FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje

Podobné dokumenty
FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje

Úvod, environmentální. Jan Unucka

za kolektiv doktorandů BORIS ŠÍR

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

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

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

Hydrologické modelování. Kateřina Růžičková

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

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

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

Základy hydrauliky vodních toků

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

Použití radarových dat pro mapování povodní. Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze

ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

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

Povodeň na jaře 2006 & Předpovědní povodňová služba ČHMÚ

Historie povodní na JM a povodňové škody

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Modelování povodňových škod

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

3. přednáška. Výzkum a měření erozních procesů

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2018

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Matematické modelování pro simulaci odtoků na malých vodních tocích

Využití profilových manuálních a automatických měření sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2016

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

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

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Český hydrometeorologický ústav

Rebilance zásob podzemních vod

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Hydraulika a hydrologie

v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého Projektu Labe (MŽP) Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Plně distribuované modely nejen pro flash floods

Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

Opatovická Citadela. Studie srážkoodtokových poměrů ZPRACOVATEL: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská Chrudim

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

Simulace proudění vody nenasyceným půdním prostředím - Hydrus 1D

ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2014 Č.j. MHMP /2014/OZP-II/Ka

Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH

TÉMATICKÉ OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám v navazujícím magisterském studijním programu Krajinné inženýrství studijním oboru

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

Hydrologie povrchových vod. Hana Macháčková, Roman Pozler ČHMÚ Hradec Králové

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, Kunovice ostrava@epssro.cz

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Ladislav Satrapa a Pavel Fošumpaur (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

OTAVA, HORAŽĎOVICE - PPO - VARIANTY JEZU MRSKOŠ -DOPLNĚNÍ STUDIE

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

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

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

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

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ POVODŇOVÉ PLÁNY

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Modelování hydrologických a hydrogeologických procesů v systému GRASS

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

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

Fakulta životního prostředí

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

5.6 Vyhodnocení vlivu různých faktorů na předpovědi v povodí horní Vltavy

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Retence vody v krajině a říčních nivách

3 Bilanční posouzení srážek a odtoku

Geoinformatika ve vodohospodářství. a krajinném inženýrství

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Transkript:

FLOods REcognition On the Net pro modelování, simulaci a predikci povodňových situací a jejich zprostředkování všem uživatelům ve srozumitelné grafické podobě (rozšířeno o znečištění ovzduší a dopravu) Financováno z rozpočtu MS kraje

Obsah Úvod Architektura systému GIS a zpracování vstupních dat Hydrologické modely, ukázky Vizualizace Závěr (video ukázky, 3D stereoprojekce) Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Řešitelský ý tým Hlavní koordinátor I. Vondrák Sekce matematického modelování Z. Dostál, V. Vondrák, T. Kozubek, P. Kubíček Externisté: ZČU M. Brandner, J. Egermaier, H. Kopincová Sekce informatická (architektura webové rozhraní, databáze, vizualizace) D. Ježek., D. Fedorčák, P. Gajdoš, J. Kožusznik, J. Martinovič, P. Moravec, L. Návrat, S. Štolfa, J. Platoš, T. Kocyán, M. Radecký Sekce geoinformatická a hydrologická J. Unucka, P. Rapant, L. Hrubá, V. Jůchová Externisté: ČHMÚ, Ústav informatiky AVČR Medard, Povodí Odry, Povodí Labe

Úvod FLOREON Systém pro zprostředkování krizových (povodně, kvalita ovzduší a doprava) informací laickým i profesionálním uživatelům Předávání aktuálních informací Ve srozumitelné grafické podobě pomocí 2D a 3D náhledů na PC, PDA, mobilech Doplňkové textové informace pro profesionály Dynamická konfigurace Otevřená modulární architektura Možnost využití výsledků různých modelů Výměna jednotlivých modulů Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Proč systém FLOREON: Předpověď průtoků prakticky pro libovolný profil na povodí (tj. mimo hlásné profily HPPS) Využití pokročilých GIS a modelovacích technologií, využití HPC Nástavbové informace jako mapy rozlivů, nasycení povodí nebo zásob vody ve sněhové pokrývce Zohlednění požadavků Flood Directive 2007/60/ES Nenahrazuje Hlásnou a předpovědní povodňovou službu ČR dle zákona č. 254/2001 Sb., jedná se nástroj pro její doplnění a rozšíření

Architektura systému Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Scénář koordinace výpočtů Výsledkem jsou: Simulovaná záplavová jezera a výšky hladin a průtoky ve specifikovaných místech. Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Scénář zobrazení povodňových informací koncovému uživateli Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Použité technologie Analýza systému byla provedena s využitím: Jazyka UML pro specifikaci, i analýzu a návrh systému Nástroj IBM Rational Software Architect Vývoj systému je založen na technologiích: h Visual Studion 2005 MS SQL Server Oracle Wb Webové služby Vlastní profilovací nástroje pro sledování běhu aplikace Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Četnost přírodních extrémů

Vývoj četností povodní v dekádách

Proč používat hydrologické modely? Jedná se o efektivní nástroj hydrologické prognózy (v současnosti se rutinně používají na RPP ČHMÚ a podnicích Povodí) Předpověď průtoků pro libovolný profil (i menší toky a mimo síť hlásných a předpovědních profilů ČHMÚ) Protože pracují se srážkami (déšť, sníh) a jejich prognózou, je možné předpovídat změny hladin a Q ještě před samotným započetím srážkové epizody

Sekce geoinformatická a hydrologická sběr dat o povodí s využitím nejmodernějších technologií GIS a DPZ (radar, LIDAR, multispektrální snímky apod.) výstavba srážkoodtokových a hydrodynamických modelů a jejich zapojení do infrastruktury FLOREONu (definice rozhraní, datových formátů a konverzí apod.)

