Matematický model proudění podzemní vody. v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin. Informační souhrn, červen 2014

Podobné dokumenty
Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Pavel Eckhardt. Prameny v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch, vývoj jejich vydatnosti

Shrnutí zpráv: Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu GRACE Cíle 3

Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Hřensko Křinice/Kirnitzsch

Společně využívané vody na česko-saském pomezí (GRACE) Matematický model proudění podzemní vody v oblasti Hřensko- Křinice/Kirnitzsch

Souhrn nejdůležitějších výstupů Studie vlivu klimatu projektu GRACE

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko- Křinice/Kirnitzsch

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

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

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

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Průzkum složitých zlomových struktur na příkladu strážského zlomového pásma

Rebilance zásob podzemních vod

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi. RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

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

Královédvorská synklinála

Rebilance zásob podzemních vod

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.

Stáří a míšení podzemních vod Oblast 2: Petrovice - Lückendorf - Jonsdorf - Oybin

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Stáří a míšení podzemních vod Oblast 1: Hřensko - Křinice/Kirnitzsch

Česká geologická služba Tschechischer Geologischer Dienst Czech Geological Survey

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Petrovice-LückendorfJonsdorf-Oybin

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech

Rebilance zásob podzemních vod

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

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

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

Projekt Rebilance zásob podzemních vod a jeho význam

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

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

TECHNICKÉ ASPEKTY SANACE LOKALITY S VERTIKÁLNÍ STRATIFIKACÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ.

Obsah. 1. Úvod Metodika řešení prací Modelové řešení proudění podzemní vody Závěr Přiložené obrázky...

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí

Vrtaná studna na parcelním čísle 220/79 v k.ú. Košátky, okres Mladá Boleslav

Jímací území Podlažice. Institut minimální hladiny podzemní vody a jeho význam

Změna klimatu a české zemědělství

Svatopluk Šeda, Jana Vrbová OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí

Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny

Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

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

Na květen je sucho extrémní

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

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Kolik je podzemní vody v České republice

Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

dr. J. Sültenfuß ( helis, Institut für Umweltphysik der Universität Bremen) Přírodovědecká fakulta UK Praha

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

Zadavatel: Zhotovitel: Odpovědný řešitel: Zpracoval: Datum zpracování: Číslo zakázky: P

PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

Stav sucha pokračuje i v říjnu

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech Ondřej Nezval 3.6.

Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í

Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

lního profilu kontaminace

Odbor VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE. Oddělení hydrologie. Oddělení hydrauliky

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Systém rizikové analýzy při sta4ckém návrhu podzemního díla. Jan Pruška

Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách

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

Zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

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

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

Vodní režim jizerských rašelinišť. Dekáda hydrologických pozorování v lokalitách s technickou úpravou drenáže vody.

LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Aktualizace. analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p.

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

Transkript:

