obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období



Podobné dokumenty
I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

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

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

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

Suchá retenční nádrž - Topolany

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

Jezy a vodní turistika. Jezy vývoj, účel, umístění, rozdělení, objekty na jezech

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kraj Okres Obec Katastrální území

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD verze první

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, albey@seznam.

Rybí přechod na příčné překážce

DSP. Technická zpráva. Obsah

PLAVIDLO. 3. Na písečném dně drží nejlépe kotva: a) Danforthova b) pluhová c) typu drak d) Bruceho

aktivity ve vodě Pohybové (úvod do záchranářského minima pro pedagogické pracovníky při výuce plavání a pobytu u vody)

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince o vodoprávní evidenci

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

HYDROMETRIE. RNDr. Jan Kocum konzultační hodiny: dle dohody Albertov 6, Praha 2 tel

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

Pracovní list č. 1 - Šumava a Lipenská přehrada

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy


ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha.

6.28. Vodní stavby - VOS

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Povodeň ve škole. Shrnutí. Cílová skupina. Časová náročnost. Prostorové požadavky. Klíčové otázky. Získané dovednosti a znalosti

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Závlahové nádrže a vodojemy

A.K T I, Technický popis aktisafe J250 aktisafe J500, aktisafe K400, aktisafe K700 Použití aktisafe J250 A.K T I

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Přírodní zdroje a energie

MANIPULAČNÍ ŘÁD VAKOVÝ JEZ A MVE NA LOUČNÉ V POČAPLECH

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

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

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

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

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

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

REKAPITULACE STAVBY. POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK ,90. Cena s DPH ,30.

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství

Kateřinská - Podpolí

Digitální učební materiál

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Průvodce "Horní Planá"

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Vodohospodářské revitalizace a jejich možnosti v povodí Želivky

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Zdymadlo Dolní Beřkovice na Labi v ř. km 830,576

19. Povrchová a tekoucí voda Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Měření na povrchových tocích

Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

Investor: Murillo sp. z o.o Rybnica Leśna 56

Potřebné nářadí a pomůcky

České řeky ročně odnesou milion tun plavenin z polí. Na erozi se podepsal dramatický úbytek skotu.

T E R M I N O L O G I E

Elektrárny Skupiny ČEZ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Voda koloběh vody a vodní bilance

CENÍK ZEMNÍ PRÁCE

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007

Článek ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Souhrnná technická zpráva

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HOSTOMICE

Záchrana tonoucích CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro

Soubory otázek pro způsobilost 'S80'

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

VODA. Voda na Zemi. Salinita vody CZ.1.07/2.2.00/ Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP. Ekologie živočichů 1

Podpořeno z programu Česko-švýcarské spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

Transkript:

Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto se může vyskytnout souhrn faktorů ohrožující plavce i zachránce. I zde se totiž setkáváme s prouděním, které je způsobeno: teplotou větrem přítoky kopírujícími původní koryta loďmi, především s motorovým pohonem Teplota Teplé počasí Slunce intenzivně prohřívá horní vrstvy vody, odděluje se teplejší vrstva a "plave" na spodních studených masách vody. Mezi teplou a studenou vodou se utvoří mezivrstva, tzv. termoklina (skočná vrstva), která zabraňuje jakémukoliv vertikálnímu míšení teplotně rozdílných vodních mas. Hledané tělo utonulého se nemusí v tomto případě vždy nacházet na dně nádrže, ale může se vznášet na tomto teplotním rozhraní. obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Studené počasí S nástupem studeného počasí dochází k odlišnému typu cirkulace. Na povrchu se voda ochlazuje a klesá díky větší hustotě do hloubky. Na její místo vystupuje teplejší voda z hlubších vrstev. Cirkulace se zastaví teprve tehdy, vyrovná-li se teplota veškeré vody v nádrži na 4 C, kdy má voda nejvyšší specifickou hmotnost.

