Metodika pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha. Radek Vlnas a kol.
|
|
- Lenka Pospíšilová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Metodika pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha Radek Vlnas a kol. Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR Praha, prosinec 2014
2
3 Název a sídlo organizace: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 2582/30 Praha Ředitel: Mgr. Mark Rieder Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky, Milady Horákové 5/133, Praha 6 Zástupce zadavatele: Ing. Lydie Kotajná, M.A. Projekt: Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR, VG Zahájení a ukončení projektu: říjen 2010 prosinec 2014 Náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost: Ing. Petr Bouška, Ph.D. Vedoucí odboru: Ing. Anna Hrabánková Vedoucí oddělení: RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. Vedoucí řešitel: Ing. Radek Vlnas Řešitelé: VÚV T.G.M.: Ing. Adam Beran, Ing. Martin Hanel, Ph.D, Ing. Anna Hrabánková, RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Mgr. Marta Martínková, Ing. Martina Peláková, Mgr. Pavel Treml, Ing. Adam Vizina, Ph.D ČZU: Ing. Petr Bašta, Ing. Lukáš Jačka, Ing. Petr Máca, Ph.D., Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
4
5 Obsah 1 Úvod 5 2 Současný stav 5 3 Indikátory sucha Charakteristika indikátorů Koncept SPI Časové měřítko dat a četnost jejich hodnocení Aktuální stav sucha - indikátor typu S Celkový stav sucha indikátor typu DM Sezonalita Délka časové řady Ovlivnění průtoků Distribuční funkce Empirická distribuční funkce Hodnocení sucha Hodnocení stavu vodních zdrojů Doplňující indikátory Seznam zkratek a pojmů 16 6 Právní předpisy 17
6 Seznam obrázků 1 Transformace z proloženého gamma rozdělení na normální rozdělení. Převzato z (Lloyd-Hughes a Saunders, 2002) Hustota pravděpodobnosti indexu SPI a charakter období. Převzato z (NCAR- UCAR, 2012) Seznam tabulek 1 Indikátory sucha založené na konceptu SPI Klasifikace sucha podle indikátorů typu S a DM Upozornění na výskyt hydrologického sucha z hlediska zdrojů povrchových vod pomocí hodnocení průtoků na základě indikátoru DMRI Upozornění na výskyt hydrologického sucha z hlediska zdrojů podzemních vod pomocí hodnocení hladin ve vrtech a vydatností pramenů na základě indikátoru DMGI Upozornění na nízký stav zásob vody v nádržích Příklad scénáře vývoje sucha ve zdrojích povrchových a podzemních vod Upozornění na výskyt klimatického sucha na základě hodnocení srážek pomocí indikátoru DMPI a DMPEI
7 1 Úvod Cílem metodiky je návrh a popis systému indikátorů sucha pro jeho hodnocení a predikci. Metodika je zaměřena především na hodnocení hydrologického sucha s ohledem na sucho klimatické, které je, spolu s antropogenním ovlivněním, hlavní příčinou poklesu zdrojů povrchových a podzemních vod. Postupy stanovení a vyhodnocení indikátorů sucha popsané v metodice jsou určeny organizacím, které zajišťují státní správu v oblasti monitoringu na poli klimatologie a hydrologie (ČHMÚ), popř. organizacím zajišťujícím správu povodí (s.p. Povodí), při zpracování sledovaných hydrometeorologických veličin za účelem doplnění jejich stávajícího vyhodnocení. Upozornění na ohrožení suchem vydané ČHMÚ na základě této metodiky slouží krajským vodoprávním úřadům jako podklad pro informování bezpečnostní rady kraje za účelem varování před možností výskytu krizové situace v důsledku nedostatku vody. Navrhovaný systém indikátorů sucha by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti státu a občanů v oblasti zajištění efektivního krizového managementu na krajské úrovni. Klasifikace stavu vodních zdrojů podle této metodiky slouží při přijímání vhodných aktivit a opatření vedoucích k předejití vzniku a zmírnění dopadů krizové situace způsobené vlivem dlouhodobého nedostatku vody. Soubor těchto opatření představuje připravovaná Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem. Metodika respektuje řídicí principy uvedené v doporučujícím dokumentu WMO (WMO, 2012). Metodika obsahuje přehled použitých veličin a jejich časového rozlišení, indikátorů a jejich mezních hodnot pro určení stavu těchto veličin a z toho vyplývajícího ohrožení nedostatkem vody, doporučení týkající se vhodných teoretických distribučních funkcí a zjednodušenou variantu vhodnou pro použití empirických funkcí. Uvedené postupy mohou být využity i pro charakterizaci extremity jiných spojitých dat se symetrickým i asymetrickým rozdělením. Navržené indikátory rozšiřují a sjednocují systém včasného varování před výskytem hydrologického sucha a o jeho průběhu. Pro vyčíslení a prezentaci indikátorů byl současně připraven software a mapová aplikace, které mohou po úpravě pro rutinní provoz sloužit v systému hlásné služby ČHMÚ. Ekonomický přínos je dán ušetřením prostředků provozovatele při vývoji těchto nástrojů a především umožněním včasné přípravy na epizodu sucha přijetím vhodných mitigačních opatření a tím zmírnění následků sucha a snížení nákladů na odstranění vzniklých škod. 2 Současný stav Informace vztahující se k problematice sucha z hlediska vodních zdrojů jsou v současné době dostupné především prostřednictvím portálu ČHMÚ (ČHMÚ, 2012; HPPS, 2012) a ISVS Voda (ISVS, 2012). Uvedené systémy kombinují data ČHMÚ a podniků Povodí. Poskytují základní přehled o stavu a vývoji srážek, průtoků, stavu podzemních vod, vody v nádržích a stavu sněhové pokrývky. 5
