6 HYDROLOGICKÉ SIMULACE S PŘEDSTIHEM 10 DNÍ



Podobné dokumenty
ZPRÁVA O POVODNI V LEDNU 2003 POVODÍ VLTAVY

Energetický regulační

Předpovědní povodňová služba v červnu Radek Čekal cekal@chmi.cz

Hydrologie a pedologie

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, , ISBN

Vltava - levostranný přítok vodního toku Labe - podélný profil ovlivnění vodního toku v oblasti povodí Dolní Vltavy

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

IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti IV. Processing of data and its publication

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

STATISTICKÁ PŘEDPOVĚĎ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, NÁVRH A TESTY METODY. Josef Keder. ČHMÚ ÚOČO, Observatoř Tušimice keder@chmi.cz

5.8 Předpovědi v působnosti RPP Ústí nad Labem Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr. 5.54

Dosažené stupně povodňové aktivity k :00 hod. Stanice Tok Spa Stanice Tok Spa Mláka Nová řeka 1 Bechyně Lužnice 1 Klenovice Lužnice 1

Technický plán přechodu

Možné dopady měnícího se klimatu na zemědělství v ČR

Vodohospodářský dispečink, monitorovací systém PLA, Mobilní aplikace SaP

Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky

L 12 Statistická adaptace. Oddělení numerické předpovědi počasí ČHMÚ 2007

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně...

GIS analýza povrchového odtoku, erozních procesů a transportu splavenin. T. Dostal, J. Krasa, M. Štich, ČVUT v Praze

Zadání bakalářské/diplomové práce

Převodníky analogových a číslicových signálů

ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost

Riziková analýza záplavových území. Důvodová zpráva k realizaci posudků hydraulických výpočtů

Šimanov - Nežárka - 26,723 ř.km

Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, Brno

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Praktikum II Elektřina a magnetismus

5.4 Předpovědi v působnosti CPP Praha Povodí Sázavy Obr Obr. 5.17

PNG (Portable Network Graphics)

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Sekvenční logické obvody

Metodické principy NIL

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

Kvalita ovzduší ČR v posledním zpracovaném roce 2013

Výtisk číslo: 1. Rozdělovník výtisků: č. 1 Obec Dražice č. 2 Obec s rozšířenou působností Tábor č. 3 Zpracovatel Ing.Tomáš PAPEŽ. Strana 1 (celkem 45)

VYHOD OCE Í POVOD Í V ČERV U A ČERVE CI 2009 A ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY I. Q O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Vedoucí bakalářské práce

1. Cizinci v České republice

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.

OP PIK Inovační vouchery

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření

Kolik lidí v české vězeňské populaci má problém s drogami?

Identifikátor materiálu: ICT-1-06

Stochastické generování srážek pomocí vybraných generátorů počasí

Tlumení kmitů na servomechanismech s poddajnými členy

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 10. července /ENV/15 Mgr. Indráková

Podnebí. Výškový teplotní stupeň = na kaţdých 100 m klesá teplota průměrně o 0,65 0 C

Obchodní řetězec Dokumentace k návrhu databázového systému

INMED Klasifikační systém DRG 2014

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

Návrh modifikace metodiky EPA AP-42 pro výpočet emisí resuspendovaných částic ze zpevněných komunikací

Komora auditorů České republiky

Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

P O V O D Ň O V Ý. V e l k á S k r o v n i c e

PROJEKTOVÁNÍ HYDROTECHNICKÝCH OBJEKTŮ VRÁMCI OCHRANY PŘED POVODNĚMI

Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika

( ) Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

Obr Průběh povodňové vlny na Dyji nad a pod nádrží Vranov

Příspěvek na péči. Mgr. Květoslava Horáková Andrea Hábová

Historie výpočetní techniky Vývoj počítačů 4. generace. 4. generace mikroprocesor

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

PVGIS - Fotovoltaický GIS Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)

