APLIKACE PRO HEC-HMS

Podobné dokumenty
za kolektiv doktorandů BORIS ŠÍR

Jan UNUCKA a, Michaela HOŘÍNKOVÁ a, Veronika ŘÍHOVÁ a, Martin ADAMEC b. Abstract

Úvod, environmentální. Jan Unucka

ENMO1 - Přednáška č. 1 Úvod do problematiky, programové prostředky

Bleskové povodně Návrh metodiky stanovení stupně ohrožení území a koncepce řešení v rámci systému FLOREON + Jan Unucka, Jan Martinovič a kolektiv

Plně distribuované modely nejen pro flash floods

GIS Ostrava 2009 Ostrava, SROVNÁNÍ VÝSLEDKU HYDROLOGICKÉHO A EROZNÍHO MODELOVÁNÍ S TERÉNNÍM VÝZKUMEM KARPATSKÝCH FLYŠOVÝCH POVODÍ

S-o modely a použité metody. Přednáška č. 3

Modelování hydrologických procesů II 3. Parametrizace přímého odtoku. 3. část. HEC-HMS parametrizace přímého odtoku

GIS Ostrava 2009 Ostrava, FLOREON MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR

Základy hydrauliky vodních toků

HYDROLOGICKÝ MODEL ZALOŽENÝ NA CELULÁRNÍM AUTOMATU

OPENSYMOS JAKO ZÁSUVNÝ MODUL PRO QGIS. Jan RŮŽIČKA, Kateřina RŮŽIČKOVÁ

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

ČASOPROSTOROVÁ DATA NA WEB ZA 15 MINUT. Jan RŮŽIČKA

FOSS4G úspěšné projekty

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská Praha 6 - Suchdol

Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux

Stabilita v procesním průmyslu

5.1 Předpovědní systém AquaLog Provoz systému AquaLog Model sněhu parametr Popis jednotka SCF MFMAX MFMIN UADJ ADC NMF TIMP PXTEMP MBASE PLWHC DAYGM

Hardware Různé počítačové platformy (personální počítače, pracovní stanice, víceuživatelské systémy) Požadavek na konkrétní vstupní a výstupní zařízen

Ing. Martin Ferko; Ing. Jan Česelský; Mgr.Petr Otipka

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002

Mapový server Marushka. Technický profil

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1

VYUŽITÍ DATA DRIVEN PAGES

Název: Automatizovaný systém kontroly a datové aktualizace hydrodynamických modelů z údajů GIS a ZIS (NADAM)

Bleskové povodně - návrh metodiky stanovení ohrožení území a varovného systému

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová

Iva PONÍŽILOVÁ 1, Jan UNUCKA 2,3

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Hydrologické modelování srážko odtokového procesu v povodí Husího potoka

CASE. Jaroslav Žáček

GEODATA PRO 3D MODEL PORUBSKÉHO AREÁLU VŠB-TUO BUDOVA NK

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

Databázový systém Matylda

Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok:

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

Modelování ve vodním hospodářství II. Modeling in Water Management

Časopis Spektrum 2010

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Mapa Česka:

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Svět mapových služeb. Vladimír Špaček, Sr. consultant Intergraph ČR

Stavba operačního systému

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

Karel Bittner HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny

Karta předmětu prezenční studium

Posouzení efektivity navržených opatření v ploše povodí hydrologickým modelem

RadioBase 3 Databázový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul...

Česká zemědělská univerzita v Praze

FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje

Modelování povrchového odtoku v prostředí ArcGIS Serveru

TIA Portal Openness Generování projektu.

ArcGIS Server 10.1/10.2

Hydrologie (cvičení z hydrometrie)

Databáze rizik ve stavebním projektu

GIS Geografické informační systémy

Hlavní rysy produktu MapInfo Professional

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

krajiny povodí Autoři:

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Abstrakty. obsah a struktura

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Procesy a vlákna (Processes and Threads)

Desktopový GIS a Grafický editor. Technický profil

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

Náhradní ohybová tuhost nosníku

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

NÁVRH PARAMETRŮ MALÉ VODNÍ NÁDRŽE V PROSTŘEDÍ GIS THE PROPOSAL PARAMETERS OF THE SMALL WATER RESERVOIR IN GIS ENVIRONMENT.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

GIS Geografické informační systémy

Modelování hydrologických a hydrogeologických procesů v systému GRASS

Microsoft SharePoint Portal Server Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

SW pro správu a řízení bezpečnosti

VYUŽITÍ GIS A HYDROLOGICKÝCH MODELŮ NA REGIONÁLNÍM PŘEDPOVĚDNÍM PRACOVIŠTI ČHMÚ OSTRAVA. Alena KAMÍNKOVÁ, Ondřej KOSÍK, Veronika ŠUSTKOVÁ, Roman VOLNÝ