8 Z hlediska průtoků je rozlišován normální stav, tři až čtyři stupně povodňové aktivity a jeden stav sucha. Ten je dán nedosažením Q 355d, tedy průtoku, který je v dlouhodobém měřítku překročen po 355 dní v roce, popř. nedosažení vodního stavu, který tomuto průtoku odpovídá podle měrné křivky průtoků. Sucho v podzemních vodách je na stránkách HPPS indikováno nedosažením limitu, který odpovídá 85% výskytu průměrných měsíčních stavů hladin ve vrtech nebo vydatností pramenů na čáře překročení. Sněhová pokrývka je pojednána jako plošná mapa stavu zásob v ní obsažené vody. Neodpovídá tedy zcela problematice sucha, kdy kromě této informace je dále vhodné znát množství vody již uvolněné ze sněhové pokrývky vlivem tání, které může doplnit stav zásob podzemní vody nebo zásoby v nádržích. Srážky jsou na ISVS Voda vyjádřeny jako 1denní úhrny, tedy v časovém kroku, který zcela neodpovídá problematice sucha, které se vyvíjí v řádech týdnů až měsíců. Na portálu ČHMÚ je charakteristika klimatického sucha pojednána podrobně. Lze zde nalézt mapu týdenních srážkových úhrnů v % dlouhodobého průměru za období , mapu týdenního srážkového deficitu, mapu naměřených hodnot denního výparu, mapu potenciální evapotranspirace a základní vláhové bilance travního porostu a mapu indikátoru SPI v měsíčním kroku. Portál ISVS Voda uvádí aktuální stav vody v nádržích spolu s grafickou informací, zda je úroveň hladiny v zásobním nebo ochranném prostoru nádrže nebo nad kótou přelivu, popř. nad maximální hladinou, tedy spíše z hlediska povodňových rizik. Oba systémy kombinují data ČHMÚ a podniků Povodí s.p. To znamená, že by měly v případě průtoků obsahovat vodoměrné prognózní stanice kategorie A a B, ISVS VODA dále obsahuje i některé další stanice podniků Povodí. Stanice kategorie A představují základní hlásné profily, které zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo s.p. Povodí, kategorie B představuje doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo s.p. Povodí, ostatní provozují místně příslušné obce. V současné době dochází v důsledku nedostatečné provázanosti systémů ČHMÚ a MZe k situacím, kdy především u stanic provozovaných podniky Povodí je sucho signalizováno pouze v jednom ze systémů. 3 Indikátory sucha Navržené indikátory kvantifikují následující typy sucha: (1) klimatické, (2) hydrologické z hlediska povrchových vod a (3) hydrologické z hlediska podzemních vod. Každý z těchto typů sucha je možné charakterizovat pomocí typické veličiny. K popisu sucha z hlediska dostupnosti vodních zdrojů jsou tedy vhodné (1) srážkové úhrny, popř. v kombinaci s teplotou vzduchu, (2) stav průtoků ve vodních tocích a (3) stav hladin ve vrtech nebo vydatnosti pramenů. Ukazateli stavu a vývoje těchto veličin v čase jsou indikátory. 6
9 Z hlediska pozorovatelných vlivů rozvíjejícího se sucha na stav vodních zdrojů je vhodné soustředit se zejména na indikátory hydrologické snížená dostupnost vodních zdrojů se projevuje v poklesech průtoků vodních toků a zásob podzemní vody. Indikátory sucha byly navrženy s ohledem na možnost doplnění informačního a předpovědního systému České republiky. Použité veličiny jsou běžně dostupné a pravidelně aktualizované v rámci informačních systémů státní správy jakými jsou ISVS Voda pod hlavičkou Ministerstva zemědělství ČR (ISVS, 2012) nebo internetový portál Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ, 2012). 3.1 Charakteristika indikátorů Účelem indikátorů je zprostředkovat popis a mapování případů sucha. Indikátory tedy musí umožnit stanovení hlavních charakteristik sucha: (i) délku trvání, počátek a konec, (ii) velikost, (iii) intenzitu, (iv) četnost výskytu, příp. (v) plošný rozsah. Indikátory nejčastěji reprezentují vztah mezi pozorovanými hodnotami a jejich dlouhodobým normálem. Nejjednodušším takovým indikátorem je stanovení procent normálu (%NORM). O stupeň složitějším indikátorem je metoda decilů (Gibbs a Maher, 1967). Tento typ indikátorů je často používán pro svoji jednoduchost a srozumitelnost. Je vhodný pro všechny typy klimatických i hydrologických dat. 3.2 Koncept SPI Další stupeň v podrobnosti popisu odchylek sledované veličiny pak představuje indikátor typu Standardized Precipitation Index (SPI) (McKee et al., 1993). Indikátor SPI je široce využíván mnoha systémy monitoringu sucha např. na území Spojených států (NDMC, 2008), ale i v Evropě (EDO, 2013; DMCSEE, 2013). WMO vydala doporučení pro národní meteorologické a hydrologické služby využívat kromě již zavedených indikátorů sucha také index SPI WMO (2012). SPI byl původně založený výhradně na pozorování srážkových úhrnů McKee et al. (1993). Indikátor představuje transformaci šikmého rozdělení pravděpodobnosti časových řad srážkových úhrnů na standardní normální rozdělení se střední hodnotou rovnou nule a směrodatnou odchylkou rovnou jedné, tedy tzv. z-rozdělení (Obr. 1). Indikátor je klasifikován do tříd, které určují charakter období (Obr. 2). Návrh skupiny indikátorů sucha vhodných pro podmínky ČR vychází z konceptu tohoto indikátoru. Ten umožňuje vyjádření extremity aktuálního stavu dané veličiny v rámci použitého časového rozlišení (časového měřítka dat) řada indikátorů typu S, i extremitu vývoje veličiny v čase řada indikátorů typu DM. Z hlediska obecnějšího využití konceptu indikátoru SPI je důležité, že postup používaný pro stanovení SPI je možno použít i pro popis jiných veličin, jakými jsou např. velikost průtoku v povrchových tocích nebo kolísání zásob podzemní vody. Tyto varianty indexu jsou značeny 7
10 Obrázek 1: Transformace z proloženého gamma rozdělení na normální rozdělení. Převzato z (Lloyd- Hughes a Saunders, 2002). analogicky jako SRI (Standardized Runoff Index) a SGI (Standardized Groundwater Index). Indikátor SRI použili k hodnocení modelovaných řad odtoku např. Shukla a Wood (2008). Obrázek 2: Hustota pravděpodobnosti indexu SPI a charakter období. Převzato z (NCAR-UCAR, 2012). Výčet doplňuje indikátor SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), modifikace indexu SPI s korekcí srážek o ztráty vlivem evapotranspirace. Ukazuje se, že tento indikátor je vhodnější než SPI pro hodnocení množství skutečně využitelných srážek a tedy charakterizaci sucha z hlediska nároků. 8
