Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková

Podobné dokumenty
Minimální průtoky ve vodohospodářské bilanci

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

Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny

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

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

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

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

Zvyšování potenciálu škod v územích nejvíce ohrožených povodněmi

Mikrobiální kontaminace sedimentů. Dana Baudišová

Povodňové ohrožení v ČR

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

NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY

Ekologický a chemický stav útvarů povrchových vod v MOPO

Hodnocení povodňových rizik

Ing. Libor Ansorge. Vodní stopa představení ISO 14046

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

Pavel Eckhardt. Prameny v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch, vývoj jejich vydatnosti

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

RYCHLÉ STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY BETA VE VODÁCH I. ČÁST

K PROBLEMATICE MÍCHÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z EDU V PODÉLNÉM PROFILU MORAVY

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

Rebilance zásob podzemních vod

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

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

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

Ing. Jana Zuberová, Ing. Dagmar Vološinová ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ RECYKLOVATELNÝCH A VYUŽITELNÝCH ODPADŮ NA SKLÁDKY

VÝZKUM PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN

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

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

ČSN RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Souhrn nejdůležitějších výstupů Studie vlivu klimatu projektu GRACE

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

Matematický model proudění podzemní vody. v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin. Informační souhrn, červen 2014

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Dana Baudišová. Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě

VYBRANÉ PATOGENNÍ BAKTERIE V SEDIMENTECH. Dana Baudišová, Andrea Benáková

Královédvorská synklinála

Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi. RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.

Ing. Dagmar Sirotková. Přístupy k hodnocení BRO

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE

Společně využívané vody na česko-saském pomezí (GRACE) Matematický model proudění podzemní vody v oblasti Hřensko- Křinice/Kirnitzsch

Rebilance zásob podzemních vod

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

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2016

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Systémová opatření vedoucí k zmírňování nedostatku vody vlivem sucha

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí

Ing. Věra Jelínková. Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika

Role malých obcí v koloběhu fosforu a jejich význam při eutrofizaci vod v povodí VN Švihov

Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Hřensko Křinice/Kirnitzsch

Projekt PVSS a současnost

Klimatické podmínky výskytů sucha

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

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

KATALOG PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A WEBOVÁ APLIKACE TYPOVÁ OPATŘENÍ. Miriam Dzuráková, Pavla Štěpánková

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Rebilance zásob podzemních vod

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Hospodaření s dešťovou vodou v Hradci Králové

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014

Vývoj a změny charakteristik vsakovacích a retenčních objektů pro čištění smyvů z dopravní infrastruktury a zpevněných ploch

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

Role malých obcí v koloběhu fosforu a jejich význam při eutrofizaci vod v povodí VN Švihov

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

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

Z á p i s. viz. prezenční listina. Program jednání:

Zaměření ústavu: Podbabská 2582/30, Praha 6 Tel.: (+420)

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Meziresortní komise VODA-SUCHO. XXXI. Setkání vodohospodářů,

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

Sypaná hráz výpočet neustáleného proudění

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech

Ing. Jana Zuberová, Ing. Dagmar Sirotková. Přínosy nových výluhových testů monolitických odpadů

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Nezákonné drogy v odpadních vodách. Věra Očenášková, Petr Tušil, Danica Pospíchalová, Alena Svobodová, Petra Kolářová

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

JEDNOTLIVÉ PODOBY SUCHA A JEJICH DOPADY NA VODÁRENSKÉ ZDROJE NA MORAVĚ

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCE KLY

Na květen je sucho extrémní

Fakulta životního prostředí

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

NÁVRH SYSTÉMU MONITORINGU A HODNOCENÍ HYDROGICKÉHO SUCHA

Transkript:

Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod M. Martínková

Osnova presentace Základní koncepce modelů proudění Modelové scénáře včetně vlivu klimatu na vývoj infiltrace Hlavní výsledky pro oblast 1 Hlavní výsledky pro oblast 2

Základní koncepce modelů proudění Vymezení musí odpovídat hg strukturám na území obou států Modelové vrstvy (kolektory a izolátory) jsou průběžné a musí se vyskytovat na celém území. MODFLOW (3D model, metoda konečných diferencí), časový krok 1 rok.