Úloha GIS

Úloha GIS Digitální model terénu Reálná krajina povodí Půdní druhy a typy Družicové snímky

Úloha GIS Reálné koryto řeky Podélný profil Příčný profil

Hodnoty čísel CN křivek

Modely pro předpověď počasí ALADIN, MEDARD

Reálná vs. modelová orografie NWFS ALADIN Realita

Uzlové body NWFS ALADIN v Ms. kraji

Problém datových vstupů 8km 8km 0 km 0 km Odrazivost [dbz] Odrazivost [dbz] RADAR 0 km 200 km

Problém datových vstupů

Hydrologické modely Schematizace povodí, analýza dat Srážko odtokový model Výpočet hydrogramů ů na závěrových profilech Počát teční okra ajové podm mínky Výpočet průtoků a hladin po celé delce koryta Výpočet inundace 1D hydrodynamický SV model 2D hydrodynamický SV model

Schéma srážkoodtokového procesu kondenzace srážky evapotranspirace povrchový o odtok infiltrace dotace kolektoru odtok v korytech H S = HO + H ET ± ΔW ± R 1. hydrologická transformace 2. hydraulická transformace

Srážkoodtokové modely Vybudování s-o modelů povodí Olše (2-03-03) v programech HYDROG 9, HEC-HMS310a HMS 3.1.0 MIKE SHE Testování a kalibrace modelů na několika s-o epizodách o různé vodnosti a extremitě (např. 07/2002, 09/2007 atd.) Finalizují se práce na schematizacích povodí Ms. kraje (Olše, Odra, Opava, Ostravice, Bělá) Spolupráce s Povodím Labe, s.p. na povodí Jizery (HYDROG, MIKE 11) Vt Vstupy z dit distančních č íhměření í( (radar) a atmosférických féi předpovědních ř modelů (ALADIN), nowcasting a kombinace s krátkodobou a střednědobou numerickou předpovědí (předpovědi nad 48, resp. 54 hodin) Napojení hydrologických a hydrogeologických g modelů

Parametry hydrologických a hydrogeologických modelů mezní vrstva atmosféry a aktivní povrch: teplota, vlhkost, srážky (úhrn/typ), tlak, rychlost a směr větru, evaporace vegetace: LAI (Leaf Area Index), typ (HRU), land cover, land use, transpirace povrch: geomorfologie (sklon, expozice atd.), drsnost, parametry povodí nenasycená zóna: hloubka a typ půdního profilu, granulometrie, poréznost, hydraulická vodivost, CN křivka, stupeň/deficit nasycení, kapilární sání, polní kapacita (FC) nasycená zóna: mocnost kolektoru Z a její průběh v X,Y, poréznost horninového prostředí, koeficient filtrace, transmisivity, storativity, průběh a typ hladiny podzemní vody (volná/napjatá), hydraulický gradient koryta toků: příčný ý( (průřez mezi břehy) a podélný profil (průběh dna, břehových linií a hladin od pramene po ústí), drsnost, soutoky, bifurkace, inundace, VH objekty (jezy, stupně apod.) vodní plochy (jezera, vodní nádrže): geometrie, hladiny, transformační funkce, VH přehrady pak manipulace, parametry výpustí a přepadů

Hydrologické modely 1. DHI/MIKE (Danish Hydraulics Institute) S: Win 2. HEC-HMS HMS (U.S. Army Corps Of Engineers) S: Win/Solaris 3. HEC-RAS (U.S. Army Corps Of Engineers) S: Win 4. Floodworks (Wallingford Software) S: Win 5. Waterware (ESS) S: UNIX/Linux/FreeBSD 6. SAC-SMA Sacramento Soil Moisture Accounting Model (Riverside Technology Inc.,/NWS) S: Win 7. GRASS modules (r.topmodel, r.hydro.casc2d, hd r.runoff, r.watershed, r.fill.dir, r.topidx, SIMWE) S: Linux/FreeBSD/Win (Cygwin) 8. Topmodel (Beven, implementace v GRASS GIS) 9. WMS (Environmental Modeling Systems) Česká republika: AquaLog ČHMÚ povodí Vltavy a Labe Hydrog ČHMÚ pro povodí Odry a Moravy, Povodí Odry, Povodí Labe, Povodí Ohře MIKE podniky povodí (hydraulika), ČHMÚ Brno (Morava)

