26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE



Podobné dokumenty
Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

Pomůcky: pracovní listy 1 a 2, tužky, podložky, provázek, metr, stopky (např. na mobilu), pingpongové míčky, graf průtoku Brno Poříčí (Příloha 1)

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

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

Analýzy erozních a odtokových poměrů, návrh protierozních opatření v PSZ. prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., VUT v Brně

Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka. Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý

ČESKÁ REPUBLIKA.

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta. Hydrometrie. Hodnocení variability odtokového režimu pomocí základních grafických a statistických metod

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

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

Hydrologické poměry obce Lazsko

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

Dr. Ing. Antonín Tůma Komise PDP, Brno

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Měření na povrchových tocích

Výsledky kontinuálního monitoringu Jihlavy v ústí do VD Dalešice. Konference Za čistou řeku Jihlavu, 3. prosince 2015

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÝ INFORMAČNÍ PORTÁL (VIP)

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Hydrologie (cvičení z hydrometrie)

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

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

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

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

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

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta

HYDROMETRIE. RNDr. Jan Kocum konzultační hodiny: dle dohody Albertov 6, Praha 2 tel

kraj Karlovarský kód kraje CZ041

Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042

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

Metodický pokyn. hodnocení výhledového stavu Článek 7 - Hodnocení jakosti povrchových vod... 15

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra hydrotechniky

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ

K PROBLEMATICE MÍCHÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z EDU V PODÉLNÉM PROFILU MORAVY

Influence of the Šance water reservoir on the Ostravice River Vliv údolní nádrže Šance na řeku Ostravici

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

3. přednáška. Výzkum a měření erozních procesů

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY?

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, Kunovice ostrava@epssro.cz

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Licenční studium Statistické zpracování dat

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

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

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

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Třecí ztráty při proudění v potrubí

8. Vodní dílo STANOVICE

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

Český hydrometeorologický ústav

Berounka a Mže - levostranný přítok vodního toku Vltavy - podélný profil ovlivnění vodního toku

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov)

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Proudění podzemní vody

Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN

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

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ POVRCHOVÝCH VOD V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

1 Profil vod ke koupání Domanínský rybník. 2 Voda ke koupání

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

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

Optimalizace vodního režimu v krajině. David Pithart, Beleco z.s., Koalice pro řeky z.s.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice

VODNÍ DÍLO PLUMLOV Mgr. Jiří Koudelka

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Sledování tritia v povrchových vodách v okolí JE Dukovany metodou. období

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

HODNOCENÍ VÝVOJE JAKOSTI SUROVÉ VODY V NÁDRŽI VRANOV NAD DYJÍ

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Numerický model proudění podzemních vod PRECHEZA

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba

9 Charakter proudění v zařízeních

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

Půdní vestavba ZŠ Nučice JP/01. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - duben Zakázka číslo:

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

Transkript:

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika splavenin se stává čím dál více aktuální. Je to jev velice komplexní, který zasahuje do mnoha disciplín jako je například geologie, ekologie, vodní hospodářství i energetika. Se zvýšenou intenzifikací zemědělství a celkového využití půdy dochází k zvýšené erozi půdy. Půda z vyšších nadmořských výšek se postupně sesouvá do těch nižších a posléze do vodních toků. Celý tento děj je přirozený a v přírodě probíhá po staletí. Problém však je, že člověk do přírody zasahuje, např. stavbou přehrad. 2. Problematika splavenin přehrady V místě kdy dochází ke vzdouvání hladiny (kde začíná přehrada) se zvětšuje průtočný profil koryta a dochází ke snižování rychlosti proudění. Za takových podmínek začne docházet k usazování splavenin. Takto usazené splaveniny se dále pomalu pohybují směrem k tělesu hráze. V nejhorším případě může dojít až k úplnému zanesení přehrady. První objekt přehrady, který začnou sedimenty ohrožovat je odběrný objekt. Tento objekt může odebírat vodu například pro vodárenské potřeby nebo pro energetiku. 3. Usazené splaveniny na přehradě Dalešice Splaveniny na VD Dalešice se nacházejí z největší části na přítoku. Alokovány byly zejména v 83,000 až 87, 000 km řeky Jihlavy. Samotné těleso hráze se nachází mezi 64,000 až 65,000 km. Stanice Ptáčov, kde probíhá měření průtoku je na 88,000 km. Obr. 1: Kilometr 64,000 90,000 řeky Jihlavy

