Jana MIČULKOVÁ a, Eva AUXTOVÁ b, Milan TRIZNA. Abstract



Podobné dokumenty
Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Klíčová slova : malá povodí, využívání půdy, odtokové poměry, čísla odtokových křivek (CN)

Mejzlík Lukáš, Jan Prudký, Petra Nováková Ústav krajinné ekologie, MZLU v Brně

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

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

Hydrologie (cvičení z hydrometrie)

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

krajiny povodí Autoři:

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

EVALUATION OF RETENTION CAPACITY OF SMALL CATCHMENT AREA HODNOCENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI MALÉHO POVODÍ

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

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

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ

Hydrologické poměry obce Lazsko

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem

Základy pedologie a ochrana půdy

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

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

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN

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

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středová, H., Středa, T. (eds): Voda, půda a rostliny Křtiny, , ISBN

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti

za kolektiv doktorandů BORIS ŠÍR

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel kral@mze.cz

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997

DLOUHODOBÉ ZMĚNY SKUPENSTVÍ SRÁŽEK V ČESKÉ REPUBLICE

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

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

Metodika pro posuzování akcí zařazených do programu Podpora retence vody v krajině rybníky a vodní nádrže

GIS a pozemkové úpravy. Úvod do předmětu

8 Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní

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

Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Na květen je sucho extrémní

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Místní klima Sloupnice a okolí

STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION

Příloha č. 1: Základní geometrické charakteristiky výzkumných povodí

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

Stav sucha pokračuje i v říjnu

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

Základní hydrologické charakteristiky povodí Loupnice

JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY?

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí. Pilotní území Svinaře

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)

FG metody výzkumu malé oblasti

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

HODNOCENÍ SUCHA NA ÚZEMÍ ČR V LETECH

Tomáš Hrdinka, Petr Vlasák, Ladislav Havel, Eva Mlejnská. Možné dopady klimatické změny na vybrané ukazatele jakosti vody toků ČR

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Hydrologická bilance povodí

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?

Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy

3 Bilanční posouzení srážek a odtoku

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

Klimatické podmínky výskytů sucha

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

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

POTŘEBA ZÁVLAH PŘI PREDIKOVANÉ KLIMATICKÉ ZMĚNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Třebovka a Tichá Orlice

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Obr Průběh povodňové vlny na Dyji nad a pod nádrží Vranov

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , dockal@fsv.cvut.cz

Zemědělství a klimatická změna. prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Využití hydrologického bilančního modelu při posouzení retenčního potenciálu malého zemědělsko-lesního povodí

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování

Transkript:

