PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část

Podobné dokumenty
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část

SO JEZ CACOVICE NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 (SVITAVA)

SO JEZ KOMÍN REKONSTRUKCE v ř. km 44,334 (TPE km 52,700 SVITAVA)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Jirkal - Otava - 40,1 ř.km

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

Plavební stupeň Děčín Ing. Michael Trnka, CSc.

Konstrukční zásady. Na toku budou technicky řešeny tyto objekty: spádové objekty (stupně, prahy, skluzy)

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

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

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

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

Řešení migrační prostupnosti na tocích v Povodí Labe

CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU.

mlýn Maděra Lužnice Obr. 1 Podmínky situačního řešení mlýnského náhonu

Lachema - Střela - 19,203 ř.km

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Hydraulické výpočty spádových objektů (stupeň) zahrnují při známých geometrických parametrech přelivného tělesa stanovení měrné křivky objektu (Q-h

Boubelovka (Jitka) - Hamerský potok - 3,509 ř.km

Radčice - Mže - 6,205 ř.km

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod.

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody TNV

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ZÁSADY ÚPRAV DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Poborovice 1 - Úhlava - 67,091 ř.km

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba

Jemčina - Nežárka - 24,114 ř.km

HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH

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

Posouzení provozu plánované MVE Hostěnice

Spodní výpusti 5. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

Křižík (U Marků) - Lužnice - 24,496 ř.km

Rohozno - Úhlava - 72,024 ř.km

Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 3.část HYDROMORFOLOGICKÁ ANALÝZA NÁVRHU TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tlumení energie 7. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VOJTOVICKÝ POTOK

Revitalizace vodního toku

I. Přikrylová, B. Tureček Povodí Odry, státní podnik. Praha, 1. listopad 2018

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta

Technická zpráva SO 03

VÝZKUM PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN

CVIČENÍ 4: Podélný profil, návrh nivelety, výpočet příčného profilu

VIZP Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

Nástroje krajinného plánování ZÁSADY REVITALIZACE KRAJINY

přehrážky v km 0,202 a 0,370

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

Hamr - Nežárka - 8,844 ř.km

STUDIE RYBÍCH PŘECHODŮ NA BEČVĚ

Hydraulika a hydrologie

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km A Technická zpráva

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ZÁSADY REVITALIZACÍ DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Pokorný - Lužnice - 39,088 ř.km

Suchá retenční nádrž - Topolany

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

Revitalizace povodí. Co je revitalizace?

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

B.1.SO 01 SN Purkratice (kat. B Suché retenční nádrže)

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka Turnov

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

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Vodní hospodářství krajiny 2

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, Dobruška ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

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

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

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U

Malá vodní elektrárna

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

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

HYDROBIOLOGIE PROGRAM PRAKTICKÁ CVIČENÍ. vzdouvací objekty, splavnost. vodních toků. stanovišť. 1. Úvod 2. Ukázky ovlivnění vodních toků

Základy hydrauliky vodních toků

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Duben Obnova MVE Třebařov

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích Praha, Ing. Miroslav Bokiš Ing. Barbora Čížová

Transkript:

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část JEZ CACOVICE - NÁVRH RYBÍHO PŘECHODU A VODÁCKÉ PROPUSTI SO 18.3.2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. NÁVRH UMÍSTĚNÍ RYBÍHO PŘECHODU... 2 1.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 2 1.3. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI... 3 1.4. VÝPOČET... 3 1.4.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 D.2.6.2.4. - Technická zpráva 1

