FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje



Podobné dokumenty
FLOods REcognition On the Net. Financováno z rozpočtu MS kraje

S-o modely a použité metody. Přednáška č. 3

za kolektiv doktorandů BORIS ŠÍR

Hydrologické modelování. Kateřina Růžičková

Úvod, environmentální. Jan Unucka

Bleskové povodně Návrh metodiky stanovení stupně ohrožení území a koncepce řešení v rámci systému FLOREON + Jan Unucka, Jan Martinovič a kolektiv

ENMO1 - Přednáška č. 1 Úvod do problematiky, programové prostředky

Použití radarových dat pro mapování povodní. Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze

5.1 Předpovědní systém AquaLog Provoz systému AquaLog Model sněhu parametr Popis jednotka SCF MFMAX MFMIN UADJ ADC NMF TIMP PXTEMP MBASE PLWHC DAYGM

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

Základy hydrauliky vodních toků

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

GIS Ostrava 2009 Ostrava, FLOREON MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

Matematické modelování pro simulaci odtoků na malých vodních tocích

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

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

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

Historie povodní na JM a povodňové škody

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

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

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko

Plně distribuované modely nejen pro flash floods

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Opatovická Citadela. Studie srážkoodtokových poměrů ZPRACOVATEL: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská Chrudim

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2014 Č.j. MHMP /2014/OZP-II/Ka

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)

ZLATÝ POTOK (ř. km 0,000 12,267) stanovení záplavového území Technická zpráva

Modelování hydrologických procesů II 3. Parametrizace přímého odtoku. 3. část. HEC-HMS parametrizace přímého odtoku

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ladislav Satrapa a Pavel Fošumpaur (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Simulace proudění vody nenasyceným půdním prostředím - Hydrus 1D

2. Hydrotechnické výpočty

3 Bilanční posouzení srážek a odtoku

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

3. přednáška. Výzkum a měření erozních procesů

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

Hydraulika a hydrologie

Český hydrometeorologický ústav

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

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

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích

Průvodce informacemi pro odbornou vodohospodářskou veřejnost

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce

Modelování povodňových škod

Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Studie zvláštní povodně na VD Lučina

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

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PILOTNÍ PROJEKT V SOUTOKOVÝCH OBLASTECH

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2016

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

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe vedené ústavem PIK v Postupimi a českého Projektu Labe (MŽP) Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

Fakulta životního prostředí

Retence vody v krajině a říčních nivách

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

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech. Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY

Metodika pro posuzování akcí zařazených do programu Podpora retence vody v krajině rybníky a vodní nádrže

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ POVODŇOVÉ PLÁNY

OBSAH DOKUMENTACE : 1-2 TEXTOVÉ PŘÍLOHY : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. PSANÝ PODÉLNÝ PROFIL TOKU 3. GRAFICKÉ PŘÍLOHY :

NÁVRH PARAMETRŮ MALÉ VODNÍ NÁDRŽE V PROSTŘEDÍ GIS THE PROPOSAL PARAMETERS OF THE SMALL WATER RESERVOIR IN GIS ENVIRONMENT.

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

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

APE Retence krajiny srážko-odtokové vztahy a bilance (povodně a sucho)

Hydrologie povrchových vod. Hana Macháčková, Roman Pozler ČHMÚ Hradec Králové

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR

Stavební objekty PSZ. Petr Kavka

Transkript:

FLOods REcognition On the Net pro modelování, simulaci a predikci povodňových situací a jejich j zprostředkování všem uživatelům ve srozumitelné grafické podobě Financováno z rozpočtu MS kraje

Obsah Úvod Architektura systému GIS a zpracování vstupních dat Hydrologické modely, ukázky Vizualizace Závěr (video ukázky) Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Řešitelský ý tým Hlavní koordinátor I. Vondrák Sekce matematického modelování Z. Dostál, V. Vondrák, T. Kozubek, P. Kubíček Externisté: ZČU M. Brandner, J. Egermaier, H. Kopincová Sekce informatická (architektura webové rozhraní, databáze, vizualizace) D. Ježek., D. Fedorčák, P. Gajdoš, J. Kožusznik, J. Martinovič, P. Moravec, L. Návrat, S. Štolfa, J. Platoš, T. Kocyán Sekce geoinformatická a hydrologická P. Rapant, J. Unucka, D. Vojtek, L. Hrubá Externisté: ČHMÚ, Ústav informatiky AVČR Medard, Povodí Odry, Povodí Labe

