VÝZKUM PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN

Podobné dokumenty
VÝZKUM PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN ÚČINNÝ TRANSPORT LEDŮ. Petr Bouška, Pavel Gabriel, Václav Matoušek, Ondřej Motl, Ján Šepeľák

HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH

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

Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce?

Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny

Plavební stupeň Děčín Ing. Michael Trnka, CSc.

MOŽNOSTI DETEKCE VÝSKYTU TRITIA VE SRÁŽKÁCH A POVRCHOVÝCH VODÁCH NEOVLIVNĚNÝCH PROVOZEM JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

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

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

Zvyšování potenciálu škod v územích nejvíce ohrožených povodněmi

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku

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

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

Vodní skok, tlumení kinetické energie

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

Vodní hospodářství krajiny 5. cvičení

varianta 1a Ing. Petr Bouška, Ph.D. Prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc. Ing. Josef Libý, CSc. Ing. Vladimír r Vicherek Dr. Ing.

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

Povodňové ohrožení v ČR

MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Bilance aktivity tritia na vybraných profilech pod zaústěním odpadních vod JETE a JEDU

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

K PROBLEMATICE MÍCHÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z EDU V PODÉLNÉM PROFILU MORAVY

Minimální průtoky ve vodohospodářské bilanci

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

Tlumení energie 7. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

Bezpečnostní přelivy 6. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

Vliv dolní vody na průtokové a zatěžovací charakteristiky jezové klapky

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

Mikrobiální kontaminace sedimentů. Dana Baudišová

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ SUCHA NA VODNÍ REŽIM KRAJINY A SPOLEČNOST APLIKACÍ PREVENTIVNÍCH A ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ

NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Příloha P1 Výklad základních pojmů

Hodnocení povodňových rizik

RYCHLÉ STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY BETA VE VODÁCH I. ČÁST

Výpustná zařízení technická řešení, výpočty

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

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

Hydraulický výzkum vodních děl na Vltavské vodní cestě mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi

Tušil, P., Vyskoč, P., Kodeš, V., Borovec, J. a kol. Doporučení pro optimalizaci procesu hodnocení stavu povrchových vod pro 3.

Ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod v MOPO

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

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

ČSN RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 401/2015 Sb., RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

Ledové jevy a ledové povodně

REFERENČNÍ LIST - Sanace železobetonových konstrukcí

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

8. Vodní dílo STANOVICE

Povodí Moravy, s. p.

Ing. Libor Ansorge. Vodní stopa představení ISO 14046

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

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

Vodní hospodářství krajiny 2

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

Technická zpráva SO 03

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

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61/2003 Sb. VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 229/2007 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 23/2011 Sb. V UKAZATELI TRITIA

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

Z znam workshopu k projektu QJ Program workshopu: 4. Diskuse. s metodice. H

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

Hydraulika a hydrologie

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

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

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

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

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

VD Hracholusky rekonstrukce uzávěru bezpečnostního přelivu. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČ:

Pavel Richter, Silvie Semerádová, Jiří Picek, Petr Vyskoč HEIS VÚV heis.vuv.cz

7. Vodní dílo SKALKA

VYBRANÉ PATOGENNÍ BAKTERIE V SEDIMENTECH. Dana Baudišová, Andrea Benáková

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

HYDRAULICKÝ VÝZKUM VODNÍCH DĚL HARCOV, KLABAVA, KORYČANY M. Králík, L. Satrapa, M. Zukal

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

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

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

Vodní hospodářství krajiny 2

Hydrologická situace na tocích ORP

Revitalizace ve městech zkušenosti s různými druhy úprav revitalizace suchého poldru Čihadla

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

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

Řešení migrační prostupnosti na tocích v Povodí Labe

Malá vodní elektrárna

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

Posouzení provozu plánované MVE Hostěnice

Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků

IDENTIFIKÁCIA PAMIATKOVÝCH LOKALÍT POTENCIÁLNE DOTKNUTÝCH PREJAVMI RIEČNYCH POVODNÍ. Miriam DZURÁKOVÁ, Igor KONVIT, Libor CHLUBNA