Matematický model proudění podzemní vody v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Informační souhrn, červen 2014 V rámci projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) byl sestaven v první etapě národní, následně pak v druhé etapě přeshraniční matematický model proudění podzemní vody v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin. Zpracovatelem modelu byl AQUATEST, a.s., výsledný model včetně zprávy je uložen u objednatele, VÚV TGM, v.v.i. Na přípravě celé řady podkladů ze saské části zájmové oblasti, zejména geologických, hydrogeologických, hydrologických podkladů a údajů k odběrům vody (dodávky pitné vody), se podílel projektový partner LfULG, který rovněž aktivně spolupracoval při vývoji modelu. Cílem transientního matematického modelu bylo vysvětlit původ poklesů hladin podzemní vody v minulosti, kalibrovat matematický model na zaznamenané hladiny podzemní vody na českém a německém území a simulovat prognózu režimu podzemních vod v budoucnosti. Zájmové území (oblast Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin), jak bylo vymezeno pro účely projektu GRACE, zabírá plochu cca 85 km 2 při severním okraji česko-saské křídové pánve v příhraniční oblasti České republiky a Spolkové republiky Německo. Z geologického hlediska náleží na české straně k tzv. tlusteckému bloku, resp. k saské křídové pánvi na straně německé. Na severu je území ohraničeno lužickou poruchou, na níž jsou lužické granodiority nasunuty na pískovce křídy. Hranice modelové oblasti probíhá zhruba přes obce Jitrava, Horní Sedlo, Olbersdorf, Hänischmühle, Waltersdorf a dále na západ k vrchu Ptačinec. Západní omezení území pak sleduje státní hranice k vrchu Luž a odtud pokračuje po toku Svitávky do Mařenic. Jižní hranice pokračuje z Mařenic po orografické rozvodnici přes Jezevčí vrch k Jablonnému v Podještědí a odtud dále na severovýchod k lužické poruše. Pro účely matematického modelu byla pro snazší definici okrajových podmínek modelová oblast rozšířena v jižním směru až ke strážskému zlomu. Tento zlom odděluje v důsledku tektonické činnosti pokleslý tlustecký blok od tektonicky vyzdviženého pískovcového areálu strážského bloku. Celková plocha modelové oblasti zaujímá rozlohu 202 km 2. V minulosti bylo na pozorovacích vrtech v modelové oblasti dokumentováno významné kolísání hladiny podzemní vody střednoturonského kolektoru (obr. 1). Přitom trend vývoje hladiny podzemní vody je od konce 70. let až dodnes naprosto shodný ve všech vrtech jak české, tak i německé pozorovací sítě. Jediným rozdílem je větší rozsah kolísání (větší poklesy) na německém území na pozorovacím vrtu (měřicí stanici) 6/77 a obecně v příhraniční oblasti v porovnání se situací v centrální a jižní části zájmového území. U většiny měřicích stanic v zájmovém území bylo pozorování hladin podzemních vod zahájeno koncem 70. let minulého století, resp. začátkem let osmdesátých. Počínaje rokem 1983 byl pozorován velký pokles hladiny podzemní vody, který s periodou jeho zeslabení v období 1987 1990 přetrval až do let 1992/93. Jak je ale vidět na pozorovacím vrtu (měřicí stanici) 1/63, vyskytla se zjevně srovnatelná kolísání hladin podzemních vod již v 60. a 70. letech, i když jejich amplituda možná nedosáhla takové výše jako později (viz obr. 1). Pokles hladin podzemních vod od roku 1983 je velmi pravděpodobně důsledkem suchých období let 1982 1985 a 1989 1992 a velmi vysokých odběrů podzemních vod v letech 1984 1990. Zeslabení poklesu hladin podzemních vod v období 1987 1990

je pravděpodobně způsobeno srážkově bohatšími roky 1986 1988. V letech následujících po roce 1994 byl až do roku 2004 pozorován opětovný vzestup hladin podzemních vod, který byl odrazem srážkově bohatšího období a drasticky snížených odběrů vody od roku 1991. Nový pokles hladiny podzemních vod mezi lety 2005 a 2011 byl zapříčiněn extrémně suchým rokem 2003 a po něm následujícími suchými lety pokračujícími až do roku 2008. Od roku 2011 dochází k opětovnému vzestupu hladin. V následujícím období však již hladina podzemní vody nedostoupala na úroveň z roku 1983. Lze vycházet z toho, že kromě odběrů podzemních vod, jež svých maxim dosáhly v roce 1989, měla a bude mít velký vliv na hladiny podzemních vod i tvorba nové podzemní vody kolísající v závislosti na množství srážek. Vysvětlení a predikce dalšího vývoje kolísání hladiny podzemní vody byly jedním z cílů transientního modelu. Obr. 1: Vývoj hladin v pozorovacích vrtech v lokalitě Petrovice Lückendorf Konstrukci transientního hydraulického modelu předcházelo předání hydrogeologického 3D-modelu od německé firmy G.E.O.S. (Kahnt et al., 2014). Definice modelových vrstev přitom vychází z geologicko-stratigrafického modelu vytvořeného pro účely projektu GRACE (Voigt et al., 2013). Spojení německých vrstev s českým vymezením jednotlivých hydrogeologických těles bylo provedeno na základě stratigrafické korelace mezi českými a německými daty (Chyba! Chybný odkaz na záložku.. Při tvorbě konceptuálního modelu byly též využity poznatky získané z dílčích částí projektu GRACE, zejména pak studie stáří a míšení vod (Šimek, 2014), studie vydatnosti pramenů (Eckhardt, 2014) a studie vlivu změny klimatu na tvorbu podzemních vod (Martínková, 2014). Tabulka 1: Stratigrafický profil křídy oblasti Petrovice Lückendorf a korelace s českým názvoslovím HGK Německé názvosloví Typ sedimentu 07 Waltersdorf- pískovce České názvosloví Březenské Hydrogeologická funkce vrstva s přechodnou HG funkcí kolektor 1 (D)