11 3.3 Časové měřítko dat a četnost jejich hodnocení Sucho je jev, který nastupuje pozvolna a jeho trvání dosahuje několika měsíců. Rychlost s jakou epizoda sucha obvykle končí, se do značné míry liší podle sledované veličiny. V případě srážek může skončit se změnou typu povětrnostní situace, příchodem frontálních srážek nebo lokálně vznikem konvektivní srážkové činnosti. Tyto události probíhají řádově v rozmezí dnů. Výrazná srážková činnost a tání sněhu podmiňuje vzestup průtoků na povrchových tocích, což se projevuje v rozmezí dnů až týdnů. Teprve, když podíl infiltrované vody z atmosférických srážek doplní zásoby podzemní vody, může dojít k vzestupu vydatnosti pramenů a hladin ve vrtech. K tomu dochází v rozmezí týdnů až měsíců. S ohledem na uvedené skutečnosti lze vyjádřit doporučení, aby vyhodnocování stavů sucha probíhalo v týdenním, popř. denním kroku. Navrhované indikátory byly testovány v týdenním kroku, ale případný přechod na denní krok umožňují zohlednit. Časové měřítko vstupních veličin je odvozeno od jejich variability v čase, četnosti jejich pořízení a četnosti stanovení indikátoru. Konkrétně to tedy znamená použití průměrných týdenních průtoků, průměrných týdenních stavů hladin ve vrtech a vydatností pramenů. Delší časové měřítko postrádá u těchto veličin uplatnění. Vzhledem k vysoké nespojitosti a proměnlivosti srážek kratších časových měřítek (dnů až týdnů) je vhodné u srážek respektovat původní doporučení autorů indikátoru SPI. Pro hodnocení srážek je tedy doporučeno použití měsíčních úhrnů srážek, s ohledem na potřebu týdenního vyhodnocení vývoje srážek se jedná o klouzavé měsíční úhrny. Užitečným doplněním této základní varianty může být zpracování úhrnů za delší období, nejčastěji 3, 6, 12, popř. i 9, 24 a 48 měsíců (Tab. 1). Pro indikátor SPEI platí stejná specifikace časového měřítka dat jako pro SPI. 3.4 Aktuální stav sucha - indikátor typu S Indikátor typu S (SPI, SPEI, SRI, SGI) je ukazatelem aktuálního stavu sucha za období časového měřítka dané veličiny. V případě srážek (P) a vztahu srážky evapotranspirace (PE) je to jeden či více měsíců, pro průtoky (R) a podzemní vody (G) pak týden. Indikátor porovnává hodnoty veličiny v rámci jejich časového měřítka (měsíce nebo týdny) s jejich dlouhodobým normálem typickým pro daný měsíc. Porovnání spočívá v proložení teoretickým pravděpodobnostním rozdělením a poté transformaci na standardní normální rozdělení. Indikátor aktuálního stavu sucha je v případě hodnocení srážek značen symbolicky SPI (Standardized Precipitation Index), v případě průtoků SRI (Standardized Runoff Index) nebo pro stavy hladin ve vrtech a vydatnosti pramenů SGI (Standardized Groundwater Index) a stejně tak pro hodnocení kombinace srážek a evapotranspirace SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index) (Tab. 1). Tento typ indikátoru nehodnotí vliv doby předchozího trvání stavu sucha. Podle původního návrhu indikátoru SPI (McKee et al., 1993) je tato skutečnost částečně řešena právě použitím delších časových měřítek než jeden měsíc. Tyto varianty indexu (SPI3, SPI6, SPI12,...) však 9
12 mají z hlediska varovného systému a operativního řešení situace sucha jeden výrazný nedostatek v důsledku jejich klouzavého charakteru epizody sucha podle těchto variant indexu začínají a především končí se zpožděním, které narůstá s velikostí časového měřítka dat. 3.5 Celkový stav sucha indikátor typu DM Hodnocení celkového stavu sucha v závislosti na jeho trvání od začátku suchého období umožňují indikátory typu DM (Drought Magnitude). Stanovení indikátoru spočívá v prvním kroku v postupné integraci hodnot indikátoru typu S v období sucha. Období sucha je definováno jako období, kdy je indikátor aktuálního stavu (typ S) menší než 1. Suché období končí návratem indikátoru typu S do kladných hodnot. Tak jsou získány hodnoty DM (všechny postupnou integrací získané hodnoty). Jedná se v podstatě o analogii postupu při stanovení velikosti nedostatkových objemů (Vlnas et al., 2010), která bývá používána na povrchových tocích pro odvození hodnot nadlepšení průtoků apod. Tento ukazatel zmiňuje také původní práce McKee et al. (1993). Ze samotných hodnot DM však není zřejmé, jak jsou tyto hodnoty extrémní. V dalším kroku je tedy třeba hodnoty DM podrobit podobnému procesu standardizace jako v případě stanovení indexu typu S, tzn. proložit teoretickým pravděpodobnostním rozdělením a poté transformovat na standardní normální rozdělení. Pro potřeby prognózy, z hlediska hrozby vzniku sucha apod., je dobré znát i extremitu nadnormálních hodnot. Podobným způsobem jako DM je tedy vhodné zpracovat i hodnoty indikátoru typu S považované za nadnormální, tedy naopak větší než 1. Standardizací transformované podnormální hodnoty DM pak představují indikátor celkového stavu sucha od začátku suché epizody, jehož rozsah a pravděpodobnost výskytu odpovídá rozsahu a pravděpodobnosti výskytu hodnot indikátoru typu S. Indikátor umožňuje vytvořit ucelený přehled nejen o vývoji sucha, ale zároveň i o vývoji kladné složky vodní bilance (v případě vyhodnocení i nadnormálních hodnot stejným postupem). Indikátor je tedy vhodný pro posouzení stavu vodních zdrojů z hlediska nebezpečí vzniku krizové situace. Tento kumulativní indikátor je v případě hodnocení srážek značen symbolicky DMPI (Drought Magnitude Precipitation Index), v případě průtoků DMRI (Drought Magnitude Runoff Index) nebo pro stavy hladin ve vrtech a vydatnosti pramenů DMGI (Drought Magnitude Groundwater Index) a stejně tak pro hodnocení kombinace srážek a evapotranspirace DMPEI (Drought Magnitude Precipitation Evapotranspiration Index) (Tab. 1). 3.6 Sezonalita Klimatické i hydrologické veličiny mají v podmínkách ČR výrazně sezónní charakter. Pro indikátory typu S (SPI, SPEI, SRI, SGI) podle navrhovaného systému je proto vhodné příslušné veličiny hodnotit podle jejich zatřídění zvlášť k jednotlivým měsícům (WMO, 2012). V praxi to znamená, že je třeba stanovit distribuční funkce a jejich parametry pro jednotlivé měsíce roku. 10