Influence of the Šance water reservoir on the Ostravice River Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici

EXTRÉMNÍ SRÁŽKY NA PÍSKOVCOVÉM PODLOŽÍ

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

Autodesk AutoCAD 2020

Transkript:

APLIKACE PRO HEC-HMS Ing. Veronika ŘÍHOVÁ 1, Ing. Mgr. Jozef RICHNAVSKÝ 2, Ing. Mgr. Michaela HOŘÍNKOVÁ 2, Doc. RNDr. Jan UNUCKA 1, Ph.D., Ing. Dušan ŽIDEK 3, RNDr. Ing. Boris ŠÍR 2, Ing. Michal PODHORÁNYI 2, Ing. Ondřej MALEK 1 1 Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, {veronika.rihova, jan.unucka, ondrej.malek}@vsb.cz 2 Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, {jozef.richnavsky, michaela.horinkova, boris.sir, michal.podhoranyi}.st@vsb.cz 3 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K myslivně 3/2182 708 00 Ostrava-Poruba, ČR, zidek@chmi.cz Abstrakt Programový prostředek HEC-HMS je pokročilým srážkoodtokovým modelem, který se stal průmyslovým standardem a je akceptován jako validovaný hydrologický model v rámci agentury FEMA / NFIP (Federal Emergency Management Agency / National Flood Insurance Program), kde mezi dalšími nalezneme např. modely HSPF, SWMM nebo MIKE 11 se svým s-o modulem NAM. Svou nemalou popularitu získal i v celosvětovém měřítku, Evropu a ČR nevyjímaje. Mezi jeho hlavní výhody patří zejména stabilita, podpora více OS (MS Windows, Solaris, GNU Linux), napojení na GIS preprocesor HEC-GeoHMS, pokročilé grafické uživatelské rozhraní a možnost implementace více metod hydrologické a hydraulické transformace v rámci jediného projektu, včetně těch nejvíce rozšířených jako jsou kinematická vlnová aproximace, Muskingum- Cunge, Green-Ampt, SCS CN, metoda lineární nádrže a další. Pokud zohledníme i to, že tento programový prostředek je k dispozici jako freeware, je logické, že dosáhl výše zmiňované popularity. V nejčastějších aplikacích, jako jsou studie s-o poměrů povodí, využívání tohoto programu nepřináší žádná nepříjemná omezení, nicméně na úrovni rutinního provozu je určitých limitů dosaženo. Tím nejdůležitějším limitem je v tomto kontextu absence možnosti rychlé úpravy parametrů schematizace povodí pomocí tzv. kalibračních koeficientů, které jsou v rámci operativní hydrologické prognózy implementovány např. v s-o modelu HYDROG. Proto byla autorským týmem vytvořena a testována podpůrná aplikace pro platformu.net. Mezi její hlavní funkcionality patří právě zmiňovaná možnost rychlé úpravy parametrů schematizace pomocí kalibračních koeficientů, změna hodnoty počáteční ztráty podle ukazatele USP/API pro metody SCS-CN a Green-Ampt, nebo změna zastoupení procenta nepropustných ploch pro dílčí subpovodí schematizace. V současnosti probíhají práce na vzájemné konverzi schematizací SCS-CN a Green-Ampt nebo export schematizace HEC-HMS do prostředí MIKE SHE. Klíčová slova: HEC-HMS, srážkoodtokové modelování, podpůrná aplikace pro platformu. NET Abstract The HEC-HMS program is designed to simulate the precipitation-runoff processes. It became the industry standard and is accepted as validated hydrological model within the agency FEMA / NFIP (Federal Emergency Management Agency / National Flood Insurance Program), where among others we can find models such as HSPF, SWMM or MIKE 11 with its module NAM. The model got the popularity in global scale, Europe and the Czech Republic is no exception. Its main advantages are especially the stability, support for multiple OS (Windows, Solaris, GNU Linux), connection to GIS preprocessor HEC-GeoHMS, advanced graphical user interface and the ability to implement multiple methods of hydrologic and hydraulic transformation within a single project, including the most widely used ones, as the kinematic wave approximation, Muskingum-Cunge, Green-Ampt, SCS CN method, linear reservoir method and more. Taking into consideration the fact that this means the program is available as freeware, it is logical that it reached the aforementioned popularity. In the most common applications, such as rainfall-runoff relationship studies of basins, this program does not use any uncomfortable restriction, but at the routine run certain limitations are reached. The most important limit, in this context, is the absence of the possibility of rapid adjustment of parameters of basins schematisation with known calibration coefficients, as it is implemented in the