ITS: a traffic management and safety tool in Czech republic

IDEA StatiCa novinky

1 Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR

Evropské noci pro netopýry

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013

V Brně dne 10. a

SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY V PL A TK

Varianta 1: Doživotní důchod od státu pro variantu, že se do reformy nezapojíte

5.10 Předpovědi v působnosti RPP Brno Povodí Jihlavy a Svratky Obr Obr Obr

Funkčnost protipovodňových opatření

Posuzování hluku v pracovním prostředí podle ČSN EN ISO 9612

Informace k novému vydání učebnice 2015 Manažerské účetnictví nástroje a metody (2. aktualizované a přepracované vydání) OBSAH 2015

Proč screeningová centra nestíhají?... J. Daneš

VÝVOJ A APLIKACE NÁSTROJŮ PRO HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI VOD

Obchodní dispečink a vyrovnávací trh

Ministerstvo průmyslu a obchodu

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2013

PAVIRO Zesilovač PVA-2P500

Kočvarův mlýn - stavidlo - Hamerský potok - 26,437 ř.km

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA OBDOBÍ

4. Modelové řešení proudění podzemní vody stacionární simulace... 6

Digitální mapa veřejné správy ZK III a celostátní. Zlín Barbora Valouchová

VÝVOJ CEN BYTŮ A TRŽNÍCH NÁJMŮ

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012

ZVYŠUJE SE PODÍL LIDÍ NESPOKOJENÝCH S ČLENSTVÍM ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti České Budějovice (dle TPP) Druhá vlna

Transkript:

6 HYDROLOGICKÉ SIMULACE S PŘEDSTIHEM 1 DNÍ Vzhledem k extrémním zásobám sněhu na území České republiky v průběhu zimy 25/26 a ve snaze s dostatečným předstihem upozornit na možnost případného intenzivního tání přistoupil Český hydrometeorologický ústav ke zpracovávání simulací pro odhad dalšího vývoje s předstihem 1 dní. Jednalo se o podpůrný prostředek pro sestavování speciálních zpráv o množství sněhu, které byly vydávány od ledna 26. Tyto simulace byly vždy posouzeny zkušeným hydrologem jako kvalitativní signál možné výrazné odtokové reakce v předpovědním období. Střednědobé simulace vznikaly na podkladě dvoudenní předpovědi teplot a srážek podrobného meteorologického modelu ALADIN. Pro období třetího až desátého dne předpovědního období byly použity výstupy deterministického výpočtu globálního meteorologického modelu ECMWF (model Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí). Výpočet modelu je realizován jedním hlavním během (deterministický běh), jedním kontrolním během a dalšími 5 variantními (ensemblovými) běhy modelu. Jeho nespornou výhodou je pravděpodobnostní vyjádření nejistoty budoucího vývoje, která je dána rozptylem vývoje jednotlivých meteorologických prvků ve všech vypočtených bězích. Nevýhodou modelu je jeho nedostatečné prostorové rozlišení. Hlavní a kontrolní běh jsou prováděny ve výpočetní síti o velikosti jednoho pole 4 x 4 km, ensemblové běhy používají síť o rozlišení 8 x 8 km. V důsledku toho model není schopen dostatečně vystihnout vliv orografie a návětrných efektů, a tedy ani plošnou distribuci srážek a její nerovnoměrnost. Použití jeho výstupů proto není vhodné pro členitá a horská území, včetně ČR. ČHMÚ zpracovává hydrologické modelové předpovědi i pro povodí o rozměrech okolo 1 až 2 km 2. Tato povodí jsou tedy plošně menší než jeden gridový bod pole výstupu ECMWF. Prostorové rozlišení výstupů ECMWF je tedy pro přímé použití v hydrologických předpovědních systémech ČHMÚ nedostatečné. Dalším problémem při sestavování desetidenních simulací bylo řešení vlivu vodních děl a řešení soutokových uzlů. Zejména v povodích kontrolovaných většími vodními díly by bylo nutno simulovat i chování nádrží. Proto byl odtok většinou uvažován jako setrvalý, což však dále ovlivňovalo simulace v dolních částech povodí. Použití výstupů ECMWF pro hydrologické modelování bez předchozího statistického vyhodnocení a následného downscalingu není možné. Získané hydrologické simulace je proto možné uvažovat pouze jako orientační (kvalitativní) podklady. ČHMÚ přijímá výstupy ECMWF ve formě grafického zobrazení vývoje významných meteorologických prvků v čase (Obr. 6.1). Výstupy hlavního deterministického výpočtu modelu jsou dodávány ve formě časových řad v šestihodinovém kroku. Desetidenní hydrologické simulace byly zpracovávány pouze na základě deterministického běhu modelu ECMWF. Desetidenní simulace byly vytvářeny jako informační podklady pro vnitřní potřeby ČHMÚ. Po dohodě s jednotlivými podniky Povodí, s.p. byly výstupy poskytovány i jednotlivým vodohospodářským dispečinkům, s patřičným předchozím upozorněním na charakter vzniku simulace a jejích vypovídajících schopnostech. Hlavní aktivitou ČHMÚ v předpovědní povodňové službě je vydávání předpovědí s předstihem 48 hodin. Desetidenní simulace nejsou standardním výstupem a nebyly C19