13 Tabulka 1: Indikátory sucha založené na konceptu SPI Veličina Srážky Srážky Průtok Vrty, prameny Evapotranspirace (P) (PE) (R) (G) Časové měřítko dat 1, (3, 6, 12) měsíců 1, (3, 6, 12) měsíců týden týden Indikátor aktuálního stavu sucha typ S (stav za časové měřítko dat) SPI1 (SPI3, SPI6, SPI12) SPEI1 (SPEI3, SPEI6, SPEI12) SRI SGI Doporučený typ distribuční funkce Gamma log-pearson III General Logistic log- Gamma log-normal General Logistic Gamma Gen. Ext. Value * Indikátor celkového stavu sucha typ DM (stav za celé období trvání sucha) DMPI1 (DMPI3, DMPI6, DMPI12, DMPI24) DMPEI1 (DMPEI3, DMPEI6, DMPEI12, DMPEI24) DMRI DMGI Distribuční funkce Gamma Gamma Gamma Gamma Aktualizace indikátorů týdně (s možností přechodu na denní krok) * individuálně podle typu režimu V případě indikátorů typu DM (DMPI, DMPEI, DMRI, DMGI), jejichž odvození je založeno na kumulaci hodnot indikátoru typu S a jejich následné standardizaci, lze provádět proložení jednou společnou distribuční funkcí bez ohledu na sezónu, protože u těchto hodnot již byla sezonalita potlačena způsobem odvození indikátoru typu S. 3.7 Délka časové řady Vhodná délka řady pro stanovení normálu se různí, minimálně se udává 30 let. Delší řady spolehlivého záznamu jsou však ojedinělé. S ohledem na dostupnost dat ČHMÚ a vzájemnou porovnatelnost indikátorů srážek, odtoku, podzemních vod atd. lze pro stanovení parametrů distribučních funkcí použít jednotné srovnávací období Použití delších období je možné, např. pro srážky zavedené normálové období Výhodou je jednoznačně podstatně větší množství dat pro proložení distribuční funkce. Nevýhodu pak představuje nejistota při srovnání extremity jevu napříč veličinami či stanicemi v rámci jedné veličiny při použití rozdílných normálových období. Možné projevy dopadů změny klimatu v posledních desetiletích by se neměly do výsledných hodnot indikátorů promítnout zásadním způsobem a výhody dané větším množstvím vstupních dat při použití delšího normálového období převažují. 11
14 3.8 Ovlivnění průtoků Evidence ovlivnění průtoků odběry a vypouštěním vody a manipulacemi na nádržích je k dispozici od roku Tato skutečnost má vliv na volbu délky srovnávacího období. Je totiž vhodné, aby hodnocení stavu průtoků pomocí indikátoru SRI probíhalo vůči pokud možno neovlivněným datům. Průtoky za období , které slouží k odvození parametrů distribučních funkcí, je tedy třeba korigovat o údaje z evidence ovlivnění. Evidence je vedena v měsíčním kroku, pro týdny příslušející jednotlivým měsícům je řešením ovlivnění uvažovat jako konstantní v rámci příslušného měsíce. 3.9 Distribuční funkce Na základě testů provedených v rámci řešení projektu Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR pro 11 pilotních povodí lze pro vyčíslení indikátorů typu S pro jednotlivé veličiny doporučit následující typy distribučních funkcí: Srážky Gamma a log-pearson III Srážky Evapotranspirace General Logistic (obecné logistické rozdělení) Průtok log-gamma a log-normální rozdělení Stav podzemní vody individuálně podle typu režimu hodnot General Logistic, Gamma a General Extreme Value (obecné extremální rozdělení) Pro indikátory typu DM lze pro všechny veličiny doporučit Gamma rozdělení (Tab. 1) Empirická distribuční funkce V případě, že není možné teoretickou distribuční funkcí s dostatečnou přesností modelovat průběh měřených hodnot, lze výše uvedený postup nahradit stanovením empirických pravděpodobností výskytu. K tomu účelu se v hydrologii často používá rovnice poskytující nevychýlený medián ve tvaru (Hyndman a Fan, 1996): p i = (i i 1 3 )/n ) (1) kde P i je empirická pravděpodobnost výskytu hodnoty, i i je pořadí hodnoty v souboru všech hodnot setříděných podle velikosti a n je celkový počet hodnot. Výhodou takového postupu je eliminace obtíží spojených s tvarem distribuční funkce na chvostech rozdělení pravděpodobnost výskytu krajních hodnota je dána celkovým počtem hodnot. Stanovení pravděpodobnosti mezilehlých hodnot je jednoznačně dáno pořadím v rámci příslušného měsíce. Nevýhodou je pak skutečnost, že hodnoty menší (větší), než se vyskytly ve srovnávacím období, mají 12
15 všechny stejnou pravděpodobnost výskytu jejich pořadí při setřídění společně se srovnávacím normálovým obdobím je rovno 1, resp. n (pro minimální, resp. maximální hodnoty). Skutečnou pravděpodobnost výskytu těchto hodnot však neznáme ani při modelování řady distribuční funkcí, pouze ji s různou mírou přesnosti odhadujeme, přičemž nepřesnost na chvostech rozdělení řádově narůstá. 4 Hodnocení sucha Kategorie sucha v systému navržených indikátorů zůstávají prakticky shodné s původním návrhem McKee et al. (1993) pro klasifikaci srážek pomocí SPI. Liší se jen, v souladu s běžnou statistickou praxí, zatřídění hodnot kolem normálu, kdy hodnoty v rozmezí ±1 směrodatná odchylka jsou považovány za normální a nejsou tedy klasifikovány jako sucho (Tab. 2). Kategorie sucha jsou kompatibilní s hodnocením sucha pomocí indikátoru SPI v sousedních státech i ve světě. Tato kategorizace v praxi znamená, že jako mírné sucho je průměrně klasifikováno 48 případů (týdnů) za 10 let, jako silné sucho 23 a jako mimořádné sucho průměrně 12 případů. Tabulka 2: Klasifikace sucha podle indikátorů typu S a DM Hodnota indikátoru Sucho Kategorie sucha Pravděpodobnost výskytu > ,1 % 1 až 1,49 Mírné 1 9,2 % 1,5 až 1,99 Silné 2 4,4 % <= 2 Mimořádné 3 2,3 % 4.1 Hodnocení stavu