S teplotní cirkulací vody se musí počítat při hledání utonulého. Přestože rychlost takovéto cirkulace nepřesahuje několik cm nebo desítek cm za hodinu, může být tělo utonulého zaneseno po určité době poměrně daleko od místa neštěstí. obr. 2 Odlišný typ cirkulace a rozpad vrstev ve studeném období. Vítr Proudění vodních částic (nejrychleji) při hladině, vznik vln. Přítoky, odtoky Proudění způsobené přítoky sleduje původní tvar koryta. V letních měsících je zde citelně chladnější voda, v zimních měsících zda naupak tekoucí vodou dochází k oslabení ledu. V místech odtoků a náhonů, vzniká nasávací efekt, který může zachytit předměty a nasát je k hrazení / do česel. Lodě s motorovým pohonem Při (především pomalé) jízdě vzniká za zádí lodě v místě lodních šroubů silný nasávací efekt a hrozí poranění plavce, který se pohybuje příliš blízko. Nebezpečí ve stojatých vodách: vlny teplotní gradient lodě a jiná plavidla vodní rostliny přecenění sil (rozloha) hloubka Vlny Vlny u nás jsou poměrně nízké, nepravidelné, často se tříští, přicházejí rychle za sebou. Velikost vlny se zvětšuje s délkou vodní hladiny po směru větru. Největší vlny se u nás mohou vyskytovat na vodním díle Lipno. Plavání ve velkých vlnách je velmi vysilující. Nejvýhodnější je plavat po směru vln s větrem v zádech. V opačném případě, při plavání proti vlnám, je nutné pozorně sledovat blížící se vlny a překonat je mohutnějšími záběry. Dýchání se v těchto případech podřizuje rytmu vln. V případě větších vln musíme mít na paměti, že částice ve vlně putují po kružnici (orbitě). Teplotní gradient Rozhraní mezi teplou a studenou vrstvou vody se může nacházet už v poměrně malé hloubce pod hladinou. Často se o tom můžeme přesvědčit při plavání v rybníce, kdy se tělo nachází v příjemné prohřáté vrstvě, zatímco nohy se zanořují do mrazivé studené vody. Nebezpečí spočívá zejména ve skocích do vody, kdy prudké ochlazení těla při zanoření do studené spodní vrstvy může vést až ke svalovému ochromení, šoku, křeči, což může ohrozit život i obrého plavce.

Lodě a jiná plavidla Nikdy nesmíme plavat v plavební dráze nebo ve vyhrazeném sportovním prostoru či v blízkosti motorových lodí. U motorových lodí hrozí nebezpečí stažení plavce nasávacím efektem za loď k lodnímu šroubu. V případě nevyhnutelnosti střetu se snažíme zanořit co nejhlouběji. U windsurfingu a plachetnic je nutné v případě střetu počítat s vyčnívajícím kýlem pod plavidlem. Vodní rostliny S rostlinami se setkáváme zejména ve slepých ramenech řek a na mělčích vodních plochách. Dotek rostlin na nahém těle je velmi nepříjemný. Je potřeba zachovat chladnou hlavu, klid, rozvahu. Zůstat co nejvíce na hladině, ze spleti rostlin se osvobodit nejlépe pomalými kraulovými pohyby nohou podobně jako při svlékání šatů ve vodě. Přecenění sil Při překonávání velkých vodních ploch bez zajištění plavce doprovodným plavidlem. Haurovství, frajerství, vyhecování kolektivem. Hloubka Tak jako na člověka může působit uzavřený prostor (klaustrofobie), může být plavec překvapen reakcí na pocit velké hloubky. Proudící voda potoky řeky plavební kanály náhony Charakteristika proudící vody Je více nebezpečná. Působí tu daleko více nebezpečných faktorů než u vody stojaté. Voda proudí v korytě, které má určitý spád, rychlost proudu v průtočném profilu není stejná. Proudění vody se zpomaluje od středu průtočného profilu směrem k hladině, stěnám a dnu koryta. Charakter proudění je možné znázornit pomocí izotach, což jsou spojnice bodů stejných rychlostí proudění vody. Izotacha nejrychlejšího proudu při hladině se nazývá proudnice Na následujícím obrázku (obr. 4) vidíme, že proudnice (znázorněná silnou čarou s šipkami), se v meandrujícím toku nenachází vždy ve středu. V každém zákrutu řeky směřují vodní částice šikmo ke břehu tvořícímu vnější břeh zákruty. Do tohoto břehu narážejí a narušují jej. Od nárazového břehu se proud odráží ke břehu nánosovému, zde