Impact of the land cover and land use changes on rainfall runoff processes in catchment area of the Jičínka river Vliv změny krajinného krytu na srážkoodtokové poměry v povodí Jičínky Jana MIČULKOVÁ a, Eva AUXTOVÁ b, Milan TRIZNA a Ostravská univerzita v Ostravě, miculkova.jana@centrum.cz b ČHMÚ Ostrava, elelek@m-zone.cz c Univerzita Komenského v Bratislavě, trizna@fns.uniba.sk Abstract The changes of land use or land cover have direct impact on rainfall runoff conditions in catchment area. There were devastating floods in the Jičínka river catchment in the summer of 009. This is the reason for creating the concept of the right landscape management considering the reduction of extreme rainfall runoff events. It was used the C-CN (oil Conservation ervice Curve Number) methodology for the simulation of the direct flow. The model was calibrated by real data from rainfall runoff events. Using the model, four land cover or land use changes in the catchment area were simulated (deforestation, forestation and changes in plough land use). Results were compared with initial situation. Observed information includes volume of total direct flow and depth of runoff from particular parts of the catchment area. Results can be used for the town and country planning. ensitivity analysis was made to show how sensitive the computed runoff is to changes in the values of precipitation, initial abstract coefficient and CN. Keywords: land use, land cover, Jičínka catchment, rainfall runoff model, C-CN method Klíčová slova: land use, land cover, povodí Jičínky, srážkoodtokový model, metoda C-CN 1. Úvod V povodí Jičínky se 4.června 009 vyskytla katastrofální přívalová povodeň, kdy hladina Jičínky např. v Novém Jičíně stoupla během dvou hodin téměř o pět metrů. Voda s sebou nesla množství splavenin a materiálu, ničila lidské stavby a vyžádala si také lidské životy (ČHMÚ 009). V průběhu letošního léta se opět ukázalo, že do budoucnosti je nutné počítat s výskytem přívalových povodní, které mohou s případnými změnami klimatu narůstat. Změny krajinného krytu mají přímý vliv na srážkoodtokové poměry v povodí, a proto je vhodné s ohledem na zmírnění extrémních srážkoodtokových jevů poznat vztahy v této oblasti. rážkoodtokové modely jsou tak předmětem zájmu současné hydrologie. Příspěvek je zaměřen na výpočet výšky povrchového odtoku při simulacích změny krajinného krytu a analýzu citlivosti výpočtu odtoku.. Hydrologické poměry Modelovým územím je povodí řeky Jičínky, které se nachází v povodí řeky Odry. Nejvyšší části povodí zasahují do Moravskoslezských Beskyd. Řeka teče přibližně Z směrem, protéká Novým Jičínem a pod obcí Kunín ústí přímo do Odry. Jičínka pramení v západní části Radhošťské hornatiny Hodslavickém Javorníku na severovýchodním svahu Kamenárky ve výšce 630 m n. m. Povodí zahrnuje plochu 113,9 km, průměrný průtok je 1,1 m 3.s -1 (Kříž 004). Tok dosahuje délky 5,8 km a pod obcí Kunín ústí do řeky Odry ve výšce 43 m n.m. Jedná se o protáhlý typ povodí (Vlček 1983). V povodí se nachází vodoměrná stanice Šenov pro pozorování vodních stavů a průtoků. 3. Metoda C-CN Pro vypočet odtoku byla použita metoda C-CN (oil Conservation ervice Curve Number). Metoda slouží pro výpočet objemu přímého odtoku při zadaném množství srážek pro zemědělské plochy, ale i lesní a urbanizované areály (Mishra, ingh 003). Nejproměnlivější složkou celkového odtoku je přímý odtok, který způsobuje největší škody a je nejvíc ovlivnitelný lidskou činností (Gajdošík et al 005). Základními jednotkami modelu jsou dílčí areály ( mikropovodí ), které jsou charakterizovány půdními poměry, typem pokryvu a využití krajiny. Z hodnot srážek byly metodou C-CN odvozeny hodnoty objemu přímých odtoků a následně byl model kalibrován pomocí reálných dat ze srážkoodtokových událostí. Nejnižší odchylka mezi reálnými a simulovanými hodnotami byla dosažena u události z roku 1986. Tato událost byla proto použita při simulaci změny krajinného krytu. 4. imulace změn v krajině Pomocí vytvořeného modelu byly simulovány změny v krajině a sledován vliv této změny na přímý odtok. 31. srpna 3. září 010 Ostrava http://konference.osu.cz/cgsostrava010 30

