Vodní nádrže Mgr. Radoslava Schmelzová. DlouhéStráně, hornínádrž, 1978-96, DivokáDesná, 56 m hráz, přečerpávací vodní elektrárna, Jeseníky



Podobné dokumenty
Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

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

Studie záplavového území toku Bochovský potok

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

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

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

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

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

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

7. Vodní dílo SKALKA

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

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

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra hydrotechniky

Deník Aloise Kráčmery SKLO A BIŽUTERIE

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

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

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň

Využití vodní energie vodní elektrárny [4]

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

Povodí Labe, státní podnik

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Vo dní ho sp o dá ř st ví

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA

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

Přehrady Zuzana Šperglová,3. ročník GITU

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

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

ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST

8. Vodní dílo STANOVICE

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí - ochrana vod voda jako zdroj. Voda jako zdroj

vodstvo Vy_32_inovace_Zeměpis_44

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VLTAVSKÉ KASKÁDY A MANIPULAČNÍ ŘÁD VD ORLÍK - POŽADAVKY STAROSTŮ MĚST A OBCÍ DOLNÍHO POVLTAVÍ

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích souhlasí se záměrem bez připomínek a nepožaduje další posuzování.

Vodohospodářské stavby BS001. Přehrady a využití vodní energie

Elektrárny Skupiny ČEZ

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

A. Hydrometeorologická situace

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

POVODNĚ V ČERVNU 2013

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

úvodní slovo generálního ředitele

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

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

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

50 let činností státního podniku Povodí Odry

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

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

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy.

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

VODNÍ DÍLO SUCHOMASTY ZABEZPEČENÍ PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Hydromechanické procesy Lopatkové stroje - turbíny - čerpadla

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

Závlahové nádrže a vodojemy

Vodstvo ČR samostatná práce

Technická zpráva SO 03

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Souhrnná technická zpráva

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI EXISTUJÍCÍCH VD ZA POVODNÍ

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: km². počet obyvatel: průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m)

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

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...

Finanční a rozpočtové právo. Přednáška č. 11 Daň z nemovitostí

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Stokování

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3

POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období ( )

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

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

Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno. Zpráva o povodni ve Sloupu na Blanensku a jeho okolí. 26. května 2003

VYHLÁŠKA č. 137/1999 Sb. ze dne 10. června 1999,

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

2.1.8 Lineární funkce I

kondenzace evapo- (transpi)race

Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

MANIPULAČNÍ ŘÁD VAKOVÝ JEZ A MVE NA LOUČNÉ V POČAPLECH

Transkript:

Vodní nádrže Mgr. Radoslava Schmelzová DlouhéStráně, hornínádrž, 1978-96, DivokáDesná, 56 m hráz, přečerpávací vodní elektrárna, Jeseníky

Nejstarší přehrady světa V Egyptějižněod Káhiry je zachováno těleso hráze datované 5000 let před n. l. vytvářející velkou vodní nádrž 4000 let př.n.l. Sumerové ochrannéhráze proti záplavám, odvodňovací a závlahové kanály. Egypťané závlahovésystémy čerpánívody z Nilu korečkovými koly nebo násoskami. 3000 let př.n.l. Egypt XXII. dynastie nádržmoeris na Nilu 30 km jižněod Káhiry (kanál Bahr Júsuf dlouhý 120 km) 8 let za účasti 50 000 otroků.

JezeroMoeris dnes Birkit Kárún staroegyptské Mer-Wer(Velké jezero) Původněpřírodnísladkovodníjezero mádnes slanou vodu (200km²).Vodu dodávárameno Nilu -kanál Bahr Júsuf (arabský překlad koptského jména Josefova řeka). Regulace Nilu, zásoby vody pro sucháobdobí. Obrázek Jana Fischera z Erlachu zobrazuje popis řeckého historika Hérodota z 5. stoletíp. n. l. Birkit Kárún dnes, kanál Bahr Júsuf, vlevo současné vodní kolo