zpracovávány v pravidelném režimu. Frekvence a množství vytvořených simulací se lišila v závislosti na aktuálních potřebách jednotlivých regionálních předpovědních pracovišť. Výsledky desetidenních simulací byly schopny ukázat období zvýšených průtoků, nedokázaly však poskytnout kvantitativní informaci o dosažených průtocích v daném období. Další zdokonalení vydávání hydrologických předpovědí s delším předstihem bude možné pouze při použití dat výstupů ensemblových výpočtů meteorologického modelu ECMWF a při dostatečném aplikovaném výzkumu, obsahujícím zhodnocení využitelnosti výstupů ECMWF v podmínkách České republiky. Kvantitativně byl nástup povodně desetidenními hydrologickými simulacemi většinou výrazně podhodnocen. Simulace lépe vystihovaly poklesové větve povodňových hydrogramů, kdy je vliv vstupujících meteorologických předpovědí již malý. Desetidenní simulace na sestupové větvi povodně byly významným podkladem pro manipulace na Vltavské kaskádě, kde byly na vyžádání Povodí Vltavy, s. p. vytvářeny pravidelně každý den. Desetidenní simulace byly v několika případech produkovány také pro povodí horního Labe, Ohře a Dyje. Na následujících obrázcích (Obr. 6.2 až 6.1) jsou prezentovány vytvořené desetidenní simulace pro vybrané profily na území ČR. C11

Obr. 6.1 Ukázka pravděpodobnostního výstupu meteorologického modelu ECMWF. C111

18 Čermná nad Orlicí 16 14 12 1 8 Předpověď - +24h Předpověď +96h - +12h 6 4 2 23.3.26 : 24.3.26 : 25.3.26 : 26.3.26 : 27.3.26 : 28.3.26 : 29.3.26 : 3.3.26 : 31.3.26 : 1.4.26 : 2.4.26 : 3.4.26 : 4.4.26 : 5.4.26 : 6.4.26 : 7.4.26 : 8.4.26 : 9.4.26 : 1.4.26 : 11.4.26 : 12.4.26 : 13.4.26 : 14.4.26 : 15.4.26 : 16.4.26 : 17.4.26 : 18.4.26 : 19.4.26 : Obr. 6.2 1denní předpovědi průtoku Tiché Orlice v Čermné nad Orlicí hydrologickým modelem. 7 Přelouč 6 5 4 3 2 1 23.3.26 : 24.3.26 : 25.3.26 : 26.3.26 : 27.3.26 : 28.3.26 : 29.3.26 : 3.3.26 : 31.3.26 : 1.4.26 : 2.4.26 : 3.4.26 : 4.4.26 : 5.4.26 : 6.4.26 : 7.4.26 : 8.4.26 : 9.4.26 : 1.4.26 : 11.4.26 : 12.4.26 : 13.4.26 : 14.4.26 : 15.4.26 : 16.4.26 : 17.4.26 : 18.4.26 : 19.4.26 : Předpověď - +24h Předpověď +96h - +12h Obr. 6.3 1denní předpovědi průtoku Labe v Přelouči hydrologickým modelem. C112

