Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

Podobné dokumenty
Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS ; z,zk

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

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

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

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

Příloha č. 1: Základní geometrické charakteristiky výzkumných povodí

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

3. přednáška. Výzkum a měření erozních procesů

SEZNAM PŘÍLOH. Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy. Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková)

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

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R BABICE STARÉ MĚSTO

Seminář Okresní agrární komora Kroměříž

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

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

Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR

Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. Pavel Kovaříček Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území

Hydrologická bilance povodí

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

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

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Proudění podzemní vody

OBDOBÍ SUCHA. Období nedostatku atmosférických srážek, které ovlivňuje vývoj vegetace, živočichů a komunální zásobování vodou.

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST

Odvozování charakteristik odtoku

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

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Základy fyzické geografie 2

5. Cvičení. Napětí v základové půdě

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

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

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

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

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

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

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Vsakování srážkových vod do půdních vrstev. Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů

Plošná urychlená eroze (nesoustředěný odtok), plošný splach

Vliv dešťových srážek na mikrobiologickou kvalitu koupacích vod

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK

Hydrogeologie a právo k část 5.

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

Retence, ale jaká? Rozdílnost velikosti a funkce složek retence vody v krajině

Hydrologie a pedologie

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu

Co s dešťovkou? Můžete s ní hospodařit!

VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY

Zakončení předmětu. KGG / GMFO (2 + 1) = 5 kreditů KGG/GMOR (2 + 0) = 4 kredity Forma zkoušky: Kombinovaná

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

TVARY VYTVOŘENÉ TEKOUCÍ VODOU

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Protierozní opatření

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

Činitelé a mechanismus erozních procesů klimatický a hydrologický geologický a půdní vegetačního krytu morfologický hospodářsko-technický

Základy fyzické geografie 2

Vliv využití krajiny na jednotlivé složky odtoku

STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION

krajiny povodí Autoři:

Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

Stavební objekty PSZ. Petr Kavka

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D.

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Vodohospodářské stavby BS001 Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí

4+5. Cvičení. Voda v zeminách Napětí v základové půdě

Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství přednáška č.9

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

Exogenní procesy a tvary

Exogenní procesy a tvary. eroze transport akumulace

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ HORNIN

Ochrana půdy před erozí

2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Na květen je sucho extrémní

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce

Transkript:

Zdeněk Máčka Z8308 Fluviální geomorfologie (10) Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

Cesty pohybu vody povodím celkový odtok základní podpovrchový (hypodermický) povrchový Typy povrchového odtoku hortonovský po nasycení půdy

Sycení vodních toků podzemní vodou Rychlost vyprazdňování zásob podzemní vody do vodních toků lze vyjádřit pomocí Darcyho zákona: uu = k( h ll) Hodnoty filtračního koeficientu pro různé horniny: jíl = 0,2 mm.d -1 středně hrubý písek = 2 m.d -1 středně hrubý štěrk = 270 m.d -1 u = filtrační rychlost k = filtrační koeficient (m.d -1 ) h = rozdíl výšky hladiny (m) l = vzdálenost mezi měřícími body ve směru pohybu vody (m)

Vlastnosti povrchového odtoku Povrchový odtok může probíhat dvěma způsoby: hortonovský povrchový odtok, povrchový odtok po nasycení půdy Charakteristika Srážky Infiltrace Rozmístění časové prostorové (i) přírodní prostředí (ii) lokálně v povodí Změny po svahu Hortonovský povrchový odtok Silně závislý na intenzitě srážek Nejdůležitější je infiltrační kapacita povrchu Začne brzy po začátku deště, když je jeho intenzita dostatečně velká Semiaridní oblasti s řídkou vegetací a mělkými půdami Výskyt na celé ploše povodí Lineární nárůst odtoku dolů po svahu Povrchový odtok z nasycení půdy Více závislý na trvání srážek Více důležitá je propustnost hlubších půdních horizontů Začne pouze pokud je půda nasycena vodou Humidní oblasti s hustou vegetací a dobře vyvinutými půdami Omezen jen na oblasti s vodou nasycenou půdou Složitější změny odtoku na svazích

Vliv tvaru svahu na obsah vody v půdě Tvorba povrchového odtoku v malém povodí (povrchový odtok po nasycení půdy)

Vznik erozního zářezu Erozní projevy povrchového odtoku: dešťová eroze plošný splach stružková eroze stržová eroze Protierozní účinky vegetace: ochrana půdy před přímým účinkem dešťových kapek zlepšování půdní struktury zmenšování rychlosti s jakou voda po povrchu odtéká zvýšení mechanické pevnosti půdy

Vznik erozního zářezu působením povrchového odtoku Předpoklady vzniku trvalého erozního zářezu: povrchový odtok se musí opakovat dostatečně často síla kterou působí odtok na povrch půdy musí překonat odolnost povrchu půdy vůči erozi musí dojít ke koncentraci povrchového odtoku do linie rýha která vznikne musí být dostatečně hluboká, aby v bezesrážkovém nezanikla Hortonův model vzniku erozní rýhy povrchovým odtokem

Vznik erozního zářezu působením podpovrchového odtoku Vznik erozního zářezu působením zpětného výtoku vody z půdy po jejím nasycení. Vliv podzemních dutin tunelů Předpokladem vzniku podzemních tunelů je přítomnost vrstev nebo půdních horizontů s malou propustností. Vliv tunelů na vznik erozního zářezu: propadnutí stropu zrychlená eroze pod vyústěním tunelů na povrch

Zkoumání vývoje údolní sítě pozorování v reálném čase příroda, laboratoř porovnání sítí různého stáří teoretické modely Laboratorní mikropovodí proměnné: sklon, pokles erozní báze (ano/ne)

Glockův model vývoje údolní sítě období vzniku (iniciace) období maximálního rozsahu období integrace (absorpce a abstrakce)

Porovnání sítí různého stáří Ruhe (1952): srovnání údolních sítí a jejich hustoty na površích budovaných glacigenními sedimenty různého stáří

Hortonův model vývoje údolní sítě Procesy podílející se na vzniku sítě: mikropirátství křížová gradace

Hustota erozních zářezů Faktory ovlivňující hustotu údolní sítě (D d ) globálně: klima (průměrný úhrn srážek) regionálně: klima (intenzita, sezónnost srážek), litologie, topografie, půdy, vegetace Maximální hodnoty: semiaridní oblasti Druhotné maximum: celoročně vlhké tropy (srážky > 1500 mm/rok) Thornthwaitův PE index