Úvod FLOREON Systém pro zprostředkování povodňových informací laickým i profesionálním uživatelům Předávání aktuálních informací Ve srozumitelné grafické podobě pomocí 2D a 3D náhledů na PC, PDA, mobilech Doplňkové textové informace pro profesionály Dynamická konfigurace Otevřená ř modulární architektura Možnost využití výsledků různých modelů Výměna ě jednotlivých liýh modulů Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Architektura systému Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Scénář koordinace výpočtů Výsledkem jsou: Simulovaná záplavová jezera a výšky hladin a průtoky ve specifikovaných místech. Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Scénář zobrazení povodňových informací koncovému uživateli Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Použité technologie Analýza systému byla provedena s využitím: Jazyka UML pro specifikaci, i analýzu a návrh systému Nástroj IBM Rational Software Architect Vývoj systému je založen na technologiích: h Visual Studion 2005 MS SQL Server Oracle Wb Webové služby Vlastní profilovací nástroje pro sledování běhu aplikace Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Úloha GIS Digitální model terénu Reálná krajina povodí Půdní druhy a typy Družicové snímky

Úloha GIS Reálné koryto řeky Podélný profil Příčný profil

Schematizace povodí s využitím GIS

Hodnoty čísel CN křivek

Modely pro předpověď počasí ALADIN, MEDARD

Měření srážek radarem

Hydrologické modely Schematizace povodí Srážko odtokový model Výpočet hydrogramů ů na závěrových profilech Počát teční okra ajové podm mínky Výpočet hydrogramů po celé delce koryta Výpočet inundace 1D Saint Venantův model 2D Saint Venantův model

Schéma srážkoodtokového procesu kondenzace srážky evapotranspirace povrchový o odtok infiltrace dotace kolektoru odtok v korytech H S = HO + H ET ± ΔW ± R 1. hydrologická transformace 2. hydraulická transformace

Parametry hydrologických a hydrogeologických modelů mezní vrstva atmosféry a aktivní povrch: teplota, vlhkost, srážky (úhrn/typ), tlak, rychlost a směr větru, evaporace vegetace: LAI (Leaf Area Index), typ (HRU), land cover, land use, transpirace povrch: geomorfologie (sklon, expozice atd.), drsnost, parametry povodí nenasycená zóna: hloubka a typ půdního profilu, granulometrie, poréznost, hydraulická vodivost, CN křivka, stupeň/deficit nasycení, kapilární sání, polní kapacita (FC) nasycená zóna: mocnost kolektoru Z a její průběh v X,Y, poréznost horninového prostředí, koeficient filtrace, transmisivity, storativity, průběh a typ hladiny podzemní vody (volná/napjatá), hydraulický gradient koryta toků: příčný ý( (průřez mezi břehy) a podélný profil (průběh dna, břehových linií a hladin od pramene po ústí), drsnost, soutoky, bifurkace, inundace, VH objekty (jezy, stupně apod.) vodní plochy (jezera, vodní nádrže): geometrie, hladiny, transformační funkce, VH přehrady pak manipulace, parametry výpustí a přepadů

Hydrologické modely 1. DHI/MIKE (Danish Hydraulics Institute) S: Win 2. HEC-HMS HMS (U.S. Army Corps Of Engineers) S: Win/Solaris 3. HEC-RAS (U.S. Army Corps Of Engineers) S: Win 4. Floodworks (Wallingford Software) S: Win 5. Waterware (ESS) S: UNIX/Linux/FreeBSD 6. SAC-SMA Sacramento Soil Moisture Accounting Model (Riverside Technology Inc.,/NWS) S: Win 7. GRASS modules (r.topmodel, r.hydro.casc2d, hd r.runoff, r.watershed, r.fill.dir, r.topidx, SIMWE) S: Linux/FreeBSD/Win (Cygwin) 8. Topmodel (Beven, implementace v GRASS GIS) 9. WMS (Environmental Modeling Systems) Česká republika: AquaLog ČHMÚ povodí Vltavy a Labe Hydrog ČHMÚ pro povodí Odry a Moravy, Povodí Odry, Povodí Labe, Povodí Ohře MIKE podniky povodí (hydraulika), ČHMÚ Brno (Morava)

