VODA V KRAJINĚ. Jan POKORNÝ Spicak_zemetr_CB_leden_2014.pdf ENKI, o.p.s. - Třeboň



Podobné dokumenty
VODA V KRAJINĚ. ENKI, o.p.s. - Třeboň. Jan POKORNÝ CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ

Distribuce sluneční energie. Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma

Krajina jako zdroj služeb, které nikdo neplatí. Jan POKORNÝ ENKI, o.p.s., Třeboň

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem

Voda, sluneční energie a klima

Co umí strom aneb o zeleni s trochou fyziky. Jan Pokorný ENKI, o.p.s. Ústav systémové biologie a ekologie AVČR

Klimatická změna a její projevy celosvětově a ve střední Evropě. Jan POKORNÝ - ENKI, o.p.s., Třeboň

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

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

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , dockal@fsv.cvut.cz

Stav niv a toků dnes. Společenská objednávka 19. a 20. stol. Říční nivy z hlediska ekosystémových služeb

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel kral@mze.cz

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?

VODA V KRAJINĚ. Praha, Voda v krajině v kontextu změny klimatu

Ramsarská úmluva a její úloha v globální ochraně mokřadů. Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno,

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá

Vodní režim posttěžební krajiny, ideál a realita. Ivo Přikryl ENKI o.p.s., Třeboň

MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

Voda ve městě a v krajině ve čtvrtek, 29. ledna 2015 od 9:00 hod v Městské hale Roháč, v kavárně v II. patře, Na Sadech 349/II, Třeboň Bez

Voda ztracená a vrácená

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

J i h l a v a Základy ekologie

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

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

Interakce mokřady a zemědělství

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

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

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

Stromy zdarma chladí, a to výrazně

Interakce mokřady a zemědělství

8. Vodní dílo STANOVICE

Retence vody v krajině a říčních nivách

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

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

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Revitalizace jako investice

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

1. Jaký je podíl povodní v celoroční bilanci P? 2. Jaké riziko představují hodnocené rybníky pro navazující povodí?

J i h l a v a Základy ekologie

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí VIZP

Hydrologie a pedologie

Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny

Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14

Využití GIS k modelování srážkoodtokových, transportních procesů v Česku

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

ŽIVOTADÁRNÉ EKOSYSTÉMY a MY aneb Jaký je stav s využitím hodnocení ekosystémových služeb v České republice?

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

ZMĚNA KLIMATU A HYDROLOGICKÉ EXTRÉMY

3. Vodní dílo JESENICE

Jak navrátit vodu do zemědělské krajiny? Ing. Klára Salzmann, Ph.D. 21. listopadu 2017 Královice

Mokřady patří k nejvíce ohroženým ekosystémům na Zemi

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

Ing. Miroslav Král, CSc.

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě

KAZP. Odtokové poměry a povodňová ohroženost. Dostál Tomáš KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Téma 2: Voda jako biotop vnitrozemské vody

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

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

udržitelný rozvoj území (rovnováha mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí)

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

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

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková

DOSTUPNOST A ZÁSOBY PITNÉ VODY

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

ends/pictures/f10_1.gif

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

kondenzace evapo- (transpi)race

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

Odtokové poměry a povodňová ohroženost

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Materiál číslo: e

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

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

Les definice. přes 950 definic na

7. Hydrologický cyklus

Transkript:

CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ VODA V KRAJINĚ Jan POKORNÝ Spicak_zemetr_CB_leden_2014.pdf ENKI, o.p.s. - Třeboň TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Lovec sběrač 2 miliony let Domestikace zvířat: - pes (před 50 000 lety) - prase (před 10 000 lety) - koza (před 8 000 lety)

PRVNÍ PLODINY Blízký a Stř. Východ pšenice a ječmen Čína a JV Ásie proso a rýže

SUMER a MEZOPOTÁMIE (Irák, Jordánsko, Sýrie) aţ 7 000 let př.n.l. Zavlaţovací systémy Vyčerpání krajiny, zasolení Eridu (sídlo boha ENKI)

SUMER a MEZOPOTÁMIE (Irák, Jordánsko, Sýrie) ZAVLAŢOVACÍ KANÁLY

Odlesnění ČÍNA (Ţlutá řeka) Eroze Povodně

Současná krajina výsledek zemědělství ŘECKO

ODVODNĚNÁ KRAJINA Těţba surovin Lidská sídla

MODERNÍ STEP Čechy Keňa

PASTVA Střední Ásie Austrálie

RAŠELINIŠTĚ Přirozené Těţba

ODVODNĚNÍ KRAJINY

VODA V KRAJINĚ

PRALES Klimax

180 000 TW 10 TW

SLUNCE 5 mld. let Uvolňovaná energie 3,8 x 10 26 J / sec.