08 Lückendorf- Teplické Slínovce a silně vápnité pískovce Jizerské 09 Oybin- pískovce a Bělohorské 10 Spodní část Dölzschenslínovce Bělohorského 11 Peruckokorycanské Oberhäslichpískovce a slepence Pozn.: Tučně zvýrazněny křídové vrstvy, žlutě kolektory, zeleně izolátory izolátor 1/2 (C/D) kolektor 2+3 (BC) izolátor 3/4 (A/BC) kolektor 4 (A) Hydraulický model byl uvažován jako čtyřvrstevný, simulující proudění v kolektorech 1 (D), 2+3 (BC) a 4 (A). Čtvrtou vrstvu reprezentuje izolátor mezi kolektory 2+3 (BC) a 4 (A). Poloizolátor mezi kolektorem 1 (D) a 2+3 (BC) byl simulován pomocí snížené vertikální hydraulické vodivosti na bázi kolektoru 1 (D). Geometrie jednotlivých modelových vrstev pochází z německého hydrogeologického 3D-modelu a z práce Herčíka et al. (1987), dat z ČGS-Geofondu a dat z archivu zhotovitele. Po implementaci aktualizované geometrie modelových vrstev byl stacionární model z první etapy aktualizován a přepracován na transientní model proudění podzemní vody, který byl kalibrován jak na jednorázově měřené hladiny podzemní vody, tak i na kolísání dlouhodobě sledovaných vrtů české a německé pozorovací sítě. Během kalibrace byly upravovány hydraulické parametry tak, aby byla dosažena dobrá shoda mezi měřenými a simulovanými hladinami podzemní vody. V poslední fázi byl schválený kalibrovaný model použit pro predikci vývoje hladin podzemní vody podle předem dohodnutých scénářů s proměnnými odběry podzemní vody a infiltrací. Na základě provedených simulací lze konstatovat, že na kolísání hladiny podzemní vody v modelové oblasti měla v minulosti vliv kombinace dvou hlavních faktorů velikosti infiltrace a odběrů podzemní vody. Dlouhodobý pokles hladiny podzemní vody ve všech pozorovacích vrtech v období 1982/83 až 1993/94 byl z velké míry způsoben vysokými odběry podzemní vody z turonského kolektoru na saské straně území, které převyšovaly využitelné zdroje oblasti. Tento vliv velmi pravděpodobně převyšoval působení kolísajících srážek. Ve prospěch této domněnky hovoří stejné vývoje hladiny podzemních vod v oblasti Křinice (Saské Švýcarsko, nižší odběry) ve stejném období a typická sedlová fáze poklesu mezi roky 1987 a 1990. V Lužických horách přetrvával pokles hladin podzemních vod nadále až přibližně do roku 1993/94, a to přes významné snížení odběrů v roce 1991. Tady se zase odráží to, že tento systém reaguje na vnější impulzy velmi pomalu, což lze z velké míry dát do souvislosti s velkou vzdáleností hladin podzemních vod od úrovně terénu (20 150 m), jejímž důsledkem je dlouhá doba prosakování srážkové vody, než dosáhne hladiny podzemní vody. Zároveň se ukazuje, že tento systém reaguje extrémně citlivě na zásahy do statických zásob podzemní vody. Protože k vysokým odběrům podzemních vod především v 80. letech docházelo na saském území (například odběrová místa PGH, Drehe, Jugendherberge, Schulwiese) a také aktuálně se vyšší odběry realizují v Sasku, jsou adekvátně tomu více ovlivněny hladiny podzemních vod v severní části modelové oblasti. Německé jímací objekty jsou navíc koncentrované na poměrně malém území. Celkově působily, resp. působí vysoké saské odběry z 80. let i na české teritorium a vedly zde k poklesu hladin podzemních vod, jenž v současnosti činí 0,5 až 3,0 metry oproti přirozeným podmínkám. Důvodem této skutečnosti je především to, že čerpání bylo vyšší než obnova podzemních vod a dotklo se statických zásob podzemních vod. Od momentu výrazného snížení odběrů podzemních vod v roce 1991 již odběry nepřesáhly dynamické zásoby (obnovující se zásoby podzemních vod). V současnosti pozorovaná kolísání hladin podzemních vod jsou s velkou pravděpodobností způsobena