Základní komponenty hydrologických modelů 1. Modul transformace srážkových impulsů na povodí Precipitation transformation and infiltration module (Green & Ampt, Soil Conservation Service, Mod Clark, UH) 2. Modul transformace (pohybu) vody v korytech toků Channel routing module (Saint Venant, Muskingum Cunge, KW) 3. Model transformace odtoku nádrží a bilance nádrží Reseirvoir (dam) module (Storage-Elevation) 4. Model tání sněhu a odtoku tavných vod 4. Model tání sněhu a odtoku tavných vod Snowmelt module (Anderson, Ven Te Chow, Rutger Dankers)

Povodí Olše, událost 1.9. 15.9.2007

SCS metoda Vhodná, pokud máme nedostatek dat, stačí pouze plošná znalost čísel CN odtokových křivek nasycenost povodí pro případnou korekci CN specifický odtok digitální mapa terénu Výpočet přímého odtoku se provádí pomocí konvolučního integrálu z jednotkového hydrogramu a efektivní intenzity srážek, Odtok podzemních vod se běžně ě počítá recesní metodou (v naší verzi zatím zjednodušeně opět pomocí konvolučního integrálu) Jednoduché vztahy, jednoduchá implementace

Závislost průběhu hydrogramu hd na srážkovém úhrnu

Matematický popis pomocí Saint Venantových rovnic v 1 D h ( hv) h=h(x,t) hloubka vody + = 0 t x v=v(x,t) rychlost proudění 2 1 2 2 ( hv) ( hv + 2 gh ) v B B=B(x) tvar dna + = γ h gh 2 t x x x γ=γ(x) γ γ(x) drsnost dna g=9,81... gravitační zrychlení

Výška hladiny Průtok Vtok (0m) Výtok (1000m)

Výpočet rozlivu vody z koryta řekyy Rozliv v příčném profilu koryta Zátopové jezero h(t) h(t0)

Výpočet č rozlivů ů

Modelování proudění ve 2 D Popis úlohy rozlivu na segmentu řeky Hledáme časově proměnné pole rychlostí v(x,y;t) a výšky hladiny h(x,y;t). vrstevnice terénu zadaná vstupní rychlost a výška vrstevnice dna vypočtené rychlosti podél volné hranice, h=0 zadaná výstupní rychlost a výška vypočtené rychlosti podél volné hranice, h=0

Saint Venantovy rovnice ve 2 D Hledáme časově proměnné pole rychlostí v(x,y;t) a výšky hladiny h(x,y;t) h 1 + ( h v) = q v celé oblasti t ρ v 2 ν v + v v + = t ( ) g h g h dno v celé oblasti v = vin / out na vstup.-výstup. t hranici i h = h in / out na vstup.-výstup. hranici h = 0 na volné hranici v... viskozita, g... gravitační konstanta, ρ... hustota vody, q... srážkové zdroje. Hranice výpočetní oblasti se v každém časovém kroce mění podle vypočtených rychlostí na volné hranici.

Modelový příklad

Modelový příklad

Vizualizace 2D rastrové náhledy, SVG 3D vizualizér 3D stereo projekce pomocí brýlí

2D obrazová vrstva Zpracování p požadavků p uživatele Záplavové jezero Budovy Komunikace Řeky, vodní plochy Porosty Fotomapa Webová aplikace

2D obrazová vrstva (úroveň detailů) Nejmenší podrobnost Filtrace na základě GIS dat (s-typy) Filtrace na základě Vlastností objektů (šířka)

3D náhled scény

Datové struktury Kvadrantové & binární stromy ROAM Real-time Optimally Adapting Meshes SOAR Stateless One-pass Adaptive Refinement

Stereo projekce Aktivní projekce Pasivní projekce

16 procesorový cluster Paralelní řešení

Neurčitosti ve vstupních datech

Další práce Napojení vyvinutých modelů na reálná data s možností autokalibrace Vytvoření modelů tání sněhu a vodních nádrží Nasazení 2D modelu na reálný terén Další zpřesňování a zrychlování modelů Vytvoření modelů šíření znečištění Nasazení modelů dlů na výpočetní č cluster s 16 procesory Možnost řešit více scénářů za stejný čas Stochastické modely dl