Modelové scénáře Implementace scénářů klimatické změny Implementace scénářů odběrů vody Celkem 15 scénářů

V2 S-1 Výchozí scénář slouží k porovnání s ostatními scénáři Čerpání v 2012, konstatní do 2043

Skupiny scénářů 1 varianty odběrů při nezměněné tvorbě nové podzemní vody (stacionární stav) 2 varianty odběrů při klesající tvorbě nové podzemní vody do roku 2043 3 varianty odběrů při klesající tvorbě nové podzemní vody do roku 2043 se dvěma začleněnými obdobími sucha

Scénáře klimatické změny Zvyšující se teplota způsobuje zvyšování evapotranspirace a následné snížení dotace podzemních vod infiltrací. Podle scénářů CMIP5 pro relevantní povodí na území ČR vyplývá možné zvyšování potenciální evapotranspirace přibližně o 1 mm za rok pro obě zájmové oblasti GRACE.

Předpoklad vývoje infiltrace

Hlavní výsledky pro Oblast 1

Definice kolektorů

Hydraulický model Kolektory:1 2 3 4 CZ: 2+3, izolátory: 1/2 2/3 3/4 1 Pouze na polovině území, většina vody přetéká do: 2 napájen i infiltrací, kde chybí 1, do Křinice a jímacího území Neumannmühle, na okrajích přetéká do: 3 je napájen i infiltrací, v D proudí směrem k Labi, Křinici (Felsenmühle a Neumannmühle) 2+3 ve východní (CZ) části území. Proudí od lužické poruchy směrem do Kamenice, Labe a Velké Bělé, jímána v Hřensku. Část přetéká do: 4 teče směrem k Labi a patrně ho podtéká.

Směry proudění v 3

V2 S0-2: bez odběrů v 3 hladiny podzemní vody se pohybují zhruba o 2,2 m výše, což představuje zhruba 50% velikost zaznamenaných poklesů podzemní vody.

V2 S1-3: nulové odběry Dochází k až 0,5 3,5 m nárůstu hladin podzemní vody na dlouhodobě sledovaných vrtech. V roce 2043 je stav ustálen.

V2 S3-2: současné povolené odběry a snížená infiltrace+ periody sucha Hladiny se po 30 letech simulace nacházejí zhruba o 0,6 až 1,2 m níže než u obdobného scénáře s lineárním poklesem infiltrace.

V2 S3-6: max zaznamenané odběry a snížená infiltrace+ periody sucha Hladiny se po 30 letech simulace nacházejí zhruba o 0,6 až 1,2 m níže než u obdobného scénáře s lineárním poklesem infiltrace.

Shrnutí pro Oblast 1 Při poklesu infiltrace o 1 mm dojde při konst odběru max povoleného množství k poklesu až o 3,5 m v kolektoru 2 a 6-9 m v kolektoru 3. Maximální odběry i suma povolených odběrů zřejmě nepřekračují v současnosti využitelné zdroje podzemních vod.

Hlavní výsledky pro Oblast 2

Definice kolektorů

Hydraulický model Kolektory:1 2+3 4, izolátory: 1/2 3/4 1 Pouze na 30% území, většina vody přetéká do: 2+3 je napájen i infiltrací. Proudí obecně k Panenskému potoku. Lokálně se drénuje do jímacích území v D a omezeně i v CZ. Voda přetéká přes 2+3/4 do 4 je sycen omezeně i přímou infiltrací podél Lužické poruchy. Hladina je napjatá. Na jihu se odvodňuje do 2+3.

Směry proudění v 2+3

V2 S0-2: bez odběrů v 2+3 Čerpání se projevuje zejména snížením hladiny v severní části modelové oblasti.

V2 S1-3: nulové odběry Nárůst hladiny v průměru o 0-4 m, nejvíce v D

V2 S3-2: současné povolené odběry a snížená infiltrace+ periody sucha Významný pokles hladin v celé severní části území vlivem vysokého čerpání a nízké infiltrace. Pokles o 2 30 m.

V2 S3-6: max zaznamenané odběry a snížená infiltrace+ periody sucha Významný pokles hladin v celé severní části území vlivem vysokého čerpání a nízké infiltrace. Pokles o 2 30 m.

Shrnutí pro Oblast 2 Při poklesu infiltrace o 1 mm dojde při konst odběru k poklesu o 2 až 13 cm za rok. Maximální zaznamenané odběry i suma povolených odběrů (zejména v D) překračují v současnosti využitelné zdroje podzemních vod.

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 +420 596 134 181 info_ostrava@vuv.cz