Hydrologické modely v ČR Pokrytí ČR hydrologickými předpovědními modely AQUALOG (pobočky ČHMÚ) Praha Ústí nad Labem České Budějovice Plzeň Hradec Králové HYDROG (pobočky ČHMÚ) Brno Ostrava Povodí Odry (spolupráce s ČHMÚ) MIKE 11 (pobočka Brno) Srážko-odtokový model Hydraulický model 40 0 40 80 km

Základní komponenty hydrologických modelů 1. Modul transformace srážkových impulsů na povodí Precipitation transformation and infiltration module (Green & Ampt, Soil Conservation Service, Mod Clark, UH) 2. Modul transformace (pohybu) vody v korytech toků Channel routing module (Saint Venant, Muskingum Cunge, KW) 3. Model transformace odtoku nádrží a bilance nádrží Reseirvoir (dam) module (Storage-Elevation) 4. Model tání sněhu a odtoku tavných vod 4. Model tání sněhu a odtoku tavných vod Snowmelt module (Anderson, Ven Te Chow, Rutger Dankers)

SCS metoda Vhodná, pokud máme nedostatek dat, stačí pouze plošná znalost čísel CN odtokových křivek nasycenost povodí pro případnou korekci CN specifický odtok digitální mapa terénu Výpočet přímého odtoku se provádí pomocí konvolučního integrálu z jednotkového hydrogramu a efektivní intenzity srážek, Odtok podzemních vod se běžně ě počítá recesní metodou (v naší verzi zatím zjednodušeně opět pomocí konvolučního integrálu) Jednoduché vztahy, jednoduchá implementace

Srážkoodtokové modely HEC-HMS 3.1.0. (freeware) http://www.hec.usace.army.mil/software/he c-hms/ HYDROG 9.0

Povodí Olše, událost 1.9. 15.9.2007

Hydrodynamické y modely slouží k numerickému řešení pohybu vody v korytech, nádržích a technických objektech (jezy, propustky atd.) řeší spolu s GIS i rozsahy záplavových zón pro jednotlivé n-letosti (Q 5 -Q 100 ) povodňové plány poměrně náročné na parametrizaci a provoz (velké nároky na výpočetní výkon PC) existují freewarová i komerční řešení V ČR jsou nejpoužívanější: 1. HEC-RAS podniky Povodí, ČHMÚ, VŠB 2. MIKE 11 V.Ú.V. T.G.M., ČZU, VŠB 3. HYDRUS 1-3D - ČVUT

Matematický popis pomocí Saint Venantových rovnic v 1 D h ( hv) h=h(x,t) hloubka vody + = 0 t x v=v(x,t) rychlost proudění 2 1 2 2 ( hv) ( hv + 2 gh ) v B B=B(x) tvar dna + = γ h gh 2 t x x x γ=γ(x) γ γ(x) drsnost dna g=9,81... gravitační zrychlení

Saint Venantovy rovnice ve 2 D Hledáme časově proměnné pole rychlostí v(x,y;t) a výšky hladiny h(x,y;t) h 1 + ( h v) = q v celé oblasti t ρ v 2 ν v + v v + = t ( ) g h g h dno v celé oblasti v = vin / out na vstup.-výstup. t hranici i h = h in / out na vstup.-výstup. hranici h = 0 na volné hranici v... viskozita, g... gravitační konstanta, ρ... hustota vody, q... srážkové zdroje. Hranice výpočetní oblasti se v každém časovém kroce mění podle vypočtených rychlostí na volné hranici.

Hydrodynamické modely 4 HEC-RAS 4.0 http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/

Hydrodynamické y modely 5

Modelový příklad

Modelový příklad

Vizualizace 2D rastrové náhledy, SVG 3D vizualizér 3D stereo projekce pomocí brýlí

2D obrazová vrstva Zpracování p požadavků p uživatele Záplavové jezero Budovy Komunikace Řeky, vodní plochy Porosty Fotomapa Webová aplikace

2D obrazová vrstva (úroveň detailů) Nejmenší podrobnost Filtrace na základě GIS dat (s-typy) Filtrace na základě Vlastností objektů (šířka)

3D náhled scény

Datové struktury Kvadrantové & binární stromy ROAM Real-time Optimally Adapting Meshes SOAR Stateless One-pass Adaptive Refinement

Stereo projekce Aktivní projekce Pasivní projekce

16 procesorový cluster Paralelní řešení

Neurčitosti ve vstupních datech

Další práce Modelování kvality a znečištění povrchových h a podzemních vod Modelování vodní eroze, plaveninového režimu a vývoje říčních koryt Bilanční modelování zásob vody ze sněhu a prognóza odtoku tavných vod Modelování vlivu extrémních odtokových situací (sucha, povodně) na hydrobiologii ii vodních útvarů ů a pobřežní ekosystémy Vytvoření modelů šíření znečištění ovzduší Nasazení modelů na výpočetní cluster s 16 procesory Možnost řešit více scénářů za stejný čas Stochastické modely

Modelování znečištění ovzduší