V květnu 2002 proběhlo měření mocnosti sedimentů. Zaměřen byl objem V = 304 683 m 3 usazený splavenin. Při hustotě usazených splavenin ρ = 2440 kg/m 3 (laboratorní výpočet z odebraných reprezentativních vzorků) je hmotnost těchto usazených splavenin: m = 7,42E+08 kg. Aby bylo možné si dané množství lépe představit je v práci provedeno porovnání přítomného množství usazených splavenin s objemem přehrady. Usazené splaveniny zabírají 0,24% z celkového objemu přehrady. Obr. 2: Grafické znázornění porovnání objemu usazených splavenin s objemem přehrady Pokud nedojde ke změně podmínek (nezvýší se eroze, potažmo koncentrace splavenin v řece Jihlavě) budou usazené splaveniny v roce 2050 zabírat 0,726% z objemu přehrady. 4. Porovnání naměřeného objemu usazených splavenin s teoreticky vypočteným množstvím. Množství splavenin v dané řece se může spočítat empiricky pomocí známých vztahů. Takovýto výpočet může odhalit např. to, že naměřené množství usazených splavenin je mnohem menší, tzn. je možné, že usazené splaveniny byly alokovány špatně a část z nich už se přesunula dále k tělesu hráze. Mimo následující dva základní vztahy bylo pro srovnání použito i předchozích měření a výpočtů, které ve své diplomové práci provedl student Jelínek. Měření byla provedena na podzim roku 2006. Průtok sedimentů byl vypočten pomocí vztahů Meyer Petera, Einsteina a Schoklitsche. Vztahy, které byly použity v dané práci: Q pl = Q* c*10 3 (1) Q pl [kg.s -1 ] průtok sedimentů Q [m 3 s -1 ] průtok vody c [mg.l -1 ] koncentrace splavenin

Q pl 3,65 3 = eckq 10 (2) Q pl [kg.s -1 ] průtok sedimentů e [-] polohová charakteristika c [mg.l -1 ] koncentrace plavenin k [-] charakteristika toku Q [m 3 s -1 ] průtok vody Jednotlivé výsledky jsou zobrazeny v následujících grafech. Jelikož se výsledky za použití vztahu Meyer-Petera a Einsteina značně liší bylo provedeno srovnání i bez těchto hodnot. 4,0E+06 Porovnání všech výpočtů (objem) 3,5E+06 3,0E+06 2,5E+06 2,0E+06 1,5E+06 1,0E+06 5,0E+05 0,0E+00 Výpočet 4.1.3. Jelínek Meyer - Peter Výpočet 4.1.3. Jelínek Einstein Výpočet 4.1.3. Jelínek Schoklitsch 4.2. Skutečně přítomné množství sedimentů Výpočet 4.1.1. Qa, c=34 Výpočet 4.1.1. Qd, c=21 Výpočet 4.1.1. Qd, c=34 Výpočet 4.1.2. Charakteristika toku a polohová ch. Obr. 3: Grafické znázornění porovnání výsledků

