Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích



Podobné dokumenty
Plošná urychlená eroze (nesoustředěný odtok), plošný splach

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

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

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

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

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.

Numerický model proudění podzemních vod PRECHEZA

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

VI. Ovlivnění přírodních geomorfologických procesů. Vliv lidské společnosti na reliéf Země - tři základní způsoby:

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

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

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

OBSAH: PŘÍLOHY: TABULKOVÁ ČÁST MAPOVÁ ČÁST LISTY OPATŘENÍ

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

VII. Ovlivnění exogenních geomorfologických procesů

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

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

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.

Kvalita a zdraví půd Přednáška č.3. Formy degradace půdy. zajímavé postřehy.

6.28. Vodní stavby - VOS

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

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains

A. Hydrometeorologická situace

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

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

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT

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

VIZP Vodohospodářské inženýrství

Základy pedologie a ochrana půdy

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

Rekultivace lomu Most Ležáky

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH

XII. Větrná eroze a opatření proti ní.

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

50 let činností státního podniku Povodí Odry

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

Péče o morfologický stav vodních toků

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KAPLICE. 3. úplná aktualizace Správního obvodu obce s rozšířenou působností

Hydrologické poměry ČR

PLÁN OBLASTI POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

Most HLAVNÍ PROHLÍDKA

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013

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

Milan Kučera OCHRANA VOD Ondrova 38, BRNO OSTRAVA PETŘKOVICE. Kanalizační stoka T - část B (II. + III. etapa) Hydrogeologický posudek

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.

Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologických rajonech Třeboňska

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

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1

CHKO Litovelské Pomoraví

Závlahové nádrže a vodojemy

Souhrnná technická zpráva

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

P O V O DŇOVÝ PLÁN. Obce s rozšířenou působností. Město Broumov

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace)

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

Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková

Modul 02- Přírodovědné předměty

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

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

EROZE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

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

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

ZÁVLAHOVÉ KANÁLY. Obsah Strana

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

1. Učební texty pro popularizátory vědy

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

LITOSFÉRA. OSNOVA: I. Struktura zemského tělesa II. Desková tektonika III. Endogenní procesy IV. Exogenní procesy

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

Agrotechnická protierozní opatøení

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

NAVRHOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ II etapa generelu

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství

Přirozené odtokové poměry v povodí Černého Halštrovu jsou výrazně ovlivněny lidskou činností. K těmto zásahům patří:

DSP. Technická zpráva. Obsah

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...

Seminář Geomorfologie. Geomorfologické

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Exogenní procesy a tvary

Hydrologické poměry ČR

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041

Exogenní procesy a tvary. eroze transport akumulace

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Suchá retenční nádrž - Topolany

DUM č. 2 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

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

Transkript:

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích Narušení vegetačního krytu (odlesnění, požáry, rekreační a sportovní účely, pastva apod.) hlavní příčina ovlivnění fluviálních procesů, přívalové deště, odnos pod přirozeným lesem je malý, podle Bennetta (1955) odnos v lese 0,001 mm/rok, travnatý porost 0,006 mm/rok, kukuřice 13,3 mm/rok, vykácení lesa a přeměna na kukuřičné pole zvýšení eroze 11 600 x. Plošná urychlená eroze (nesoustředěný odtok), plošný splach Stružková urychlená eroze (lineární), stružky Stržová urychlená eroze, strže Boční eroze, laterální

ČR odlesnění v důsledku poškození lesních porostů, urychlená vodní eroze plošná, stržován (Jizerské hory, Krušné hory, Moravskoslezské Beskydy) Povodí Trkmanky podle Vaníčka (1963) odnos z povodí 3,3 mm/rok přirozená tvorba 0,1 mm/rok Kolonizace vrchovin 11.-12. stol, urychlená eroze v horní části povodí, sedimentace povodňových hlín v údolních nivách na středních a dolních tocích (vrstvy 3-5 m) Úpravy koryt vodních toků zvýšení spádu, zvýšení eroze, napřimování toků Labe v úseku Jaroměř Mělník v letech 1800-1950 zkráceno ze 400 km na 178 km. Morava Litovelské Pomoraví, anastomóza, náhony, rozdělování průtoku na náhon, zánik anastomózního říčního typu a vznik typu s hlavním tokem korytem řeky Moravy Napřímení toku zvýšení eroze- zaříznutí koryta- pokles hladiny podzemních vodkonsolidace povrchu nivy- změna nivní vegetace Sedimentace v korytě zvyšování dna řeky - zvyšování hrází Chuang che 15 místy 75 m nad terénem Zavlažovací kanály čistá voda vyšší erozní schopnost zpevňování břehů