1.1. NÁVRH UMÍSTĚNÍ RYBÍHO PŘECHODU Rybí přechod je navrhován na příčné překážce jez Cacovice na toku Svitava. Jedná se o pevný betonový jez se zaobleným vzdušným lícem bezpodtlakového tvaru. Koruna jezu je opatřena dřevěným trámem 25 x 25 cm. Pod přelivnou hranou je na pravé straně v tělese jezu zabudován rourový otvor o průměru DN 250 k částečnému převádění min. průtoků do podjezí. Nábřežní břehové opěrné zdi jsou betonové. Vývar pod jezem je proveden v dřevěné srubové konstrukci do úrovně dna v šířce 3,0 m, výplň je z kamenného záhozu tl 0,3 m. Z jezové zdrže na PB odbočuje náhon MVE. Na LB v nadjezí je odběrný objekt pro Teplárnu Brno. Omezení pro umístění rybího přechodu se vyskytují na pravém břehu jezové zdrže, kde je situován odběr do náhonu. V pravobřežní inundaci se pak dále nachází pěšiny a místní komunikace. Levý břeh je pro osazení rybího přechodu vhodný zejména, protože s jezovým tělesem svírá ostrý úhel a tím pádem se zde nachází nejzazší místo příčné překážky na toku. Rybí osádka tak bude tvarem jezu naváděna do vstupu rybího přechodu. Levý svah toku je zatravněn, případně opatřen opevněním kamennou rovnaninou. Levobřežní inundace je částečně využívána pro rekreační účely. Rybí přechod bude umístěn v levém břehu v těsné blízkosti jezového tělesa. Těleso rybího přechodu bude tvořit nový pilíř jezu. Vstup do rybího přechodu bude umístěn na přechodu jezového tělesa do zpevněné plochy vývaru. Trasa rybího přechodu bude vedena v přímce levobřežní inundací tak, aby bylo celé těleso jezu zapuštěno mimo stávající průtočný profil koryta Svitavy. Trasa rybího přechodu kříží kanalizační shybku. Tato shybka bude v rámci výstavby rybího přechodu výškově přeložena v nezbytně nutném rozsahu. 1.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Je navržen technický rybí přechod žlabový s kombinovanými přepážkami šířky 5 m. Pro kartáčové přepážky je navržena rampa o šířce 3 m, rampa pro balvanité stupně je navržena šířky 2,0 m a její dno je navrženo o 0,3 m níže než v případě rampy pro kartáče. Rampa rybího přechodu je navržena ve sklonu 1:20 což odpovídá hodnotě 5 %. Délka rampy rybího přechodu a jednotlivých tůní je odvozena od rozdílu hladin na vstupu a výstupu rybího přechodu. Hladina na vstupu do rybího přechodu je stanovena na úrovni stálého nadržení jezu Maloměřice II. na 207,27 m.n.m., hladina na výstupu je nasazena na úroveň hladiny stálého nadržení jezu Cacovice tedy na 209,47 m.n.m.. D.2.6.2.4. - Technická zpráva 2

Příčný profil stupně je navržen tak, aby odpovídal širokospektrálnímu rybímu osazenstvu v toku, proto jsou mezery mezi jednotlivými překážkami navrženy v proměnlivých hodnotách. Navržené rozestupy jsou pak patrny ze vzorového příčného řezu. Vstup do rybího přechodu je opatřen provizorním hrazením. Na výstupu z rybího přechodu jsou výškové úrovně obou ramp sjednoceny a žlab rybího přechodu je vyústěn do koryta toku. Výstup s rybího přechodu je taktéž osazen drážkami pro provizorní hrazení. TECHNICKÉ PARAMETRY RYBÍHO PŘECHODU: délka rybího přechodu 47 m sklon rybího přechodu 1:20 (5%) délka tůně rozdíl hladin v tůních 2,0 m 0,10 m návrhový průtok 1,31 m 3 /s výstupní rychlost 0,52 m/s 1.3. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI Vybudování technického rybího přechodu se zajištěním migrační prostupnosti pomocí obousměrných archimédových šroubů. Tato varianta zprostupnění příčných staveb není v současnosti schváleným řešením z pohledu Komise pro rybí přechody. 1.4. VÝPOČET Hydrotechnický výpočet slouží k určení průtoku, za kterého bude dosaženo potřebných hladin v rybovodu spolu s ověřením správnosti technického řešení. Výpočet průběhu hladin byl proveden výpočtem ustáleným nerovnoměrným prouděním v programu HEC - RAS 3.1.3. Základní schéma výpočtu ustáleného rovnoměrného proudění je založeno na metodě po úsecích. Samotné stanovení hladiny je založeno na řešení Bernoulliho rovnice, kde jsou řešeny energetické ztráty místní a ztráty třením. Řídící rovnice 1D model HEC RAS: +h + 2 = +h + 2 + + 2 + 2 D.2.6.2.4. - Technická zpráva 3