se část stržené hmoty usazuje. Typické pro nížinné řeky se zákrutami je to, že se v nich střídají hlubiny a brody. Hlubiny se nacházejí u nárazového břehu. Naopak mezi nánosovými břehy se v místech přechodu jednoho zákrutu ve druhý usazeniny spojují do souvislé mělčiny - brodu (obr. 4). obr. 4 Dělení toků podle velikosti : ručeje, bystřiny, potoky, řeky podle povahy : bystřinné a nížinné podle spádu : horní tok, střední tok a dolní tok podle původu : toky přirozené a umělé Podle povahy Bystřinné toky převážně napájeny povrchovou vodou z dešťů, sněhů. Jejich průtok značně kolísá, nenavazuje na hladinu podzemní vody, mají skalní balvanité dno, vzniká zde velká eroze. Nížinné toky jsou ty, v nichž se splaveniny usazují. Podle spádu horní tok : úzký, prudký, obyčejně s pevným kamenitým dnem. Vodní částice a unášené pevné částice mají energii k vymílání koryta střední tok : širší, s nižšími břehy, časté zákruty (meandry), podle energie vody probíhá vymílání nebo usazování dolní tok : značně široký, s malým spádem, sem jsou zaneseny nejmenší pevné částice, které se zde usazují a tvoří bahnité (neustálené) dno Co vědět o toku délka toku o vzdálenost mezi ústím řeky a pramenem, dílčí úseky řeky měřené od ústí (říční km 0,00) proti proudu. V průběhu let se může měnit délka toku zvětšováním nebo protržením meandrů šířka a hloubka řeky o v našich podmínkách v m o při dozoru - zásahu je nutné získat co nejvíce informací o daném úseku k zajištění bezpečnosti zachránců vodní stav o výška hladiny v cm udávaná pro určité místo, v němž je osazena vodočetná lať, číslování počíná nulou, která leží pod nejnižší známou hladinou, resp. pod dnem koryta o nutno znát v případě zásahu, při zvýšené hladině oproti normálu znamená větší nebezpečí