Vodní stavby v Jeruzalémě a Pekingu Vodospodářskásoustava pro potřeby Jeruzaléma vznikla za vlády krále Šalamouna (kolem r. 1000 př.n.l.). Voda jímanáv povodířek byla vedena do soustavy třínádrží(šalamounovy rybníky) a pak do města. Splaškovávoda se sváděla do usazovacích nádrží. K největším starověkým stavbám patřil Císařský kanál v Číně(1650-485 př.n.l.), spojujícípeking s ústím řeky Jang-c-ťiang. Šalamounovy rybníky, pohlednice nakladatel Kočí, 1900-1910

Rybníkářství Osídlení Třeboňské pánve v 11. a 12. století popisuje historik Teplý takto: Prales málo obydlený, lesní poušť ohromná, plná vod, bažin, jezer, jimiž protékaly potoky a řeky, poušť ve které vedle medvědů, vlkůa rysůi jinéhavěti se usídlili jen rybáři, bobrovníci, brtníci a knížecí hajní. Slavná tradice vodního stavitelství Od 13. do 17. stoletíprávem mluvíme o zlatém věku českého rybníkářství. V závěru existovalo v českých zemích 75000 rybníků 3 x více než v současnosti Vilém z Pernštejna, Jan Skála z Doubravy, Josef Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, Jan Zelenka z Proškovic soustavy rybníkůna Přerovsku, Pardubicku, Hlubocku, Třeboňsku, Chlumecku, Jindřichohradecku

Jan Dubravius vlastním jménemjan Skála z Doubravky a Hradiště (kolem 1486, Plzeň-1553, Kroměříž) byl český historik, spisovatel a olomoucký biskup. Jeho spis Libellus de piscinis et piscium, qui in eis aluntur natura 5 knih o rybníkářství; Se stal učebnicí, ze které500 let učila základům rybničního hospodářství celá Evropa. O rybnících Kritickévydání díla vyšlo péčíčsav v roce 1953 v překladu A. Schmidtové. V pojednánínajdeme i kapitoly O základněhráze a jejídalší stavbě O obvalu hráze

Máchovo jezero, nejstarší umělá nádrž(1272, Karel IV.) Jordán, 1492 Vytvořený v relativně těsné soutězce zemní hrází o výšce cca 20 metrů, dnes se nacházíve středu města. Jméno stavitele neznáme, ale byla užívána pro zásobováníměsta vodou jako místní zdroj slouží dosud.

Báňský rybník arcikněžny Žofie, (Pilský), 1849-53, 1853 se hráz po napuštění protrhla, Litavka, Příbram Inženýrské stavby Vodohospodářské stavby Stavby hydrotechnické Nádrže: - zásobní -ochranné Stavba velképřehrady je velkým zásahem do přírodního i kulturního prostředí. Jejíumístěnía tvarováníve spolupráci s urbanisty a architekty architektura inženýrských staveb, historizujícíi funkcionalistické vliv na vysokou architekturu a naopak

Jezeří, (Moritz Sperre) KP, 1902-04, Jirkov, Vesnický potok, hráz 16 m, povodíohře, Přehrada Jezeří, věžička dolnívýpustě, kníže Morritz Lobkovic pro pitnou vodu

Definice vodních nádrží Vodohospodáři důsledně rozlišují: Nádrž jako prostor v němžje možno nadržet vodu pro pozdějšívyužitínebo zachytit přívalovou povodňovou vlnu, aby dále po toku neškodila Přehrada Stavba, která vznik nádrže umožnila Novodobá historie Podstatnáčást přehrad byla vybudována ažve 2. polovině 20. století Místa však byla vyhledána většinou jižna přelomu 19. a 20. století Přehrady. jsou součástí vysoce urbanizované krajiny. Nákladnéstavby, každáje neopakovatelným originálem, životnost na staletí

Účely vzdutívody pro splavnost toku, ochrana před povodněmi, zásobárna pitné vody Výroba elektřiny, chov ryb, rekreace Neustále jsou sledovány a minimalizace negativních dopadů na prostředí NáměstíBeroun, 1872, Světozor, Edv. Herold dle skutečnosti