Fluviální procesy ovlivňovány výstavba technických zařízení na řekách (jezy, přehrady, úpravy koryt, náhony).- přímo transformací vegetačního krytu transformací podmínek povrchového odtoku (úpravy reliéfu, např. výstavby parkovišť, úpravy koryt) transformací struktury půdy (orba, pastva, vysoušení, meliorace) Účinek ovlivnění se projevuje změnami režimu vodního toku a říčních sedimentů změnami koryta vodního toku (půdorysu, vlastností např.drsnosti) Protierozní opatření obecně organizační specializace výroby, agrotechnická orba po vrstevnici (snížení hodnoty eroze o ½, pásové obdělávání půdy snižuje hodnotu eroze o ¼, eroze je téměř přerušena terasováním svahů, samovolný vznik teras. Rekultivace, hrazení bystřin soubor prací, terasování toku, vegetační prostředky.

Velké vodní nádrže a jejich vlivy Ovlivnění f. procesů v úseku nad přehradou: Degresivní akumulace, šíří se proti toku, vlna akumulace se šíří na řece Syrdarja až 0,6 km/rok, na řekách v rovině se šíří desítky až stovky km. Ovlivnění f. procesů v úseku pod přehradou: Uvolnění energie, voda bez sedimentů, zahloubení koryta Vznik abrazních a akumulačních procesů Vznik nových nebo oživení starých svahových procesů Usazování sedimentů na dně nádrže Ovlivnění endogenních procesů Sedimentace v přehradních nádržích je asi 100 x rychlejší než v jezerech přírodních (průměrná rychlost sedimentace 0,1-0,3 cm za rok) Rychlost v cm za rok: Hooverova přehrada 50, Asuánská přehrada 15, Slapy 4, Lipno 2, Nechranice 20.

Urychlení kryogenních procesů zvl. termokrasových Dlouhodobě zmrzlá půda (permafrost) horniny s teplotou po dobu více než 2 roky pod bodem mrazu, kryogenní tvary souvisí se střídavým promrzáním a táním a s fázovými přeměnami vody, sezónní permafrost (měsíce) Narušení rovnováhy permafrostu změna tepelné bilance (dochází k deformaci sněžného, rostlinného, půdního pokryvu, narušení povrchového odtoku ) Syngenetický led (polygony ledových klínů a čočky rovnoměrně rozloženy v souvislosti se sedimentací) Epigenetický led rozložen při povrchu jednorázové zamrzání

Degradace permafrostu z boku Termoeroze, termoabraze, vedoucí k termoplanaci reliéfu Tání ledových klínů (prohlubně strže v místech polygonů ledových klínů mezi prohlubněmi jádra polygonů, bajdžarachy vývoj amfiteatrální deprese, termokar ústup stěny nižší úroveň polární nížiny Degradace permafrostu z hora Mírné svahy a rozvodí Tání polygonů ledových klínů, vypuklá jádra výrazná jádra bez vegetace, bajdžarachy - celková sníženina ďujoďa, hromadění vody sníženina alas, v hloubce bez promrzání talik, - zanikání jezera, promrzání pingo, spojování v termokrasová údolí Narušení rostlinného a půdního krytu zvětšení radiační bilance, zvýšení průměrné roční teploty, zvětšení mocnosti činné vrstvy permafrostu - kácení lesa, požáry, - urbanizace, - těžební práce, - vedeni produktovodů

Urychlení kryogenních procesů v oblasti dlouhodobě zmrzlé půdy v oblasti Centrální Jakutské nížiny

Kryogenní jevy Žabovřesky prosinec 2007 ražba tunelu mezi Žabovřeskou kotlinou a Řečkovicko-kuřimským prolomem v zářezu odkryty kryogenní jevy. Spraše, paleopůdy, terasové štěrky, neogénní sedimenty nadm. výška cca 240 m.

Ve spraších odkryty pohřbené paleopůdy a složitá síť klínovitých tvarů vyplněná černohnědým přemístěným materiálem pohřbených paleopůd. Makroskopicky lze v profilu rozeznat dva výrazné půdní horizonty, z nichž vybíhají klínovité útvary.

Interpretovat možno jako pseudomorfózy po ledových klínech. Na bocích klínovitých útvarů jsou stopy po tlaku ledu. Na dolních koncích jsou stopy po štěpení typické pro ledové klíny.