Zaměřili jsme se zejména na lesní plochy a ornou půdu. Tyto plochy pokrývají velkou část studovaného území a jsou důležitým faktorem při tvorbě odtoku. Častější výskyt ničivých vichřic (např. Kyrill v roce 007, Emma v roce 008) může způsobit rozsáhlá odlesnění a zvýšit tak povodňové riziko. Orná půda zabírá na našem území velké plochy a charakter pokryvu a její využití plně ovlivňuje člověk. Odtokové poměry z těchto ploch jsou sledovány z důvodu povodňové hrozby i kvůli erozi půdy. Pomocí modelu je simulována pozitivní i negativní změna v obdělávání půdy. Pro jednotlivé simulované situace byly zjišťovány i hodnoty odtoků při dvojnásobné velikosti srážky. imulace 1 předpokládá odlesnění celkové plochy povodí, například v důsledku vichřice. Lesy se vyskytují na 5,4 % plochy povodí. Všechny tři kategorie lesů byly nahrazeny křovinami s pokryvem 50 %. Výsledné hodnoty CN se tak zvýšily. V simulaci byla kategorie louky a pastviny a zemědělské oblasti s přirozenou vegetací nahrazena smíšeným lesem, rozloha lesů se tak zvýšila o 18,4 %. Při zvýšení zalesnění se hodnoty CN mírně snížily. K pozitivní změně ve využití orné půdy s kladným vlivem na srážkoodtokové procesy došlo při simulaci 3. V kategorii nezavlažovaná orná půda (41,1 % plochy povodí) byly změněny CN hodnoty na minimální možné, které odpovídají obilninám obdělávaným po vrstevnicích. Oproti tomu simulace 4 předpokládá negativní změnu ve využití orné půdy, kdy v kategorii nezavlažovaná orná půda byly hodnoty CN změněny na maximální možné odpovídající okopaninám obdělávaným bez ohledu na sklon pozemku, tedy i po spádnici. Jde o nejméně vhodné plodiny a způsob obdělávání pro tvorbu odtoku. 4.1. Výsledky modelování V následujících tabulkách lze nalézt objemy přímých odtoků pro všechny simulace a jejich porovnání s výchozím stavem. rážkoodtoková událost trvala tři dny, proto srážky i výsledné hodnoty jsou součtem za tři dny. Výpočet je veden pro index předcházejících srážek III, neboť srážkoodtokové události předcházely týdenní srážky, tedy i vysoká půdní vlhkost. Tab. 1: Výsledky modelování Objem přímého odtoku [m 3 ] Rozdíl v přímém odtoku vůči 0 [m 3 ] Rozdíl v přímém odtoku vůči 0 [%] Výchozí stav 3 611 048 0 0 imulace 1 3 844 94 33 894 6,48 imulace 669 545-941 503-6,07 imulace 3 3 319 906-91 14-8,06 imulace 4 3 80 664 191 616 5,31 Tab. : Výsledky modelování pro dvojnásobnou výšku srážky Objem přímého odtoku [m 3 ] Rozdíl v přímém odtoku vůči 0 [m 3 ] Rozdíl v přímém odtoku vůči 0 [%] Výchozí stav 9 399 787 0 0 imulace 1 9 841 510 441 73 4,70 imulace 7 300 096-099 691 -,34 imulace 3 9 008 19-391 568-4,17 imulace 4 9 635 154 35 367,50 Z tabelárních výstupů vyplývá, že po odlesnění dojde ke zvýšení přímého odtoku, zato při zvětšení plochy lesa lze pozorovat výrazné snížení přímého odtoku. Změny na orné půdě mají předpokládané pozitivní či negativní účinky. Zajímavé je srovnání odchylek pro původní a dvojnásobnou výšku srážek. U dvojnásobné výšky srážek se změny v krajině jeví jako méně významné. Procentuální ochylky mezi jednotlivými situacemi jsou menší, u orné půdy přibližně o polovinu. U lesa není pokles významu tak patrný, neboť kategorie, kterou byl nahrazen, nebo které nahradil, mají relativně kladný vliv na odtokový proces. Oproti orné půdě mají vyšší retenční 31. srpna 3. září 010 Ostrava http://konference.osu.cz/cgsostrava010 schopnost. Lze konstatovat, že s rostoucím srážkovým úhrnem se vliv krajinného krytu (i jeho změna) na odtokové procesy snižuje, protože retenční kapacita krajiny má svá omezení a déšť postupně přechází v přímý odtok jako celek. 4.1.. Výška odtoku Mapové výstupy zobrazují prostorové rozložení odtoku z povodí, kdy je dílčím areálům přiřazena výška odtoku. Výšku odtoku lze porovnat s výškou vstupní srážky 57,1 mm. Pro lepší přehlednost jsou mapy doplněny mapou 31