spád toku o výškový rozdíl hladin na vzdálenost, udává se v promilích (např. 5 znamená, že na 1 km vodního toku je rozdíl (spád) hladin 5 m) průtočný profil, (příčný průřez) o je to kolmá plocha v m2 ke směru proudění, ohraničená dnem, břehy a hladinou o plocha průtočného profilu se mění se změnou výšky hladiny o příčné průřezy jsou naznačené v obr. 4 jako řezy A-A a B-B průtok (m3/s) o množství vody, které protéká za 1 sekundu příčným průřezem koryta řeky o hodnota se vztahuje vždy jen na malý (daný) úsek toku o neustále se mění a je platný jen po určitou dobu rychlost proudu (m/s) o délka dráhy vodní částice za jednotku času Nebezpečí v proudící vodě Přírodní překážky vodopád : vzniká přepadem vody přes výrazný terénní stupeň, výška i průtok mohou být v různém poměru, rozhodující je především svislý pohyb vody kaskáda : je systém rozrušených nízkých vodopádů katarakt : je pojem pro řečiště na přechodu mezi peřejí a kaskádou, označíme tak balvanitý úsek o velkém spádu, který však není tak výrazný jako u kaskády slap : označení pro vodnatější úsek řeky s balvany a skalními bloky zalitými vodou peřeje : nemají stupňovitý charakter, pouze výrazný spád, silný proud a nerovnosti ve dně vytvářejí pravidelné či nepravidelné vlny proudy : mají nižší spád, vlny jsou buď nízké nebo řeka pouze silně táhne protiproudy : vyskytují se tam, kde vlivem překážky v toku došlo k prudkému vzrůstu rychlosti vody. Proud v přímém směru nestačí natéct za překážku, kde je hladina nižší. Do těchto míst stéká část vody z hlavního proudu a vrací se zpět za překážku. Na rozhraní proudů a protiproudů vznikají víry. vír : kruhový útvar trychtýřovitého tvaru s vertikální osou otáčení, se sací silou směrem dolů, je vyvolán prudkými změnami proudu, nepravidelností koryta ap. "karfiol" - vyvřelá voda : vzniká na tocích s velkou masou vody, kdy se prudce tekoucí voda odráží od velkých balvanů u dna, nemůže však vždy překonat váhu horních vodních vrstev. Neustálým přitékáním nové vody se síla spodní vody zvětšuje a určitém okamžiku překoná tíhu horní vrstvy a vyvře/převalí se přes sebe vodní válec : vytváří se v místech, kde voda nestačí plynule odtékat a část vody se vrací zpět k překážce, rotace je v horizontální ose otáčení vývar : viz chování v peřejích a pod jezy kořeny stromů : nebezpečí uvíznutí tonoucího padlé kmeny, větve : v případě větších proudů je zde nebezpečí natlačení osob a materiálu na překážku Umělé překážky vodní díla: přehrady - betonové (gravitační, klenbové), zemní (hráze uzavírají široká mělká údolí). jezy, propusti - stavěny pro získání energie k pohonu mlýnů, hamrů, vodních elektráren, u těchto staveb se dříve stavěly pro splavování dřeva propusti, pro snížení energie vody se někdy zabudovávaly retardéry, kterými se vytvářel schodovitý tvar dna kanály, náhony - přítoky k turbínám, umělé vypažené toky pro splavování dřeva (Tetovský kanál) pilíře mostů nízko zbudované lávky nízko zavěšená nebo ponořená lana

Chování v peřejích a pod jezy Na začátku peřejí se vytváří v nejhlubších místech jazyk. Při nutnosti proplavání takovým místem (převržení lodi, výcvik) je nutné plavat naznak, nohama napřed se vztyčenou hlavou. Případné nárazy tlumíme nohama nebo hýžděmi. Pozor na údery do hlavy. Překážky pod hladinou je možné rozpoznat podle klínu rozčeřené vody, nebezpečný předmět se nachází výše proti proudu (obr. 5). Čím je proud větší tím výše se překážka nachází. obr. 5 K největšímu množství úrazů a případů u/tonutí dochází u jezů a propustí. Kromě nebezpečí samotné stavby (čnící traverzy, hřeby, kusy trámů, velké kameny, či porušený beton) se zde vyskytuje i nebezpečí turbulentních proudů. Pod jezy se často (ale ne nezbytně nutně) vyskytují vodní skoky - určené k likvidaci energie přepadávající vody. Zde se vytváří válec - vodní prostor pod překážkou, kde se dopadající voda odráží od prahu vývařiště (často naplněném velkými kameny), část jí odtéká a část se vrací, je stahována zpět k překážce, kde na rozhraní dopadající a strhávané vracející-se vody často uváznou a rotují a převaluji-se špalky, pařezy, či celé kmeny stromů, prostě většina plovoucího haraburdí. Hranice (nebo rozhraní) mezi vracející se vodou a vodou odtékající se nazývá vývarová linie. V případě uvíznutí ve vývaru je nutné pokusit se proplavat při dnu co nejdále po proudu a vyplavat až za vývarovou linií viz (nepříliš povedený obr 6) Při záchraně v těchto místech musíme počítat s nebezpečím stržení zachránce do vývaru. Je nutné jištění ze břehu nebo záchrana nastrčením záchranných pomůcek zajištěných za vývarovou linií. (obr. 6)