Porovnání všech výpočtů (objem) 3,5E+05 3,0E+05 2,5E+05 2,0E+05 1,5E+05 1,0E+05 5,0E+04 0,0E+00 Výpočet 4.1.3. Jelínek Schoklitsch 4.2. Skutečně přítomné množství sedimentů Výpočet 4.1.1. Qa, c=34 Výpočet 4.1.1. Qd, c=21 Výpočet 4.1.1. Qd, c=34 Výpočet 4.1.2. Charakteristika toku a polohová ch. Obr. 4: Grafické znázornění porovnání výsledků, bez 2 největších extrémů m V procentuální rozdíl [kg] [m3] [kg] Výpočet 4.1.3. Jelínek Meyer - Peter 9,04E+09 3,71E+06 1118,01 Výpočet 4.1.3. Jelínek Einstein 2,51E+09 1,03E+06 237,68 Výpočet 4.1.3. Jelínek Schoklitsch 8,40E+08 3,45E+05 13,18 4.2. Skutečně přítomné množství sedimentů 7,42E+08 3,05E+05 0 Výpočet 4.1.1. Qa, c=34 1,42E+08 5,82E+04-80,90 Výpočet 4.1.1. Qd, c=21 3,22E+08 1,32E+05-56,64 Výpočet 4.1.1. Qd, c=34 5,21E+08 2,14E+05-29,79 Výpočet 4.1.2. Charakteristika toku a polohová ch. 1,64E+07 6,72E+03-97,79 ρ= 2440 kg/m3 hustota Obr. 5: Tabulka znázorňující percentuální rozdíly výsledků 5. Závěr a doporučení Je patrno, že se jednotlivé výsledky dosti liší. Zároveň jsou však v určitých mezích. Když nebudeme brát v potaz dva největší extrémy (vztah Peter-Meyera a Einsteina) mají všechny výsledky maximálně 100% odchylku od skutečného naměřeného množství usazených splavenin. Na základě toho lze říct, že měření v květnu 2002 pojalo většinu usazených splavenin a tudíž lze hodnotu V = 304 683 m 3 považovat za skutečnou. To že tento objem zabírá 0,24% objemu přehrady znamená, že usazené splaveniny není potřeba těžit (alespoň z pohledu kvantitativního). Bylo by však vhodné začít měřit koncentraci splavenin ve stanici Ptáčov. Tím by se zaznamenala změna podmínek (například zvýšení množství splavenin). Nejvýznamnější odběrný objekt, který je součástí VD Dalešice a VD Mohelno je odběrný objekt pro JE Dukovany. Tento odběrný objekt však splaveninami ohrožen není, poněvadž se nachází až ve VD Mohelno. VD Dalešice tak zastává ochrannou funkci.

6. Seznam literatury [1] STARÝ, Miloš. Hydrologie. Brno: VUT v Brně, 2005. [2] www.cez.cz, oficiální webové stránky společnosti ČEZ, a.s. [3] DUMBROVSKÝ, Miroslav. Sylabus přednášek k předmětu Vodní hospodářství krajiny II. Brno: VUT v Brně, 2007. [4] http://www.chmi.cz/hydro/hr/kap2.html#ii.4.8_oblast_povodí_dyje_, Hydrologická ročenka ČR za rok 2004 [5] PETRŮJOVÁ, Taťána; DOSTÁL, Ivo; DYDOWICZOVÁ, Dana. Plaveniny v povodí Moravy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 1994. [6] KEMEL, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. [7] JELÍNEK, Jan. Splaveninové poměry na řece Jihlavě, diplomová práce. Brno: VUT v Brně, 2006. [8] KAMENÍČKOVÁ, Ivana. Hydropedologické praktikum. Brno: VUT v Brně, 2006. [9] DIRECT MEDIA s.r.o. Zpráva: Ověření mocnosti sedimentů a odebrání vzorků ze dna VD Dalešice. Brno: Direct Media, Červen 2002. [10] EXPLORANIUM CZ. Zpráva: Výzkum sedimentů přehradní nádrže Dalešice. Brno: Exploranium, Prosinec 2003. [11] DUB, Oto; NĚMEC, Jaromír. Hydrologie. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, 1969.