operational hydrological rainfall-runoff model HYDROG, for example. Therefore, a supporting applications for the.net platform was developed and tested by authors. Its main functionalities are the mentioned possibility of rapid adjustment of parameters of schematisation using calibration coefficients, the change in value of initial losses by the indicator USP / API methods for SCS-CN and Green-Ampt methods, or change of percentual representations of impervious surfaces of subbasins. Currently, work is ongoing to convert the mutual schematisation of SCS-CN and Green-Ampt methods or export of HEC-HMS schematisation to the MIKE SHE environment. Keywords: HEC-HMS, rainfall-runoff modelling, supporting application for.net platform 1. ÚVOD Srážkoodtokový model HEC-HMS ve své aktuální verzi 3.5 je bezesporu jedním s nejvíce používaných srážkoodtokových modelů v celosvětovém měřítku. Od svého předchůdce HEC-1 v poslední podporované verzi 4.1 se liší v mnoha ohledech, z nichž ty nejdůležitější jsou existence pokročilého grafického uživatelského prostředí, podpora semidisitribuované a distribuované schematizace povodí a nabídka širokého spektra prakticky nejpoužívanějších metod hydrologické a hydraulické transformace ovzdušné srážky na odtok. Právě možnost využití alternativních metod transformace na povodí v rámci jediného projektu povyšuje HEC-HMS do oblasti profesionálních nástrojů pro hydrologické modelování. Mezi další výhody lze zařadit existenci správce časových řad HEC-DSSVue, který krom pokročilé správy a editace časových řad a rastrů umožňuje lokalizovat databázi hydrometeorologických dat do jediného souboru, přičemž konkrétní modely a nástroje jako je HEC-HMS, HEC-RAS, HEC-EFM či HEC-SSP přistupují k těmto datům tak, aniž by se duplikoval jejich výskyt na datovém úložišti či duplikovala nutnost importu a editace dat v konkrétních programových prostředcích. Další výhodou HEC-HMS je i platformní nezávislost, programový prostředek lze bez jakýchkoliv omezení provozovat na OS Windows či klonech UNIX/Linux. Pokud však máme zmínit jednu z největších nevýhod tohoto programového prostředku pro operativní hydrologickou praxi, lze zmínit absenci přepočetních kalibračních koeficientů tak, jak jimi disponuje v operativě nejrozšířenější srážkoodtokový model HYDROG. Tato absence byla jedním s nejdůležitějších argumentů pro vytvoření aplikace HEC-HMS, jejíž hlavní možnosti jsou demonstrovány a diskutovány dále v textu. 2. HLAVNÍ VLASTNOSTI APLIKACE PRO HEC-HMS Aplikace byla vytvořena v prostředí Visual Studio.NET 2008 a vyžaduje.net framework verze 3.5 a vyšší. Mezi podporované OS, na kterých byla funkčnost v několika iteracích testována, patří MS Windows XP, Vista, 7 a MS Windows Server 2003 a 2008 R2, přičemž je aplikace funkční na 32 bitové i 64 bitové architektuře. Zvláštní nároky na hardwarovou konfiguraci PC nemá, lze ji provozovat na jakémkoliv procesoru architektury Pentium IV a vyšší a RAM 512 MB či více. Jako u každé aplikace však platí obligátní čím více, tím lépe, přičemž povaha funkcionalit zatím nevyžaduje optimalizaci pro více jader a vícevláknové aplikace. Tato optimalizace však přichází výhledově v úvahu pro serverové řešení a práci s distribuovanými schematizacemi modelu (rastrová reprezentace hodnot parametrů metod). Prostředí aplikace se základní nabídkou je na obrázku 1.

Možnosti aplikace lze v zásadě rozdělit do 3 skupin: Obr. 1 Prostředí podpůrné aplikace pro HEC-HMS 1. Úprava schematizací podle ukazatele předchozích srážek, kalibrace parametrů modelu 2. Konverze schematizací (např. schematizace s metodou SCS-CN na metodu Green-Ampt a opačně apod.) 3. Zhodnocení a statistiky výsledků (Nash-Sutcliffe koeficient WMO) Všechny změny lze v interaktivním režimu uložit do textových souborů či sešitu MS Excel verze 2000 a vyšší. Grafické výstupy je pak možno exportovat do bitmapové grafiky pro možnost dalšího využití např. v technických zprávách o výsledcích, autorských příspěvcích apod. Kalibrace modelu je jedním ze stěžejních kroků při práci se srážkoodtokových modelem. Žádný model a kombinace jeho metod a parametrů schematizace nejsou schopny pracovat univerzálně pro jakoukoliv srážkoodtokovou epizodu či aktuální podmínky na povodí. Především v praxi je pak také důležité to, že reálná povodí v podmínkách ČR vykazují značkou sezónní variabilitu fyzickogeografických a hydrologických podmínek. Jak již bylo zmíněno v úvodu, model HEC-HMS nedisponuje přepočetními kalibračními koeficienty tak, aby bylo možné přímo v prostředí modelu přepočítat vybrané parametry schematizace, aby korespondovaly s aktuálními podmínkami na povodí. Doposud bylo nutné provádět tyto přepočty separé například v prostředí MS Excel, což zbytečně prodlužovalo celkovou dobu práce s modelem HEC-HMS. Kalibrace modelů je díky této aplikaci výrazně rychlejším procesem (viz obrázek 2) a tedy i přínosem do operativní hydrologické praxe. Lze nastavit vybrané kalibrační koeficienty jak pro metodu SCS-CN (počáteční ztráta, hodnota CN), tak i pro metodu Green-Ampt (počáteční ztráta, hydraulická vodivost, vlhkostní deficit, sací vztlak).