vodních zdrojů Indikátory typu DM umožňují klasifikaci sucha s ohledem na jeho celkové trvání a představují tedy hlavní a určující nástroj pro posouzení stavu vodních zdrojů z hlediska nebezpečí vzniku krizové situace. Hodnocení stavu vodních zdrojů se provádí v rámci větších územních celků, krajů nebo jejich částí, přičemž určující je průměrná hodnota indikátoru typu DM z vybrané sítě stanic, které se na jejich území nacházejí. Situace může být klasifikována některým ze stavů bdělosti nebo pohotovosti pouze na základě indikátoru typu DM. Pro hodnocení stavu zdrojů povrchových vod je vhodným ukazatelem hrozícího nedostatku vody indikátor DMRI (Tab. 3), pro hodnocení stavu zdrojů podzemních vod je to indikátor DMGI (Tab. 4). Upozornění na nastávající stav sucha ČHMÚ vydá za předpokladu, že předpověď vývoje meteorologické situace pro následující hodnocené časové období (týden) neukazuje, že by se stav hodnocených veličin mohl výrazně zlepšit. Výrazným zlepšením v případě srážek se rozumí srážkový úhrn, který společně s úhrnem za předcházející tři týdny překročí dlouhodobý normál příslušného měsíce, jak vyplývá z definice indikátoru SPI (suché období končí návratem indikátoru typu S do kladných hodnot). Podobně 13
16 Tabulka 3: Upozornění na výskyt hydrologického sucha z hlediska zdrojů povrchových vod pomocí hodnocení průtoků na základě indikátoru DMRI Stav DMRI stanic v kraji nebo jeho části Sucho Kategorie sucha Bdělost 1 až 1,5 Mírné 1 Pohotovost <= 1,5 Silné až mimořádné 2 až 3 i pro průtoky platí, že důvodem pro nevydání upozornění na výskyt sucha je prognóza průtoků, jejichž týdenní průměr bude větší než dlouhodobý normál příslušného měsíce. Vzhledem k dlouhodobému charakteru vývoje změn zásob podzemní vody je výrazné zlepšení stavu podzemních vod v průběhu týdne málo pravděpodobné. Může k němu dojít pouze v případě výskytu výrazně nadnormálních srážek nebo intenzivního tání sněhových zásob. Tabulka 4: Upozornění na výskyt hydrologického sucha z hlediska zdrojů podzemních vod pomocí hodnocení hladin ve vrtech a vydatností pramenů na základě indikátoru DMGI Stav DMGI stanic v kraji nebo jeho části Sucho Kategorie sucha Bdělost 1 až 1,5 Mírné 1 Pohotovost <= 1,5 Silné až mimořádné 2 až 3 Stav naplnění vodních nádrží je hodnocen odlišně od stavu povrchových a podzemní vod, protože indikátory DMRI a DMGI nejsou vzhledem k hospodaření na nádržích vhodné. Sucho z hlediska zásob vody v nádržích je hodnoceno podle velikosti naplnění zásobního prostoru nádrže (Tab. 5) podle vztahu: %RES = V t V RES,t 100 (2) kde V t je aktuální objem zásobního prostoru nádrže, V RES,t je maximální objem zásobního prostoru a t vyjadřuje časové měřítko dat. Upozornění na sucho na vodní nádrži se vydává pro konkrétní vodní dílo. Upozornění je možné vydat až na základě souhlasu příslušného provozovatele vodního díla. Tabulka 5: Upozornění na nízký stav zásob vody v nádržích Stav Indikátor naplnění nádrže RES Sucho Kategorie sucha Bdělost <= 50 % Mírné 1 Pohotovost <= 30 % Silné až mimořádné 2 až 3 14
17 Tabulka 6: Příklad scénáře vývoje sucha ve zdrojích povrchových a podzemních vod Indikátor DMRI (DMGI) Indikátor SRI (SGI) Vývoj sucha 0 až až 1,5 sucho by mohlo začít 1 až 1,5 + 1 až 1,5 sucho začíná a rozvíjí se 1 až 1,5 + <= 1,5 sucho se intenzivně rozvíjí <= 1,5 + <= 1,5 sucho trvá, aktuálně intenzivně <= 1,5 + 1 až 1,5 sucho trvá <= 1,5 + 0 až 1 sucho trvá, zmírňuje se Indikátory typu S mají doplňkovou funkci. Vzhledem k tomu, že hodnotí právě uplynulé období časového měřítka dat (týden), umožňují především hodnocení aktuálního stavu sucha a v návaznosti na odpovídající (ve smyslu shodné veličiny) indikátor typu DM pomáhají rozumět jeho vývoji. Vodítko jak vnímat vývoj sucha v povrchových a podzemních vodách poskytuje Tab. 6, která odshora dolů představuje začátek, rozvoj, intenzivní rozvoj a odeznění epizody sucha na příkladu jednoduchého scénáře, jak by taková epizoda mohla proběhnout. Indikátory hodnotící stav a vývoj srážek, popř. v kombinaci s teplotami vzduchu (SPI a DMPI, resp. SPEI a DMPEI) mají s ohledem na hodnocení hydrologického sucha rovněž doplňkovou funkci. V případě výrazného nedostatku srážek upozorňují na možnost jeho propagace postupně do povrchových a později i podzemních vod. Indikátory DMPI a DMPEI mohou indikovat stav bdělosti (Tab. 7). I v tomto případě je určující průměrná hodnota indikátoru z vybrané sítě stanic, které se nacházejí na území kraje nebo jeho části. Indikátory SPI a SPEI informují o aktuálním vývoji sucha za poslední uplynulé 4 týdny k datu hodnocení. Tabulka 7: Upozornění na výskyt klimatického sucha na základě hodnocení srážek pomocí indikátoru DMPI a DMPEI Stav DMPI nebo DMPEI stanic v kraji nebo jeho části Bdělost <= 1,5 4.2 Doplňující indikátory Procenta normálu Výše uvedené indikátory je vhodné doplnit o indikátor udávající procenta normálu (%NORM), který je obecně srozumitelný. Indikátor je jednoduchým vyjádřením poměru měřené veličiny a její dlouhodobé střední hodnoty (aritmetický průměr) v procentech podle vztahu: %NORM = V t,m V t,m 100 (3) 15