Povodeň Karlovy Vary, 24. 11. 1890 Popis přehrady vodní nádrže

Funkční objekty přehrad Výpusti Přelivy Odběry etážové, odběr v různých hloubkách podle kvality vody Vývařiště tlumí kinetickou energii vody Návodnílíc účinky větru, vln, kolísáníhladiny, tlaku vody Vzdušnílíc je součástíkrajiny vlivy povětrnosti, nevhodnéjsou keře, dobráje tráva dobře udržovaná Dělení nádrží podle přítoku vody

Konstrukčnísystémy podle způsobu přenášení hydsrostatického tlaku Historie novodobých přehrad před 1850, obdélníkový profil přehrady se měnína trojúhelníkový, který přirozeněvzdoruje hydrostatickému tlaku Tížné zdržují vodu hmotností přehrady Klenbové půdorys ve tvaru oblouku, tlak do boků údolí Kopulové Kotvené Typy hrází

Podle materiálů hrází Z místního materiálu (sypané z hornin a zemin) Betonové Zděné Dřevěné konstrukce Ocelové- výjimečně Kombinované První betonová Vranov nad Dyjí(1933), poslední Orlík (1965) Přehrada Mšeno, Jablonec nad Nisou, 1906-09, Mšenský potok, hráz 18,8 m, povodeň1897, Dr. Ing. Otto Intz (Cáchy) přednáška, Vodní družstvo, injekční štola, splaveniny

Orlík, budovánítížnéhráze 1954-63, Příbram, Vltava, hráz 81,5 m Podolský most postavený 1939, pod ním řetězový empírový, 1960 přemístěn do Stádlce, Lužnice Výroba energie, ochrana Prahy před povodní, Hydroprojekt Tížná betonová konstrukce 4 turbíny Kaplan Orlík, Zvíkov, kostel sv. Bartoloměje v Červené nad Vltavou

Negativní důsledky Nádrže vytvářejí miniaturní přímořské klima U nás nejsou studie tohoto typu brízový efekt, zvýšení počtu srážek Kondenzování mlhy, námrazy i na silnicích Vzdutíhladiny v nádrži vzdouvái hladinu podzemnívody podmáčenípozemkůi budov Břehy jsou kolísáním hladiny, působením vln a ledu obnaženy, rozsáhlé jizvy

Brízový efekt Natural Hazards Review, New Scientist -zdroje Myšlenka, že rozlehlé vodní plochy ovlivňují srážky, nenínijak nová, ale vliv velkých přehrad na počasív jejich okolíaždosud nikdo nestudoval. Vědci z Technickéuniverzity v Tennessee sledovali silnédeštěv okolí633 největších přehrad světa a porovnávali četnost jejich výskytu před a po dostavění přehrady. Zjistili, že po vzniku nádrží úroveň extrémních srážek na mnoha místech vzrostla o 4 % za rok a dvojnásobněse zvýšil i počet deštivých dní.

Přehrada jako kulturní památka? Dominanty v krajinném prostředí Z celkového počtu významných nádržíje zde zhruba desetina. Převažují starší stavby. Z přehrad vybudovaných ve 2. polovině20. století chybí vesměs ty nejznámější. Výtka nahodilost, nevyváženost. Jedinečnost technického, architektonického řešení, významný účel

Les Království(BíláTřemešná), Labe, 1910-19 Zadržování ničivých účinků povodní odtoky z podhůří Krkonoš, tížný typ Kvalitnípískovec královéhradecký, kyklopskézdivo, návrh architekt J. Valečka, zdobné manipulační věže

Pařížov, KP, 1909-13, řeka Doubrava, povodí Labe, jedna z nejkrásnějších nádrží, zděná, rula Slapy návrh a realizace, 1949-57, hráz 60 m, beton, Svatojánské proudy, povodeň 1954, mýtus o Vltavské kaskádě

Vodní dílo Švihov (Želivka) Vodnízdroj Želivka je nejvýznamnějšízdroj pitnévody pro Prahu a okolí. Pitnávoda se získává úpravou povrchové vody akumulované ve vodárenské nádrži Švihov. Aktuální stav vody Švihov