DOLNÍ OKRAJOVÁ PODMÍNKA Pro zpřesnění výpočtu byl přiřazen jako dolní okrajová podmínka známý sklon rybovodu. Tento sklon byl stanoven z podélného profilu rybovodu. HORNÍ OKRAJOVÁ PODMÍNKA Horní okrajová podmínka byla určena jako průtok pro Q RP =1,31 m 3 /s. DRSNOSTNÍ PARAMETRY Součinitel drsnosti ( n dle Manninga) byl pro jednotlivé sekce příčných řezů zadáván jako konstantní hodnota. V závislosti na charakteru povrchu byla zvolena následující hodnota součinitele drsnosti n = 0,05 (maximální hodnota pro balvanité dno). GEOMETRIE Model je tvořen řezy vycházejícími z technického řešení rybovodu v délce 47 m. Délka jednotlivých tůní je 2,0 m. Sklon rybovodu je 5 %. Simulace přechodu přes kartáč je navržena jako typ mostu, který počítá přepadem přes širokou korunu. VÝSLEDKY VÝPOČTŮ Při simulaci průtoku rybovodem byl kladen důraz na rozdíl hladin v hlubší části rybovodu, která je tvořena balvany a v části která je tvořena kartáči. Rozdíl hladin je stanoven na hodnotu 0,3 m. Dále bylo nutné dodržet vstupní a výstupní rychlosti tak, aby vyhovovali předpisů z TNV 752321Rybí přechody. VYHODNOCENÍ Hydrotechnický model byl navržen na průtok 1,31 m 3 /s. Při tomto průtoku je rozdíl hladin mezi jednotlivými tůněmi 0,10 m. Výstupní rychlost dosahuje hodnoty 0,52 m/s. vzhledem k vyšší výstupové rychlosti z RP je výstup z rybího přechodu dostatečně vzdálen od koruny tělesa jezu. Tak, aby ryby migrující rybím přechodem nebyly po výstupu z něj znovu strhávány zpět. D.2.6.2.4. - Technická zpráva 4

Cacovice Plan: Plan 01 7/16/2015 Legend WS PF 1 47 Ground 45 Bank Sta 43.5 41.5 39.5 37.5 35.5 33.5 31.5 29.5 27.5 25.5 23.5 21.5 19.5 17.5 15.5 13.5 11.5 9.5 7.5 5.5 3.5 1.5 0 Obr. 1 3D model rybovodu Cacovice. D.2.6.2.4. - Technická zpráva 5

Obr. 2 Hydraulické charakteristiky ve výstupním profilu. Cacovice Plan: Plan 01 7/16/2015 210.5.05.05. 0 5 Legend EG PF 1 WS PF 1 Crit PF 1 Ground Bank Sta 210.0 Elevation (m) 209.5 209.0 208.5-6 -5-4 -3-2 -1 0 Station (m) Obr. 3 Ukázka návrhového příčného řezu. D.2.6.2.4. - Technická zpráva 6

1.4.1 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 3D model rybovodu Cacovice.... 5 Obr. 2 Hydraulické charakteristiky ve výstupním profilu.... 6 Obr. 3 Ukázka návrhového příčného řezu.... 6 V Brně 22. 7. 2015 Ondřej Švanda, DiS. Ing. Tereza Hiesböcková Technická zpráva rybí přechod Cacovice 7