F.2.1 Technická zpráva ke stavebnímu objektu SO 01 část retenční přehrážka

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

Spodní výpusti 5. PŘEDNÁŠKA. BS053 Rybníky a účelové nádrže

Ing. Dagmar Sirotková. Přístupy k hodnocení BRO

Transkript:

Ondřej Motl, Ján Šepeľák, Pavel Gabriel VÝZKUM PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN MODELOVÝ VÝZKUM VÝVARU JEZOVÉHO POLE PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN NA VÝSEKOVÉM FYZIKÁLNÍM MODELU

HYDRAULICKÝ OKRUH

VÝSTAVBA MODELU

VÝSTAVBA MODELU

DNOVÝ MATERIÁL

MODEL V PROVOZU

SPECIFIKACE VÝZKUMNÝCH PRACÍ vyšetření způsobu převádění ledů přes jezové pole pro škálu šesti průtokových stavů v celém profilu Q = 117 m 3.s -1, 169 m 3.s -1, 248 m 3.s -1, 350 m 3.s -1, 633 m 3.s -1, 1140 m 3.s -1 vyšetření podtlaků na přelivné ploše pro výše uvedenou škálu šesti průtokových stavů vyšetření proudových poměrů ve vývaru pro výše uvedenou škálu šesti průtokových stavů vyšetření závislosti jednotkového průtoku přes jezové těleso se sklopenou hradící konstrukcí na poloze dolní a horní hladiny a určení z toho plynoucího přepadového součinitele pro výpočet přepadu přes jezové těleso vyšetření závislosti jednotkového průtoku přes jezové těleso s hradící konstrukcí udržující polohu hladiny horní hladiny na kótě 125,0 m n.m. na poloze dolní hladiny a určení z toho plynoucího přepadového součinitele pro výpočet přepadu přes jezové těleso,

VARIANTA 1 ŘEŠENÍ POMOCÍ VÝVARU HYDROPROJEKT CZ

VÝSLEDKY VÝZKUMU NA VARIANTĚ 1 kromě převádění Q = 248 m 3.s -1 jedním jezovým polem docházelo u všech ostatních průtoků k ucpávání vývaru ledovými krami, k jejich stlačení a zastavení jejich pohybu. Hrozí tudíž jejich přimrzání k sobě a vznik velkých bloků ledu, kry jsou unášeny přepadajícím paprskem a dochází k jejich narážení do dna vývaru a do rozražečů, zpětný válec ve vývaru tlačí kry na přelivnou plochu a zejména v místě uchycení sektoru je konstrukce nadměrně namáhána. Pouze při Q = 1140 m 3.s -1 byl přepadající paprsek dost silný, aby ledy nenarážely na přelivnou plochu jezu, pohyblivé dno za vývarem zůstalo převáděním série průtoků bez poškození, zpracování dílčí zprávy prořvcčr a Hydroprojekt CZ, a.s., podtlaky za přelivnou hranou nepřesahují 0,3 m v. sl.

PŘEVÁDĚNÍ LEDŮ Transport ledů při průtoku Q = 117 m 3.s -1 jedním jezovým polem Transport ledů při průtoku Q = 169 m 3.s -1 jedním jezovým polem

VARIANTA 2 BEZVÝVAROVÉ ŘEŠENÍ BEZ ROZRAŽEČŮ HYDROPROJEKT CZ

VÝSLEDKY VÝZKUMU NA VARIANTĚ 2 při převádění průtoku Q = 248 m 3.s -1 jedním jezovým polem došlo ke vzniku 2 m hlubokého výmolu bezprostředně za záhozem. při převádění průtoku Q = 1140 m 3.s -1 všemi jezovými poli došlo k ucpání vývaru ledovými krami a k jejich stlačení. Hrozí tudíž jejich přimrzání k sobě a vznik velkých bloků ledu, při nesymetrické manipulaci jezových uzávěrů se dosáhlo uvolnění ledového nápěchu za jezovým polem, pohyblivé dno za vývarem zůstalo převáděním série průtoků (kromě převádění Q = 248 m 3.s -1 jedním polem) bez většího poškození, podtlaky za přelivnou hranou nepřesahují 0,3 m v. sl.

