
Jímací řád jako účinný nástroj k řízení odběru vody z významných hydrogeologických struktur v období dlouhodobého útlumu odtokového procesu či v jiných extrémních situacích Svatopluk Šeda, Jana Vrbová
Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí
Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz
foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů
foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST Obsah: Aktuální informace o odtokových poměrech na internetu:... 3 Presentace hlásné a předpovědní povodňové služby... 3 Hlásná povodňová služba...
Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2010. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou
OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ
OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí
HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná
HYDROSFÉRA = VODSTVO Lenka Pošepná Dělení vodstva 97,2% Ledovce 2,15% Povrchová a podpovrchová voda 0,635% Voda v atmosféře 0,001% Hydrologický cyklus OBĚH Pevnina výpar srážky pevnina OBĚH Oceán výpar
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
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
Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 83 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 14:00 VÝSTRAHA ČHMÚ
Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace číslo 83 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 9. 6. 2013, 14:00 VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2013/54
Vodní režim jizerských rašelinišť. Dekáda hydrologických pozorování v lokalitách s technickou úpravou drenáže vody.
Vodní režim jizerských rašelinišť. Dekáda hydrologických pozorování v lokalitách s technickou úpravou drenáže vody. doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. Fakulta stavební, ČVUT v Praze V prezentaci jsou použity
Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Jaroslav Rožnovský Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace
Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města
Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,
CO JE TO KLIMATOLOGIE
CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické
Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy
Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách
Hydrologie a pedologie
Hydrologie a pedologie Ing. Dana Pokorná, CSc. č.dv.136 1.patro pokornd@vscht.cz http://web.vscht.cz/pokornd/hp Předmět hydrologie a pedologie ORGANIZACE PŘEDMĚTU 2 hodiny přednáška + 1 hodina cvičení
Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157
Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov
Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3
Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 Digitální povodňové plány (dpp), lokální výstražné systémy (LVS) a varovné a informační
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
SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace
SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:5 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby
MOV217A57_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -
1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) MOV217A57_O1 3. Typ listu opatření O
HODNOCENÍ KVALITY VODY NA HORNÍM TOKU ŘEKY LABE A ÚPY
Sborník konference Pitná voda 1, s. 9-7. W&ET Team, Č. Budějovice 1. ISBN 97--953--7 HODNOCENÍ KVALITY VODY NA HORNÍM TOKU ŘEKY LABE A ÚPY doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. 1, Bc. Zuzana Hladíková 1, Ing.
Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim
Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim Ladislav Kašpárek a Roman Kožín VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Možnosti změn infiltrace změnou orné půdy na les Pro odhad toho, jak se projeví změna
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Zpracoval : Obecní úřad Neumětely Datum zpracování : 30.8.2013 Schválil: Luděk Kuniak v.r. Projednáno Zastupitelstvem obce Neumětely dne 4.10.2013 Seznam členů povodňové komise
VOP DOLNÍ BOUSOV spol. s r. o. Michal Školník Vladimír Mrkvička
VOP Dolní Bousov, spol. s.r.o., Tovární 785 294 04 Dolní Bousov Tel./fax: 326 396 250, mobil: +420 603 261 191 E-mail: vop@vop-db.cz, webové stránky: www.vop-db.cz IČO: 62959531, DIČ: CZ62959531 VOP DOLNÍ
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
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.8.101 UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ
Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací
Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno
Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno SUCHO v ČR Ve střední Evropě se sucho vyskytuje NAHODILE jako důsledek nepravidelně se vyskytujících období
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
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
PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/
gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní
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 =>
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
Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007
Odtokový proces RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Katedra fyzické geografie a geoekologie Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007 1 Obsah Bilanční rovnice Mechanismus odtokového procesu Základní
Povodňová služba Ministerstva životního prostředí. Informace číslo 79 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni , 22:00 VÝSTRAHA ČHMÚ
Povodňová služba Ministerstva životního prostředí Informace číslo 79 o hydrometeorologické situaci, stav ke dni 8. 6. 2013, 22:00 VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2013/53
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
Hlásná předpovědní a povodňová služba ČHMÚ. Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice
Hlásná předpovědní a povodňová služba ČHMÚ Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice Právní předpisy ochrany před povodněmi Systém hlásné a předpovědní povodňové služby
Příloha č.5 Realizace srážkoměrných stanic pro městys Zdislavice
Příloha č.5 Realizace srážkoměrných stanic pro městys Zdislavice Ing. Jana Řeháková Městys Zdislavice duben 2016 strana 1 Obsah 1 Realizace vodoměrných a srážkoměrných stanic... 3 1.1 Návrhové profily
OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ
OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) orgány obcí orgány obcí s