Výstavba vodního díla Švihov - Želivka Začala v roce 1965 a byla dokončena roku 1975, zkušební odběry vody však začaly roku 1972. Je vybudována nad soutokem Želivky se Sázavou. Přímá zemníhráz dosahuje výšky 58 metrů, délka koruny hráze činí860 m. Dvěodběrnévěže a bezpečnostníšachtový přeliv tvoří sdružený objekt. Od roku 2004 je u nádrže v provozu malávodníelektrárna s Francisovou turbínou o instalovaném výkonu 450 kw. Před nádržíšvihov byla vybudována soustava menších vodních nádrží(trnávka, Němčice, Sedlice), jejichžúčelem je zachytit splaveniny před vodárenskou nádrží. Švihov Želivka, řez

Úpravna vody Dvěma odběrnými věžemi se odebírá povrchová voda z nádrže a je vedena do úpravnypod hrází. Zde se provádíkoagulace (čiření) síranem hlinitým, pak jde na rychlofiltry. Podle aktuálního složeníse chemicky upravuje: ozonizací, vápenným hydrátem a plynným chlórem. Průměrné množství odebrané vody činí 3100 l /s, maximálnívýkon je až6900 l Sdružený objekt

Dva věžovéobjekty pro odběr povrchové vody Sdružený objekt složený ze dvou odběrných věží a šachtového přelivu

Dva mosty v sobě Švihov Želivka, zatopená oblast údolí

Zátopa nádrže Nárůst hladiny

Před naplněním Odstraněníornice, (vodárenskénádrže nelze těžit) Dno odvodňovací stoka a systém stružek V nátokové části se usazují sedimenty z povodí nesené tokem za vyšších vodních stavů litorální pásmo 15-20% orobinec, rákos - CHKO Po určitédoběby došlo k zazeměnínádrže nutno odbahňovat, 1 m3 těžba uloženíaž3000 Kč odstraněnídůsledku nikoli příčiny Dolní Kralovice

není kam se fyzicky vrátit Kostel sv. Jana Křtitele, Dolní Kralovice

Obec Zahrádka, kostel muzeum? Voda jako kulturní statek Výňatky z přednášky Petera Brabecka-Letmathe, předsedy představenstva Nestlé S.A.* Rakouskékulturnífórum Praha, 7.4.2011

Spotřeba voddy do roku 2030 patrněpřekročídispozice přirozeněobnovitelných vodních zdrojůažo 40 %. Spotřeba vody na člověka Denně vypije člověk 3 4 litry tekutiny, která je nezbytnápro látkovou výměnu i pro ochlazováníorganismu. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace WHO člověk potřebuje celkem 15 21 litrůvody, pokud zahrneme i spotřebu při základním hygienickém minimu. Toto minimum představuje pouze 1 % denní spotřeby sladkévody na člověka

Zemědělství a energetický průmysl Jídlo -jednoduchépravidlo říká, že na 1 kalorii potřebujeme 1 litr vody.tzn., že nám na talíř přijde denněkolem 3000 6000 litrů Měřeno v kaloriích másvětový energetický trh dvacetinásobněvyššínároky nežtrh s potravinami. Na litr sojovébionafty je ovšem potřeba 9000 litrůvody. Kulturní statek i předmět obchodu Pojetívody jako kulturního statku a jako předmětu obchodu se navzájem nevylučují naopak tam, kde voda nemáhodnotu, se k ní přistupuje bez úcty a respektu. Každý, kdo je připojen na vodovodnísíť, platíčasto jen zlomek skutečných nákladů. Jedním z důsledkůje potom masivní, často bezmyšlenkovitáspotřeba, kterás sebou nese riziko vodnía potravinovékrize, ježmůže nastat za dobu kratšíneždvacet let.

Základní literatura Václav Kučera Vladislav Hrdoušek a kolektiv Základníliteratura + 4 svazky Technických památek, Libri Vojtěch Broža a kolektiv Jan Stránský

Děkuji za pozornost Vpředu římský most (104-06 n. l.) a v pozadí Alcántara II (JoséMaria de Oriol, 1969), Španělsko