18 kde t vyjadřuje časové měřítko dat a m příslušný měsíc roku. Indikátor nelze použít pro veličiny, které nemají dolní mez, tedy pro vztah srážky evapotranspirace (PE) a pro stavy hladin ve vrtech při sledování podzemních vod (G). Minimální zůstatkový průtok a minimální hladina podzemních vod Vhodným doplňujícím indikátorem pro průtoky (R) je minimální zůstatkový průtok (Q z ). Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v 36 definuje minimální zůstatkový průtok jako průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. Podle 6 může vodoprávní úřad obecné nakládání s povrchovými vodami rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat. Doplňujícím indikátorem pro stav podzemní vody (GW) je, je-li na konkrétním monitorovacím objektu definována, minimální hladina podzemních vod (H min ). Podle 37 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách má minimální hladina podzemních vod zajišťovat udržitelné užívání vodního zdroje a dosažení dobrého ekologického stavu souvisejících útvarů povrchových vod a tím vyloučit významné poškození suchozemských ekosystémů. Minimální zůstatkový průtok a minimální hladina podzemních vod jsou tedy významnými limity, jejichž nedosažení by mělo být signalizováno v informačním systému státní správy, aby vodoprávní úřady měly k dispozici aktuální informace o jejich dodržení. Pro klasifikaci sucha jsou však určující indikátory DMRI a DMGI (Tab. 3 a Tab. 4). 5 Seznam zkratek a pojmů Sledované veličiny P Srážky (Precipitation) [mm] PE Srážky Evapotranspirace (Precipitation Evapotranspiration) [mm] R Průtok (Runoff) [m 3 /s] G Stav podzemní vody, tedy úroveň hladiny ve vrtech, popř. vydatnost pramenů (Groundwater) [m n.m., resp. l/s] Indikátory Indikátory aktuálního stavu typ S SPI Standardized Precipitation Index SPEI Standardized Precipitation Evapotranspiration Index SRI Standardized Runoff Index 16
19 SGI Standardized Groundwater Index Indikátory celkového stavu typ DM DMPI Drought Magnitude Precipitation Index DMPEI Drought Magnitude Precipitation Evapotranspiration Index DMRI Drought Magnitude Runoff Index DMGI Drought Magnitude Groundwater Index Doplňující indikátory Dur Trvání (Duration) Int Intenzita APD Srážkový deficit (Antecedent Precipitation Deficit) %NORM procenta měsíčního normálu Q z minimální zůstatkový průtok Ostatní ISVS Voda Informační systém VODA České republiky HPPS Hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu 6 Právní předpisy Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Předcházející publikace Vizina A., Vlnas R. (2014) Aktivity VÚV využitelné v Drought Management Planning, příspěvek semináře 2. Národní konzultační dialog, , Průhonice. Vlnas R., Havlíček V., Treml P., Kašpárek L. (2013) Návrh systému monitoringu a hodnocení hydrologického sucha, příspěvek semináře Sucho a jak mu čelit, , Praha, pp ISBN
20 Vlnas R., Hrdinka T., Beran A. (2014) A project of the hydrological drought monitoring for the CR, HYPER Droughts 6. EGU Leonardo Conference, , Praha. Vlnas R., Beran A. (2014) A project of the hydrological drought monitoring for the CR, In: HYPER Droughts: Hydrological, Precipitation, Evaporation, Runoff Droughts Book of Abstracts of the 6th EGU Leonardo Conference, Nov 2014, Prague: Czech University of Life Sciences / T. G. Masaryk Water Research Institute, s Vlnas R., Hrdinka T., Hrabánková A., Kašpárek L. (2014) Monitoring sucha a adaptační opatření, příspěvek semináře Národní dialog o vodě 2014, , Medlov. Reference DMCSEE (2013) Drought bulletins and maps [online]. Drought Management Centre for Southeastern Europe, [cit ]. EDO (2013) Factsheets of EDO Indicators [online]. European Drought Observatory. JRC European Commission, [cit ]. Gibbs, W. M., Maher, J. V. (1967) Rainfall deciles as drought indicators. Bureau of Meteorology, Bulletin, 48. ČHMÚ (2012) Portál ČHMÚ: Home [online]. ČHMÚ, lang=cs&menu=jsptabcontainer/p1_0_home, [cit ]. HPPS (2012) Hlásná a předpovědní povodňová služba [online]. ČHMÚ, hpps/, [cit ]. Hyndman, R. J., Fan, Y. (1996) Sample quantiles in statistical packages. American Statistician, 50, ISVS (2012) Vodohospodářský informační portál - informační systém VODA České republiky [online]. MZe, [cit ]. Lloyd-Hughes, B., Saunders, M. A. (2002) A drought climatology for Europe. International Journal of Climatology, 22, McKee, T. B., Doesken, N. J., Kleist, J. (1993) The relationship of drought frequency and duration to time scales. 8th Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Anaheim (CA), January 1993, NCAR-UCAR (2012) Standardized Precipitation Index (SPI) [online]. Climate Data Guide. National Centre for Atmospheric Research, University Corporation for Atmospheric Research, [cit ]. 18
21 NDMC (2008) Climate Division Standardized Precipitation Index (SPI) [online]. National Drought Mitigation Centre, [cit ]. Shukla, S., Wood, A. W. (2008) Use of a standardized runoff index for characterizing hydrologic droughts. Geophysical Research Letters, 35, doi: /2007gl Vlnas, R., Kašpárek, L., Vizina, A., Hanslík, E., Šimek, P. (2010) Časová a plošná variabilita sucha v podmínkách klimatické změny na území ČR. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v.v.i., Praha, vyd. 1. edition, ISBN , KNAV/Record/ WMO (2012) World Meteorological Organization: Standardized Precipitation Index User Guide. World Meteorological Organization (Svoboda, M., Hayes, M., Wood, D.), Geneva, Switzerland, (WMO No. 1090). 19
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
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,
NÁVRH SYSTÉMU MONITORINGU A HODNOCENÍ HYDROGICKÉHO SUCHA
NÁVRH SYSTÉMU MONITORINGU A HODNOCENÍ HYDROGICKÉHO SUCHA Radek Vlnas, Vojtěch Havlíček, Pavel Treml, Ladislav Kašpárek Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha
Problematika sucha a vody zhodnocení vývoje od roku září 2018
Problematika sucha a vody zhodnocení vývoje od roku 2015 11. září 2018 RNDr. Jan Daňhelka,Ph.D., ředitel pro hydrologii, ČHMÚ Ing. Tereza Davidová, Ph.D., oddělení ochrany před povodněmi, MŽP danhelka@chmi.cz,
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
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
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
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
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
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
Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ
Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace
PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ
PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro
CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD
CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRUTOKŮ POSKYTOVÁNÍ HYDROLOGICKÝCH DAT DLE ČSN 75 1400 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD Ing. Bohuslava Kulasová seminář Novotného lávka, Praha 29. září 2015 HYDROLOGICKÉ
Návrh obsahu plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v ČR
Návrh obsahu plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v ČR RADEK VLNAS Klíčová slova: sucho nedostatek vody vodní zdroje plán SOUHRN Příspěvek představuje přípravnou fázi návrhu obsahu plánu pro zvládání
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.
Návrh legislativních úprav
Návrh legislativních úprav Projekt Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR VG20102014038 Ing. Radek Vlnas a kol. Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR Praha,
Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny
Adam Beran, Ladislav Kašpárek Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny Rybníky 2019, 13. 6. 2019 ČVUT Motivace Průběh počasí v letech 2014 2018 - Srážky PET 2018 Motivace Výpar z vodní hladiny je důležitá
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
Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách
Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Ing. Eva Soukalová, CSc. Nové Město na Moravě 2. 3. dubna 25 Obsah přednášky Pozorovací síť podzemních
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
Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Klima ČR v mírném pásu - oblast přechodného středoevropského klimatu převážnou část roku u nás
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
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 7 Povodí Odry, státní
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 5 Povodí Odry, státní
Hydrologické sucho v ČR
Hydrologické sucho v ČR Aktuální stav koncem září 2018 neprší, neprší, ba ani neleje, můj milý koníčku, nikam se nejede, vyschla už docela, ta naše luka a kukačka, ta už nezakuká Radek Čekal, Jan Kubát
Typový plán pro řešení krizové situace Dlouhodobé sucho
Typový plán pro řešení krizové situace Dlouhodobé sucho Jana Tejkalová Seminář Suché období 2014 2017: vyhodnocení, dopady a opatření Praha, 30. 5. 2018 Obsah prezentace 1. Typové plány 2. Typový plán
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...
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
STAV PŘÍPRAVY NOVELY VODNÍHO ZÁKONA
30.5.2018 STAV PŘÍPRAVY NOVELY VODNÍHO ZÁKONA ZVLÁDÁNÍ SUCHA A NEDOSTATKU VODY NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
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
Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum
Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají
Z P R Á V A. 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 P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských
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
Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?
Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem
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
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 =>
Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku
Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Úvod - Na základě novely vodního zákona č. 150/2010 Sb. bylo MŽP pověřeno připravit nařízení
Změna manipulačního řádu
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 30 NÁZEV OPATŘENÍ Změna manipulačního řádu DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Manipulační řád (dále jen MŘ) vycházející z platného povolení k nakládání s vodami
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)
JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY?
JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY? RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Sucho zemědělské posílit vodu v půdním profilu
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
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
Minimální průtoky ve vodohospodářské bilanci
Jiří Dlabal Minimální průtoky ve vodohospodářské bilanci Seminář Charakteristiky M-denních a minimálních průtoků 29. září 2015 Novotného lávka 5, Praha Historie vodní bilance 1973 Státní vodohospodářská
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
ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz
12. Magdeburský seminář k ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WFD) 10. 13. října 2006 Český Krumlov Zmírn rnění dopadů změn n klimatu na vodní hospodářstv ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru
MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)
MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) Jaroslav Beneš, Ladislav Kašpárek, Martin Keprta Projekt byl řešen:
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
Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury
Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince
Prioritní výzkumné cíle
Návrh projektu musí naplňovat jeden hlavní Prioritní výzkumný cíl. Prioritní výzkumné cíle Č. j.: TACR/1-32/2019 Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, jak jeho návrh projektu
Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR
Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna
Činnost povodňových orgánů obcí a ORP
Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
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
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:
OBDOBÍ SUCHA. Období nedostatku atmosférických srážek, které ovlivňuje vývoj vegetace, živočichů a komunální zásobování vodou.