MOSTECKÁ PÁNEV TŘEBOŇSKÁ PÁNEV KRUŠNÉ HORY LITVÍNOV ROŽMBERK MOST TŘEBOŇ DOLY

Třeboňské náměstí s pohledem do parku

Slunný den teploty na střechách, na dláždění a teplota stromů v parku

Landsat TM scene subset acquired on 10.8. 2004 RGB 321 synthesis = visible part of electromagnetic spectrum = photograph from the space

Land cover classification Chemnitz Neklasifikováno Holé plochy Nelesní vegetace Les Voda, stíny Ústí nad Labem mraky

[ C ] temperature information measured by satellite for 120x120m area no interpolation

Radiation temperature of land cover relative scale Lowest temperature Low temperature Middle temperature High temperature Highest temperature

Bare grounds Non-forest vegetation Forest Land cover temperature categories 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Lowest temperature Low teperature Middle temperature High temperature Highest temperature 200000 0 Bare grounds Non-forest vegetation Forest

Drained pasture Areas of agricultural farming and drainage by systematic amelioration and small areas of secondary forest (spruce, birch, alder..)

Natural wetland Areas of wetlands and natural succession (high water content and high biodiversity)

Spruce forest secondary forest (spruce 90%, 10% - beech, fir, rowan, birch

Drained pasture, natural wetlands and spruce forest are continuously monitored: precipitation: amount (mm) day sum precipitation quality 1 week (bulk) outflow: flow rate, conductivity, temperature (20 min.) water quality: 4 weeks

Pasture Wetland Forest Average day waterflows - L.s -1 Wetland Pasture Forest

Water budgets in catchments during the period of 2000 2004 (m 3.ha -1.year -1 and % of retained water in catchments)

relative temperature of land cover low medium high

Úbytek vody v krátkém oběhu Ztráty vody výparem x Odtok vody do nádrží z povodí Dlouhodobě ubývá voda v krajině, krajina vysychá

Návrat vody do krajiny (do krátkého oběhu) Sníží se rozdíly teplot mezi dnem a nocí i mezi místy Zvýší se produkce rostlin a ekosystémů Zvýší se akumulace oxidu uhličitého v půdě (sníží se koncentrace skleníkových plynů) Dostatek vody v krajině i dostatek pro obyvatele

Staré a nové paradigma Voda v krajině nemá vliv na klima Zkoumá se vliv klimatické změny na oběh vody Rozsah urbanizace a lidské činnosti má minimální vliv na oběh vody Vliv člověka na oběh vody je nepatrný Nepříznivé klimatické trendy se budou stupňovat, zmírnění lze očekávat za staletí Dominuje zájem o velký oběh vody Příčinou růstu extrémů klimatu je globální oteplení Odvodnění vede k přehřívání Zkoumá se vliv změn vodního cyklu na klima Urbanizace a odvodnění má zásadní vliv na oběh vody Člověk zásadně mění oběh vody Obnova oběhu vody positivně ovlivní klima Dominuje zájem o krátký oběh vody Příčinou narůstání extrémů jsou změny oběhu vody

Staré a nové paradigma Globální oteplení je hlavní problém Vegetace není z hlediska oteplení ideální, protoţe má nízké albedo (odrazivost) a vodní pára zvyšuje skleníkový efekt Hovoří o skleníkovém obalu Země Vzestup hladiny oceánů je působen táním ledovců Dešťová voda je problém a je třeba ji rychle odvést Růst extrémů počasí je hlavní problém Voda a vegetace zmírňují neţádoucí tepelné rozdíly, oblačnost zmírňuje intenzitu slunečního záření Hovoří o ochranném obalu Země Vzestup hladiny oceánů je působen nejenom táním ledovců ale i odvodněním kontinentů Dešťovou vodu je třeba zadrţet v rostlinách a půdě

Staré a nové paradigma Voda se používá jednou a vede na ČOV Voda se dodává jednou soustavou jako pitná Vzájemná izolovanost, resortismus ve vztahu k vodě Sektorový přístup v hospodaření s vodními zdroji Voda se recykluje, opakovaně využívá Voda se dodává do sídel odděleně jako pitná a užitková Holistické vnímání vody v rámci celkového oběhu vody v krajině Integrovaný management povodí a ekosystémový přístup

tis. t/rok Labe - průměrný roční odtok látek (1995-1997) 700 621 600 500 400 265 300 200 100 0 124 Ca Na Mg K 73

MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ

MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ

MODEL OBNOVY KOLOBĚHU VODY V POVODÍ

tis. t/rok Labe - průměrný roční odtok látek (1995-1997) 700 621 600 500 400 265 300 200 100 0 124 Ca Na Mg K 73