s kategoriemi krajinného krytu CORINE Land Cover z roku 1990. Obr. 1: Výsledky simulace změny krajinného krytu Zdroj: VÚV TGM, ČUZK, CENIA, VÚMOP, ÚHUL, ČHMÚ Zpracovala: Jana Mičulková Lesní plochy zadržely velkou část srážky. Přímým odtokem odteklo pouze 1 až 17 mm, tedy 34 až 51 mm srážek bylo lesem zadrženo. Použité srážkoodtokové události předcházely týdenní srážky, výsledná retenční kapacita by při předcházejícím suchém období mohla být větší. Navíc přímý odtok z lesních ploch je z velké části tvořen hypodermickým odtokem, což způsobuje zpoždění vody proti povrchovému odtoku. Tímto dochází ke snížení kulminačních průtoků způsobující největší povodňové škody (Česká lesnická společnost 003). Po odlesnění se výška odtoku zvýšila asi o 10 mm. Les byl nahrazen kategorií křovin s pokryvem pod 50 %, která má také kladný vliv na srážkoodtokové procesy. Opačný efekt lze pozorovat u simulace zalesnění. Odlesnění nemá tak negativní vliv na odtokové poměry jako výskyt orné půdy a městské zástavby, které stále vynikají. Je ale třeba si uvědomit, že kalamitní odlesnění bývá doprovázeno těžbou dřeva a mechanickými zásahy na těchto plochách a při narušení půdního krytu lze předpokládat zvýšení přímého odtoku. Výška odtoku z orné půdy se pohybuje v rozmezí 36 až 4 mm. Orná půda byla schopna zadržet jen 9 až 15 mm srážek v průběhu tří dnů. Při pozitivní změně na orné půdě se odtok vody snížil a přiblížil se tak například kategorii křovin, při negativní změně dosahují některé plochy stejných hodnot jako městská zástavba, u které byly zaznamenány největší výšky odtoku. imulace na 31. srpna 3. září 010 Ostrava http://konference.osu.cz/cgsostrava010 3