Minimální průtoky OBDOBÍ SUCHA Období nedostatku atmosférických srážek, které ovlivňuje vývoj vegetace, živočichů a komunální zásobování vodou. Období, kdy srážkový úhrn poklesne pod klimaticky očekávané
Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice
Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostředí ČR Ladislav Kašpárek, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Hlavní směry výzkumu byly v posledních
Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem. Tomáš Hrdinka, Radek Vlnas a kol.
Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem Tomáš Hrdinka, Radek Vlnas a kol. Praha, červenec 2015 Obsah 1 Cíl metodiky... 3 2 Obecné přístupy k hierarchii opatření pro
Ochrana před povodněmi
Činnost povodňových orgánů, základní ustanovení k ochraně před povodněmi Ing. Helena Skálová Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 853 E-mail: helena.skalova@mzp.cz Ochrana před povodněmi HLAVA
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
Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků
Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků Praha, červenec 2016 0 1 Úvod Usnesení Vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění
Ochrana před povodněmi
Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Povinnosti Povodňového orgánu obce Základní předpis Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého Projektu Labe (MŽP) Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov
POPIS HER Termín konání: 11. - 12. listopad 2008 Místo konání: Organizátor: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého
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
Rebilance zásob podzemních vod
Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.
nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod
Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například
Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba
Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně
Stav sucha pokračuje i v říjnu
Datum: 17. 10. 2018 Místo: Praha-Komořany TISKOVÁ ZPRÁVA Stav sucha pokračuje i v říjnu Srážkový deficit z letních měsíců pokračuje i nadále, do poloviny října představovaly srážkové úhrny na území České
Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi
Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování
Strategické řízení nádrží a VH soustav v podmínkách klimatické změny
Strategické řízení nádrží a VH soustav v podmínkách klimatické změny Pavel Fošumpaur, Martin Hanel SAP 2018 1.10.2018 1. Úvod řízení nádrží Strategické řízení (řešení v řadách prům. měsíčních průtoků)
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
SUCHO vodohospodářská legislativa Znojmo
SUCHO vodohospodářská legislativa Znojmo 05.10.2017 Mojmír Pehal Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Extrémy počasí v posledních letech Povodně: Sucho: 1997 2000 2002 2003 2006
Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?
Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná? RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Hlavní výstupy scénářů vývoje klimatu pro území ČR: Povodně
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
216/2011 Sb. VYHLÁŠKA
216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
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
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
Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik
Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv
Informační zpráva č. 18
Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5 - Smíchov www.pvl.cz Vodohospodářské info: www.voda.gov.cz Vodohospodářský dispečink tel.:257 329 425, 724 067 719 fax.: 257 326 310 e-mail:dispecink@pvl.cz
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
Vztahy mezi základním a celkovým odtokem z povodí v závislosti na hydrogeologickém typu horninového prostředí
Ladislav Kašpárek, Radek Vlnas, Martin Hanel, Martina Peláková Vztahy mezi základním a celkovým odtokem z povodí v závislosti na hydrogeologickém typu horninového prostředí VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ
Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze
Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Seminář Návrh Strategie adaptace
Aktuální výsledky současného hydrologického výzkumu
Aktuální výsledky současného hydrologického výzkumu AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY SOUČASNÉHO HYDROLOGICKÉHO VÝZKUMU Výzkumná činnost oddělení hydrologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.,
Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik 14.6.2018 Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik Problematika zásobování vodou, možného nedostatku vody a nárocích na vodní zdroje Petr Ferbar Pracovní jednání s uživateli
Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny
Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny Eliška K. Lorencová, Petr Bašta, Adam Emmer, David Vačkář Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Konference k přípravě Implementačního
Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách
Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi Ing. Eva Soukalová, CSc. Dolní Morava. 2. dubna 25 Obsah přednášky Pozorovací síť podzemních vod Aktuální
Činnosti v průběhu povodní
Činnosti v průběhu povodní STÁTNÍ PODNIK Kraj Vysočina seminář pro povodňové orgány obcí a ORP Jihlava, 13. 2. 2018 Pojem Přechodné výrazné zvýšení hladiny ve vodních tocích nebo jiných povrchových vodách
POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013
MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné
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
Veřejné zájmy zajišťované činnostmi podniků Povodí
Veřejné zájmy zajišťované činnostmi podniků Povodí Dr. Ing. Antonín Tůma Povodí Moravy, s.p. Národní dialog o vodě Veřejný zájem se odvíjí od ochrany vod, jako zdroje a základu života na této planetě.
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
Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462
Implementace povodňové směrnice v ČR Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Transpozice a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES
4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ
4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ Manuální hydrologické předpovědi jsou tradičním produktem předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Po zavedení hydrologických modelů jsou nyní vydávány pro
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
Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev.
Pravděpodobný vývoj změny klimatu a reakce společnosti Jan P r e t e l Seminář Klimatická změna možné dopady na vodní systémy a vodní hodpodářství Česká limnologická společnost Praha, 10.12.2007 IPCC charakteristika
Obr. 6.5 Výskyt a extremita zimních povodní (v období ) na Vltavě v Praze ve vztahu ke kalendářnímu období
Obr. 6.5 Výskyt a extremita zimních povodní (v období 1851 2006) na Vltavě v Praze ve vztahu ke kalendářnímu období Obr. 6.6 Vývoj zásoby vody ve sněhu v povodí Labe a Jizery v zimách 1999/2000, 2004/2005
Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění
Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách 1 Profil vod ke profilu vod ke Nadmořská výška OHRE06 VN Vrbenský - kemp Matylda 230 m n. m. Plocha nádrže 4,2 km 2 Základní hydrologická
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
Zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
Zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody Memorandum o spolupráci pro Pražskou metropolitní oblast RNDr. Jana Plamínková radní hl.m.prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního
POVODŇOVÁ OCHRANA nová legislativa. Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod
POVODŇOVÁ OCHRANA nová legislativa Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod Podněty k novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. zkušenosti s aplikací stávající legislativy
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
Metodika pro posuzování akcí zařazených do programu Podpora retence vody v krajině rybníky a vodní nádrže
Metodika pro posuzování akcí zařazených do programu 129 280 Podpora retence vody v krajině rybníky a vodní nádrže Ministerstvo zemědělství Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Úvod Posuzování