Retence sedimentů Protipovodňová ochrana

Digitální elevační model nivy Luţnice Zdroj: J.Ţaloudík

Objem retence, jaro 2006) Zaplavená oblast: 478 ha Objem: 4.9 mil. m³ Celková kapacita nivy: 7 mil.m 3 Průměrná hloubka: 1,023 m

Zdroj: ČHMÚ

VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCE RYBNÍKŮ

Hospodářská hladina Ovladatelný retenční prostor (= normální hladina) (= přeliv hosp.hl.) Neovladatelný retenční prostor (= max.hl. přeliv) Neovladatelný stav

PŘEHRADY (Lipno I, Římov, Orlík) RYBNÍKY třeboňská rybniční soustava Zásobní objem: 678,5 mil. m 3 Retenční objem: 75 mil. m 3 Retence 2002: 220 mil. m 3 Normální objem: 75 mil. m 3 Retenční objem: 50 mil. m 3 Retence 2002: 114 mil. m 3

ROŢMBERK Postaven: 1590 Vodní plocha: 490 ha Normální objem: 5 mil. m 3 Retenční objem: 14,2 mil. m 3 Povodňová retence: cca 50 mil. m 3

RETENCE RYBNÍKŮ - význam: Retenční kapacita porovnatelná s přehradami. Volné vodní plochy tvoří cca 17 % CHKO Třeboňsko. V době kulminace povodně 2002 tvořily 30 % plochy CHKO. Rybničnatá krajina Třeboňska zadržela cca 200 300 mil m 3 (Rožmberk 50 mil m 3 ). To odpovídá cca 200 mm srážek v povodí Lužnice nad Rožmberkem (1150 km 2 ) Zdržení kulminace o 68 hodin.

68 h.

RETENCE RYBNÍKŮ - omezení: ABSENCE ZAŘÍZENÍ K BEZPEČNÉMU PŘEVEDENÍ VELKÝCH VOD. Technické zařízení zastaralé, výpustní zařízení mnohdy dřevěné, neexistence BP NEŘÍZENÁ TRANSFORMACE. Rybník nemá vymezen ovladatelný ochranný prostor, neovladatelný se zaplní ještě před příchodem kulminace.

The rain in Slovakia fails mainly on the plain...

HOT CLIMATIC UMBRELLA OF A CITY Soil sealing resulting in the lack of evapotranspiration in urban areas is the main reason of urban heat island effects.

PRECIPITATION IN MOUNTAINS AND LOWLANDS DANUBE WATERSHED

Úbytek vody v krátkém oběhu Ztráty vody výparem x Odtok vody do nádrží z povodí Dlouhodobě ubývá voda v krajině, krajina vysychá

Desertifikace a obnova krajiny - Austrálie

Desertifikace a obnova krajiny - Austrálie

Desertifikace a obnova krajiny - Austrálie

Desertifikace a obnova krajiny - Austrálie

FINGERPONDS - AFRIKA Sezónní rybníky v záplavových oblastech východní Afriky

FINGERPONDS - AFRIKA

MOKŘADY: - WETLANDS - - FEUCHTGEBITE - - TERRAINS HUMIDE - - PEREOVLAŢENYJE ZEMLI - - MOKRIADE -

IUCN Ramsarská úmluva Území Původ Trvání Voda Hloubka zaplavené, zamokřené přirozený, umělý dočasné, trvalé stojatá, tekoucí, slaná, sladká, brakická do 15 (6) m (mořská pobřeží)

Patrick Denny Mokřad je sezónně nebo trvale mělce zatopená plocha, kde se beţně vytváří podmínky k rozvoji rostlin přizpůsobených k ţivotu ve vodě.

MOKŘAD: - říční niva - - prameniště - - luţní les - - rašeliniště - - podmáčená smrčina - - RYBNÍK -

VÝVOJ MOKŘADŮ V ČECHÁCH: Vysušování malých mokřadů Rekultivace niv V současnosti 117 400 ha z toho polovina rybníků. 16. století 180 000 ha rybníků

JAK VRÁTIT VODU DO KRAJINY? Retence (akumulace) vody nad povrchem půdy Říční nivy Luţnice 2002

Řez listem

VÝVOJ POČTU RYBNÍKŮ Období Plocha Tis. ha 12 th stol. neznámá Produkce kg / ha 14 th stol. 75 40 16 th stol. 180 40 18 th stol. 79 30 1850 35 25 1924 44 81 1956 50 137 1965 50 210 1975 51 328 1985 52 393 1995 52 423

Jan POKORNÝ Libor PECHAR ENKI o.p.s. Dukelská 145 379 01 TŘEBOŇ Email: pokorny@enki.cz