PŘEVÁDĚNÍ LEDŮ Transport ledů při průtoku Q = 248 m 3.s -1 jedním jezovým polem Transport ledů při průtoku Q = 350 m 3.s -1 dvěma jezovými poli

VARIANTA 3 BEZVÝVAROVÉ ŘEŠENÍ S ROZRAŽEČI HYDROPROJEKT CZ

VÝSLEDKY VÝZKUMU NA VARIANTĚ 3 při převádění průtoků nedocházelo ke vzniku výmolů. Došlo pouze k vymytí dnové dlažby na protisvahu z pohyblivého dna, těžký zához byl od průtoku Q = 248 m 3.s -1 nestabilní. Doporučujeme zvětšit použitou frakci ze současných 0,5 m až na 1,0 m ve skutečnosti, při nesymetrické manipulaci jezových uzávěrů se dosáhlo při průtoku Q = 1140 m 3.s -1 uvolnění ledového nápěchu za jezovým polem, podtlaky za přelivnou hranou nepřesahují 0,3 m v. sl.

PŘEVÁDĚNÍ LEDŮ Transport ledů při průtoku Q = 633 m 3.s -1 všemi třemi jezovými poli Transport ledů při průtoku Q = 1140 m 3.s -1 všemi třemi jezovými poli

VARIANTA 4 BEZVÝVAROVÉ ŘEŠENÍ S ROZRAŽEČI HYDROPROJEKT CZ

PŘESTAVĚNÝ MODEL Boční pohled Pohled proti vodě

PROVEDENÉ VÝZKUMNÉ PRÁCE NA VAR. 4 vyšetření způsobu převádění ledů přes jezové pole pro škálu šesti průtokových stavů v celém profilu Q = 117 m 3.s -1, 169 m 3.s -1, 248 m 3.s -1, 350 m 3.s -1, 633 m 3.s -1, 1140 m 3.s -1 vyšetření podtlaků na přelivné ploše pro výše uvedenou škálu šesti průtokových stavů vyšetření proudových poměrů ve vývaru pro výše uvedenou škálu šesti průtokových stavů vyšetření závislosti jednotkového průtoku přes jezové těleso se sklopenou hradící konstrukcí na poloze dolní a horní hladiny a určení z toho plynoucího přepadového součinitele pro výpočet přepadu přes jezové těleso vyšetření závislosti jednotkového průtoku přes jezové těleso s hradící konstrukcí udržující polohu hladiny horní hladiny na kótě 125,0 m n.m. na poloze dolní hladiny a určení z toho plynoucího přepadového součinitele pro výpočet přepadu přes jezové těleso, zpracování dílčí zprávy prořvcčr a Hydroprojekt CZ, a.s.

PŘEVÁDĚNÍ LEDŮ Transport ledů při průtoku Q = 117 m 3.s -1 jedním jezovým polem Transport ledů při průtoku Q = 169 m 3.s -1 jedním jezovým polem

PŘEVÁDĚNÍ LEDŮ Transport ledů při průtoku Q = 248 m 3.s -1 jedním jezovým polem Transport ledů při průtoku Q = 350 m 3.s -1 dvěma jezovými poli

PŘEVÁDĚNÍ LEDŮ Transport ledů při průtoku Q = 633 m 3.s -1 všemi třemi jezovými poli Transport ledů při průtoku Q = 1140 m 3.s -1 všemi třemi jezovými poli

PŘEVÁDĚNÍ LEDŮ Transport ledů při průtoku Q = 633 m 3.s -1 dvěma jezovými poli

PŘEVÁDĚNÍ LEDŮ Transport ledů při průtoku Q = 1140 m 3.s -1 dvěma jezovými poli

PODTLAKY NA PŘELIVNÉ PLOŠE vyšetření podtlaků na přelivné ploše pro škálu šesti průtokových stavů v celém profilu Q = 117 m 3.s -1, 169 m 3.s -1, 248 m 3.s -1, 350 m 3.s -1, 633 m 3.s -1, 1140 m 3.s -1 na přelivné ploše docházelo ke vzniku podtlaků pouze kousek pod přelivnou hranou sektoru, které ovšem nepřesahovaly 0,3 m v.sl.