orné půdě ukazují velké rozpětí vlivů orné půdy na krajinu. Změnou způsobu obdělávání lze přímý odtok výrazně snížit nebo zvýšit. Tyto plochy zabírají velkou rozlohu nejen povodí Jičínky, ale celého našeho území, proto je třeba se této problematice více věnovat. 5. Analýza citlivosti Analýza citlivosti výpočtu odtoku určuje jak velmi je výpočet odtoku citlivý na změny vstupních parametrů - výšky srážek, retenčního parametru a hodnot CN, které jsou měřeny s určitou neurčitostí. Byla použita analýza citlivosti prvního stupně (Mishra, ingh 003). Při výpočtu byl použit vztah: Q g H s H s H s g g CN CN CN kde Q je odchylka odtoku, H s je výška srážek, je retenční parametr, CN je hodnota CN křivky a g je funkce dle Mishra, ingh (003)., Tab. 3: Analýza citlivosti odhadu odtoku zpracovaná pro simulace změny krajinného krytu Nepřesnost dat v % Q (H s ) Q () I II III IV I II III IV -10% 9,87 9,81 9,8 9,84 3,4 6,67 6,79 4,54-5% 4,97 4,95 4,95 4,95 9,15 10,95 11,00 9,80 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5% 5,00 4,98 4,98 4,99 3,81 5,87 5,91 4,70 10% 9,99 9,98 9,98 9,98 5,85 9,8 8,34 9,44 Nepřesnost dat v % Q (CN) Q (H s,, CN) I II III IV I II III IV -10% 1,50 1,56 1,56 1,53 5,55 8,64 8,70 6,70-5% 0,7 0,75 0,75 0,74 10,53 1,1 1,1 11,0 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5% 0,67 0,69 0,70 0,67 6,79 8,54 8,3 7,85 10% 1,5 1,3 1,3 1,8 1,13 15,30 14,37 14,7 Z tabulky 3 vyplývá, že výsledky jsou nejméně ovlivněné změnou či nepřesností hodnot CN. e vzrůstající odchylkou vstupních dat roste také rozdíl mezi výslednými hodnotami. Žádná simulace není extrémně stabilní. Výsledky všech simulací jsou ovlivněné chybou při stanovení zejména množství srážek a retenčního parametru. Výsledný odtok se bude při zvýšení či snížení o 5 % nebo 10 % lišit o odchylku uvedenou v tabulce pro jednotlivé simulace. Závěr Změna krajinného krytu má evidentně vliv na srážkoodtokové procesy, ale při extrémních srážkových úhrnech, nebo při vyšším nasycení půdy, se tyto vlivy ztrácejí. Zejména u orné půdy je patrné, že pouhou změnou obdělávání lze výrazně ovlivnit přímý odtok. Je tedy nutné z důvodu velké náchylnosti orné půdy k erozi a skutečnosti, že velká část srážkové vody z orné půdy odteče, správně volit osevní postupy. Pro modelování přímého odtoku z orné půdy je nutné zjistit její reálné využívání a způsob obdělávání v minulosti i do budoucnosti. Z důvodu změny vlastníků půdy a neexistence osevních plánů je toto v povodí Jičínky neuskutečnitelné. Zjištění poznatky je proto nutné ověřit i v jiných povodích. Výsledné výstupy mohou být podkladem pro návrh územně-plánovací dokumentace. 31. srpna 3. září 010 Ostrava http://konference.osu.cz/cgsostrava010 Použité zdroje: AUXTOVÁ, E. (009): Vliv změny struktury krajiny na srážkoodtokové procesy v povodí řeky Jičínky. Ostrava, 77 s. Diplomová práce (Mgr.). Ostravská Univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Česká lesnická společnost (003): Lesy a povodně: celostátní seminář. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad černými lesy, 80 s. ČHMÚ (009): Vyhodnocení přívalových povodní v červnu a červenci 009 na území České republiky [online]. Praha, poslední úprava 0.07.010 [cit. 010-8-7]. Dostupné z WWW: <http://voda.chmi.cz/ps09/index.html>. GAJDOŠÍK, P., ŠULÍK, V., TRIZNA, M. (005): Vplyv změny priestorovej štruktúry krajiny na odtok vody z povodia. In Geografické spektrum 4. Geo-grafica, Bratislava, 64 s. KŘÍŽ, V. (004): Moravskoslezský kraj - klimatické a hydrologické poměry: výzkumná zpráva č.1/004/kfgg. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 43 s. 33

MIHRA,.K., INGH, V.P. (003): oil conservation service curve number (C-CN) methodology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 513 s. VLČEK, V. et al (1984): Vodní toky a nádrže: zeměpisný lexikon ČR. Academia, Praha, 315 s. Obr. : Prostorové rozmístění citlivosti odhadu odtoku pro simulace změny krajinného krytu Zdroj: VÚV TGM, ČUZK, CENIA, VÚMOP, ÚHUL, ČHMÚ Zpracovala: Jana Mičulková Adresa autorů: Mgr. Jana Mičulková Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity Chittussiho 10 710 00 Ostrava - lezská Ostrava miculkova.jana@centrum.cz Mgr. Eva Auxtová K myslivně 3/18 708 00 Ostrava-Poruba elelek@m-zone.cz Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. Katedra fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Mlynská dolina 84 15 Bratislava 4 trizna@fns.uniba.sk 31. srpna 3. září 010 Ostrava http://konference.osu.cz/cgsostrava010 34