Obr. 2 Ukázka kalibrace parametrů modelu HEC-HMS v prostředí aplikace Aplikace rovněž umožňuje statistické zhodnocení přesnosti modelu pomocí metody Nash-Sutcliffe (viz obrázek 3). Obr. 3 Použití metody Nash-Sutcliffe v prostředí aplikace

GIS Ostrava 2011 Metoda Nash-Sutcliffe se dnes řadí ke standardům WMO a umožňuje srovnání přesnosti modelů na různých povodích. (Beven 2002, 2009) Obr. 4 Zobrazení GIS vrstev preprocesingu schematizace v prostředí aplikace 3. Další vývoj aplikace Práce s podpůrnou aplikací pro model HEC-HMS se natolik osvědčila, že je naplánován její další vývoj. V současné době se pracuje na rozšíření o následující funkcionality: - export parametrů metod do původních vektorových souborů preprocesingu HEC-GeoHMS s využitím knihoven pro práci s geodaty (tato funkcionalita umožní např. přímé zobrazování parametrů metod schematizace v prostředí ArcGIS, GRASS GIS, SAGA GIS či QuantumGIS formou kartogramu či kartodiagramu) - možnost přepočtu specifického odtoku recesní metody pro základní odtok dle aktuální hodnoty Q v závěrovém profilu povodí - testování možnosti importu semidistribuované reprezentace schematizace MIKE SHE na semidistribuovanou schematizaci HEC-HMS s využitím metody SCS-CN, kinematické vlnové aproximace a recesní metody. - hromadné vyplnění parametrů metody kinematické vlnové aproximace (např. Manningův drsnostní koeficient, délka a sklon úseků toků, náhradní tvar koryta) 4. ZÁVĚR Z výše vyjmenovaných funkcionalit podpůrné aplikace pro model HEC-HMS je zřejmé, že aplikace výraznou měrou přispívá ke zjednodušení a k zefektivnění práce se srážkoodtokovým modelem HEC-HMS. Podpůrná aplikace byla poskytnuta Českému hydrometeorologickému ústavu, konkrétně pobočkám v Ostravě a Ústí n. Labem, které ji využívají pro rychlé úpravy klíčových parametrů schematizace modelu HEC-HMS, obdobně jako je tomu u operativního srážkoodtokového modelu HYDROG, který je Hlásnou a předpovědní hydrologickou službou (ČHMÚ, dispečinky podniků Povodí) primárně využíván. Aplikace reálně snižuje

GIS Ostrava 2011 významnou měrou čas běžně potřebný pro úpravu schematizací HEC-HMS, významně přispívá k vyšší efektivitě práce hydrologa při analýze vlastností, charakteristik povodí a při prováděných výpočtech. Aplikace byla dále poskytnuta Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kde slouží především pro výuku environmentálního modelování a hydrologie. PODĚKOVÁNÍ Příspěvek vznikl díky podpoře z grantového úkolu VŠB-TUO SP/2010101 Integrace GIS a numerických modelů pro analýzu zranitelnosti území a operativní krizové řízení ve vztahu k vybraným přírodním a antropogenním rizikům, SP/2010192 Možnosti modelování environmentálních rizik způsobených hydrometeorologickými extrémy, za což by autoři rádi poděkovali. LITERATURA BEVEN, K. J. (2002): Rainfall-runoff Modelling. The Primer. London, John Wiley& Sons. 372 s., ISBN: 9780470866719 BEVEN, K. J. (2009): Environmental Modelling: An Uncertain Future? London, Routledge, 310 s. ISBN: 9780-415-46302-7 UNUCKA, J, ŘÍHOVÁ, V., HOŘÍNKOVÁ, M., ADAMEC, M., VAVROŠ, P.: Porovnání metod SCS-CN a GreenAmpt pomocí metod citlivostní analýzy na základě změny indexu předchozí srážky. In XII. sjezd ČGS, Ostrava 30. 8. 3. 9. 2010 US Army Corps of Engineers (2000): HEC HMS. Technical Reference Manual. Davis, US Army Corps of Engineers. 157 s.