PROUDOVÉ POMĚRY Proudové poměry při průtoku Q = 633 m 3.s -1 dvěma sklop. jezovými poli Proudové poměry při průtoku Q = 633 m 3.s -1 dvěma poli Proudové poměry při průtoku Q = 633 m 3.s -1 všemi třemi jezovými poli

PROUDOVÉ POMĚRY Proudové poměry při průtoku Q = 1140 m 3.s -1 dvěma sklop. jezovými poli Proudové poměry při průtoku Q = 1140 m 3.s -1 dvěma poli Proudové poměry při průtoku Q = 1140 m 3.s -1 všemi třemi jezovými poli

PŘEPADOVÝ SOUČINITEL PŘI HZ = 125,0 m n.m. Rovnice přepadu: Celkový průtok jezem [m 3.s -1 ] Průtok výsekem (b 0 = 10 m) 117 169 248 350 633 1140 29,25 (1 p.) 42,25 (1 p.) 62,00 (1 p.) 43,75 (2 p.) 79,13 (2 p.) 142,50 (2 p.) h [m] 1,23 1,58 2,05 1,64 2,40 3,91 v 0 [m] 0,42 0,64 0,96 0,66 1,28 2,49 v 02 /(2.g) [m] 0,01 0,02 0,05 0,02 0,08 0,32 h 0 [m] 1,24 1,60 2,10 1,66 2,48 4,23 σ z [-] 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,79 m [-] 0,479 0,471 0,461 0,461 0,470 0,470 Součinitel [-]σ z. m 0,479 0,471 0,461 0,461 0,456 0,370

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU klasický vývar by sice zabezpečoval při běžném provozu účinné tlumení kinetické energie vodního proudu, avšak vyvolával problémy v zimním mrazovém období, bylo rozhodnuto zaměřit se na prověření tzv. bezvývarovéhořešení podjezí, ukázalo se jako nezbytné, umístit na konec přelivné plochy rozražeče, které rozbijí přepadající kry a zároveň zlepší proudové poměry pro jejich převádění dále do dolní vody, Jako nejvýhodnější ze všech zkoumaných variant se ukázala úprava podjezí plavebního stupně podle varianty 4, protože: umožňuje bezproblémové převádění ledů při celé škále zkoušených průtoků nedochází ke kupení ker v podjezí těžký zához i pohyblivé dno zůstávají při všech zkoušených průtocích stabilní hodnoty podtlaků na přelivné ploše nepřesahují 0,3 m v.sl. má oproti klasickému vývaru investiční a provozní výhody

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ Vzhledem k tomu, že se navrhovaná úprava podjezí dost podstatně liší od původní úpravy pomocí rozměrného vývaru, domníváme se, že by bylo žádoucí toto nové řešení ověřit na stávajícím prostorovém hydraulickém modelu v měřítku 1:70, a to zejména při převádění povodňových průtoků až po povodeň Q kat.

VENKOVNÍ MODEL 1:70 v současném návrhu plavebního stupně Děčín podle varianty lb je řešen i úsek toku mezi profilem plavebního stupně v ř. km 737,12 a státní hranicí vř. km 726,60 v úseku meziř. km 736,73 ař. km 733,61 se předpokládají regulační úpravy formou kombinace břehových koncentračních výhonů a prohrábky dna v úseku mezi ř. km 733,61 a ř. km 730,42 pak pouze dílčí rozšíření plavební dráhy při okrajích formou prohrábky dna ve zbývajícím úseku po státní hranici jsou již nyní dostatečné plavební hloubky, takže zde nejsou potřebné žádné úpravy navrhované řešení vyžaduje ověření hydraulické funkce na fyzikálním hydraulickém modelu, především požadovaných plavebních podmínek, ale i průchodu povodní a stability koryta řeky, jejich břehů a uvažovaných regulačních staveb

VENKOVNÍ MODEL 1:70

DĚKUJI ZA POZORNOST Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole +420 541 126 311 info_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava Macharova 5, 702 00 Ostrava +420 595 134 800 info_ostrava@vuv.cz