Analýza profilů pseudomorfóz permafrost se na Moravě opakovaně vyvíjel a degradoval i v nižších nadmořských výškách v chladných obdobích pleistocénu. Ledové klíny vyžadují pro svůj vývoj a uchování určité klimatické, zejména teplotní podmínky. Podle analogie se současnými periglaciálními oblastmi můžeme předpokládat, že průměrná roční teplota vzduchu během agradace permafrostu a vzniku ledových klínů byla cca. -6 až -8 o C. Během klimatického oteplení a degradace permafrostu byl prostor ledových klínů zaplněn roztátým a sesouvajícím se materiálem z paleopůd a vznikly pseudomorfózy po ledových klínech.

Urychlení eolických procesů Větrná eroze, sedimentace Příčina změny vegetačního krytu, větrný odnos (deflace), působení v suchých a polosuchých oblastech zemědělské obdělávání, jarní období půda bez ochrany Prašné bouře (černé bouře) USA, 1935 Kansas, prašný mrak do výšky 1,6 km, obsah 35 000 t/km3 Bílé Karpaty, Vizovická vrchovina Desertifikace, Sahara, zejména pastva rozšíření do oblasti Sahelu, růst 1 km ročně, oblast jezera Bajkal Antropogenní průmyslové krajiny - rychlost eolické sedimentace cm za 1000 let New York 110, Praha (celoroční průměr) 600, Podkrušnohoří (celoroční průměr) 1400, průměr pro Evropu 4. pro Severní Ameriku 6,5.

Brněnská přehrada působení eolických procesů

Urychlení marinních a lakustrinních procesů Přímé ovlivnění výstavba hrází na mořském nebo jezerním pobřeží, reakce na jiném místě pobřeží Nepřímé např. snížení množství materiálů přinášených vodními toky (zadržení v přehradách, regulace, řek, těžba štěrku z pobřeží), dochází ke zvýšení abraze, např. zachycení sedimentů Nilu v Asuánské přehradě - rozrušování nilské delty Těžba na šelfu (ovlivnění energie vln, zásah do sedimentačních procesů) Abrazní procesy na přehradách Vytvoření rovnovážného profilu svahu Přírodní podmínky vlastnosti hornin, morfografické vlastnosti svahu, hydrologické podmínky (vodní proudy, led), klimatické poměry (vítr) Antropogenní podmínky režim nádrže, výstavba objektů na březích, ochranná opatření na březích, činnost na přilehlých svazích, plavba a s tím spojená vznik vln,

Brněnská přehrada Sokolské koupaliště abraze

Urychlení geomorfologických procesů spojených s působením podzemní vody Aktivizace sufoze, čerpání podzemní vody, soustředěný odtok z asfaltových ploch, v kanalizačních systémech, ztráty vody při zavlažování Cíle studia antropogenně urychlených procesů vypracování základů a metod, metod řízení, základem je geomorfologické prognózování (jaké procesy působí, jejich dynamika, možnost výskytu dalších urychlených geomorfologických procesů), znalost přírodních procesů.

Brno 15. února 1976-12:50 hod. Ul. Pekařská v Brně se propad vozovky chodníku na tramvajovém ostrůvku před nemocnicí Sv Anny (v jámě muž a jedna žena). Pětačtyřicetiletou Marii Bartošovou (45 let) se nepodařilo najít. Poškozené vodovodní potrubí na Pekařské pokles tlaku vody ve vodárně Kráter hloubka 3-3,5 m hloubka 1992 zbytky kostry v brně Černovicích

Zpomalení přírodních exogenních procesů svahových procesů (odvádění vody přitékající na ohrožené území, odvádění vody z ohroženého území, zaplnění trhlin v terénu, drenážování vrty, štoly) technické, biotechnické prostředky (terasování svahů, odvodňování, zatravňování, zalesňování), vegetace odvádí vodu, snižuje vlhkost, technická opatření kotvené zdi, piloty, gabiony, přitížení paty svahu fluviálních procesů zvyšování infiltrace (vsakovací pásy), biotechnické prostředky (břehové porosty), technické prostředky (zachycování plavenin a splavenin) marinních a lakustrinních procesů biotechnické a technické prostředky (vlnolamy, mola, výhony, ochranné zdi) eolických procesů pěstitelské metody (pěstování jednoletých výškově rozdílných rostlin), umělé zábrany (přenosné ploty), ochranné lesní pásy větrolamy.