klimatickou variabilitou a s ní spojenými různě vysokými objemy nově tvořených zásob podzemní vody. To, že současné hladiny podzemních vod dosud nedosáhly výchozí úrovně z let 1982/83, je zřejmě spojeno s pomalým opětovným doplňováním zasažených statických zásob. Z hlediska budoucího vývoje zásob podzemních vod v řešeném území má rozhodující význam to, jak se bude vyvíjet na klimatu závislé množství nově tvořené podzemní vody. V současné době vycházejí klimatické projekce dlouhodobě z dalšího oteplení v budoucnu a z poklesu efektivní infiltrace. To by mělo za následek snížení množství nově tvořené podzemní vody. Pokud budeme uvažovat průměrný pokles infiltrace o 1 mm ročně jako důsledek klimatické změny, pak dojde při konstantním odběru podzemních vod o stávající velikosti i k trvalému poklesu jejich hladiny o zhruba 3 až 13 cm ročně (v závislosti na lokalitě drenážní/infiltrační oblast). Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti využívání zdrojů podzemních vod bude nezbytné, aby se parciálně v Sasku přepracovala aktuálně platná, právně povolená odběrová množství a aby se přizpůsobila skutečné disponibilní zásobě podzemních vod. Část stávajících vodoprávních povolení pro odběry vody ještě odpovídá starým právním předpisům ze 70. let minulého století a dosud nebyla příslušnými oblastmi ochrany vody přepracována. Nereprezentují tak již běžnou odběrovou praxi s podstatně nižšími, reálnými odběrovými množstvími. Výsledky modelu budou kromě toho využívány i pro další výstupy projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE), jakož i k informování veřejnosti a pro návrh společné strategie ochrany zdrojů podzemních vod pro státní a veřejnou správu.

Obr. 2: Rozdíl hladin podzemní vody scénářů V2S1-1 a V2S2-2 kolektor 2+3, rok 2043 (modelový rozdíl hladin podzemní vody mezi scénářem se současnými odběry a s průměrnou infiltrací 232 mm/rok a scénářem se současně povolenými odběry a s lineárním poklesem infiltrace z 232 na 202 mm/rok během následujících 30 let) Pozn.: Záporné hodnoty rozdílů hladin podzemní vody znamenají snížení hladiny podzemní vody oproti scénáři V2S1-1. Kladné hodnoty rozdílů hladin podzemní vody popisují nárůst hladiny podzemní vody oproti scénáři V2S1-1. Literatura: Eckhardt, P. (2013) Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin. Dílčí studie projektu GRACE z programu Cíl 3. Praha: VÚV TGM, v.v.i., 62 s. Kahnt, R., R. Löser, A. Gabriel, D. Hermann, S. Renker, M. Helbig, M., & A. Kutzke (2014) Entwicklung zweier 3D-Modelle hydrogeologischer Körper im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet im Rahmen des Ziel 3-Projektes GRACE. Abschlussbericht, G.E.O.S. im Auftrag des LfULG: 115 S.+Anl. Martínkova, M. (2014) Vliv klimatické změny na celkovou vodnost oblasti Hřensko Křinice/Kirnitzsch a Petrovice Lückendorf Johnsdorf Oybin. Dílčí studie projektu GRACE z programu Cíl 3, Praha: VÚV TGM, v.v.i., 35 s. Šimek, P. (2014) Stáří a míšení podzemních vod, Oblast 2: Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin. Dílčí studie projektu GRACE z programu Cíl 3, Praha: VÚV TGM, v.v.i., 105 s., 11 příloh. Vaněk J. (2014) Společně využívané vody na česko-saském pomezí (GRACE), Matematický model proudění podzemní vody v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin. Zpráva za 2. etapu. AQUATEST, a.s., pro projekt GRACE z programu Cíl3 na smlouvu s VÚV TGM, v.v.i., Praha, květen 2014, 110 s. Voigt, T., J. Franke & S. Franke (2013) Grundlagen für ein geologisch-tektonisches Modell der Kreideablagerungen im sächsisch-böhmischen Grenzbereich im Rahmen des Ziel 3 Projektes GRACE. Abschlussbericht, im Auftrag des LfULG; 42 S. + Anl.