14 12 1 8 6 Pilař Předpověď - +24h Předpověď +96h - +12h 4 2 2.3. : 21.3. : 22.3. : 23.3. : 24.3. : 25.3. : 26.3. : 27.3. : 28.3. : 29.3. : 3.3. : 31.3. : 1.4. : 2.4. : 3.4. : 4.4. : 5.4. : 6.4. : 7.4. : 8.4. : 9.4. : 1.4. : Obr. 6.4 1denní předpovědi průtoku Lužnice v Pilaři hydrologickým modelem. 12 1 8 6 Sušice 4 2 2.3. : 21.3. : 22.3. : 23.3. : 24.3. : 25.3. : 26.3. : 27.3. : 28.3. : 29.3. : 3.3. : 31.3. : 1.4. : 2.4. : 3.4. : 4.4. : 5.4. : 6.4. : 7.4. : 8.4. : 9.4. : 1.4. : Předpověď - +24h Předpověď +96h - +12h Obr. 6.5 1denní předpovědi průtoku Otavy v Sušici hydrologickým modelem. C113

14 12 1 8 6 přítok Orlík Předpověď - +24h Předpověď +96h - +12h 4 2 2.3. : 21.3. : 22.3. : 23.3. : 24.3. : 25.3. : 26.3. : 27.3. : 28.3. : 29.3. : 3.3. : 31.3. : 1.4. : 2.4. : 3.4. : 4.4. : 5.4. : 6.4. : 7.4. : 8.4. : 9.4. : 1.4. : Obr. 6.6 1denní předpovědi přítoku do VD Orlík hydrologickým modelem. 6 Nespeky 5 pozorovaný průtok předpověď - 24 h 4 3 2 1 23.3. 26 : 24.3. 26 : 25.3. 26 : 26.3. 26 : 27.3. 26 : 28.3. 26 : 29.3. 26 : 3.3. 26 : 31.3. 26 : 1.4. 26 : 2.4. 26 : 3.4. 26 : 4.4. 26 : 5.4. 26 : 6.4. 26 : 7.4. 26 : 8.4. 26 : 9.4. 26 : 1.4. 26 : 11.4. 26 : 12.4. 26 : 13.4. 26 : 14.4. 26 : 15.4. 26 : 16.4. 26 : 17.4. 26 : 18.4. 26 : 19.4. 26 : 2.4. 26 : Obr. 6.7 1denní předpovědi průtoku Sázavy v Nespekách hydrologickým modelem. C114

45 4 Beroun pozorovaný průtok předpověď - 24 h 35 3 25 2 15 1 5 19.3. 26 : 2.3. 26 : 21.3. 26 : 22.3. 26 : 23.3. 26 : 24.3. 26 : 25.3. 26 : 26.3. 26 : 27.3. 26 : 28.3. 26 : 29.3. 26 : 3.3. 26 : 31.3. 26 : 1.4. 26 : 2.4. 26 : 3.4. 26 : 4.4. 26 : 5.4. 26 : 6.4. 26 : 7.4. 26 : 8.4. 26 : 9.4. 26 : Obr. 6.8 1denní předpovědi průtoku Berounky v Berouně hydrologickým modelem. 4 35 3 25 2 15 Karlovy Vary Předpověď - +24h Předpověď +96h - +12h Předpověď +12 až +24 hodin 1 5 21.3.26 : 22.3.26 : 23.3.26 : 24.3.26 : 25.3.26 : 26.3.26 : 27.3.26 : 28.3.26 : 29.3.26 : 3.3.26 : 31.3.26 : 1.4.26 : 2.4.26 : 3.4.26 : 4.4.26 : 5.4.26 : 6.4.26 : 7.4.26 : 8.4.26 : 9.4.26 : 1.4.26 : 11.4.26 : 12.4.26 : Obr. 6.9 1denní předpovědi průtoku Ohře v Karlových Varech hydrologickým modelem. C115

1 9 8 Dalečín pozorovaný průtok předpověď - 24 h 7 6 5 4 3 2 1 25.3. 26 : 26.3. 26 : 27.3. 26 : 28.3. 26 : 29.3. 26 : 3.3. 26 : 31.3. 26 : 1.4. 26 : 2.4. 26 : 3.4. 26 : 4.4. 26 : 5.4. 26 : 6.4. 26 : 7.4. 26 : 8.4. 26 : 9.4. 26 : Obr. 6.1 1denní předpovědi průtoku Jihlavy v Ivančicích hydrologickým modelem. C116