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



Podobné dokumenty
Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

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

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Monitoring a předpověď zemědělského sucha

Dálkový průzkum země vmikrovlnnéčásti spektra

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2018

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

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

PŘÍLEŽITOSTI A AKTIVITY ESA V OBLASTI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Historie povodní na JM a povodňové škody

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Český hydrometeorologický ústav

Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín. Petra Hesslerová a kol.

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

2. Hydrotechnické výpočty

JAK MAPY POMÁHALY PŘI SRPNOVÝCH POVODNÍCH V LIBERECKÉM KRAJI

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

za kolektiv doktorandů BORIS ŠÍR

ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů

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

Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus

Krásná. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

Pracovní list: řešení

Stará Voda u Mariánských Lázní. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Geoinformatika ve vodohospodářství. a krajinném inženýrství

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

GEODATA (využití území a veřejné portály) Josef Krása

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

Hydrologické poměry obce Lazsko

Využití profilových manuálních a automatických měření sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce

Činnosti v průběhu povodní

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

DPZ - Ib Interpretace snímků

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

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Doubrava u Aše. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2016

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí

KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu. Umístění kritického bodu:

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

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

NOVÝ VÝŠKOPIS ÚZEMÍ ČR JIŽ EXISTUJE

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Systémy dálkového průzkumu Země

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Modelování povodňových škod

126 PPRI. Konkrétní příklady využití informačního modelování ve stavbách infrastruktury. Ing. Josef Žák, Ph.D.

Ochrana před povodněmi

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006

Voda ze svahů mapy Dolního Rakouska s odkazy na ohrožená území. Tulln, 23.listopadu 2016

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

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Hydraulika a hydrologie

Pracovní list. (3) školní automatická stanice

Rudné. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity

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

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí. RASTR PRÁCE S RASTRY část 1

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

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

Přehled nových družicových dat

Hodnocení povodňových rizik

Dolní Chodov. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Staré Sedlo u Sokolova. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

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

Osobní životopis ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geoinformatika, magisterský stupeň zakončený státní závěrečnou zkouškou.

Boučí. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

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

Fyzikální podstata DPZ

Tvorba modelu polí Rastrová reprezentace geoprvků Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 155GIS1

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mariánské Lázně. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

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

WOOW OFFICE. řada kancelářského nábytku

N Á V R H k projednání na 22. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne

Retence vody v krajině a říčních nivách

Spolupracující pozemní segment Sentinel v ČR

Příloha č. 1: Základní geometrické charakteristiky výzkumných povodí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Fotodokumentace byla zapracována do digitálního Povodňového plánu LK a je volně dostupná veřejnosti.

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Výuka geoinformačních technologií

Transkript:

Použití radarových dat pro mapování povodní Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze 1

Porovnání 2002 x 2013 Dvě největší povodně během posledních 100 let v Praze 2

Povodeň jejich druhy a hlavní příčiny Srážkové povodně objem povodně: intenzita srážky + délka srážky předchozí stav krajiny vegetační kryt, propustnost a vlhkost půdy Povodně ze sněhu tloušťka sněhové vrstvy teplota vzduchu + současný déšť Ledové povodně předchozí nízká teplota, která způsobí velkou tloušťku ledu + náhlé oteplení doprovozené dešťovou srážkou, které způsobí tání sněhu Smíšené povodně 3

Povodeň DPZ+ GIS Modelování povodní Co musíme znát 1) Prostorové a časové rozdělení srážek kombinace dat z ČHMÚ a interpolace 2) Land cover různé druhy land cover jsou schopny zadržet určité množství objemu vody a snížit odtokovou rychlost a tedy I okamžitý objem povodně 3) Půdní typ sníží objem vody, každý typ půdy je schopen díky své propustnosti zachytit jistý objem vody až do nasycení stupně plného nasycení nemusí být dosaženo, je-li povodeň náhlá a půda vyschlá 4) Stav povrchu půdy je-li příliš suchý, půda nedovolí vodě, aby byla absorbována od počátku srážky, půda s vyšší vlhkostí je schopna absorbovat srážkovou vodu okamžitě 5) Morfologii terénu rovinaté území zpomalí odtokovou rychlost změní odtokovou rychlost 4

Povodeň GIS + DPZ před během po modelování modelování aktuálního stavu modelování FLOOD pro budoucí vyšší ochranu GIS DPZ okrajové podmínky řešení drsnost, typ půdy, sklon rozdělení srážek propustnost, vlhkost půdy Vizualizace povodně Návrh protipovodňových opatření Úprava okrajových podmínek 5

Před povodní data pro hydrologické modelování Okrajové podmínky řešení = popis území pro hydrologické modelování srážkového odtoku GIS land cover půdní typ hydrologeologické vrstvy DEM DPZ Koryto vodního toku tvar a sklon 6

Před povodní data pro hydrologické modelování 1. popis území z DPZ do GIS = okrajové podmínky pro hydrologické modelování land cover: klasifikace optických dat TM, SPOT - VHR data mohou být přliš detailní 7

Před povodní data pro hydrologické modelování 1. popis území z DPZ do GIS = okrajové podmínky pro hydrologické modelování DEM: primární data z DPZ dat SRTM, Aster (volně dostupná data part of the pro většinu světa) - data z laserového skenování Z GIS dat - DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G 8

Před povodní data pro hydrologické modelování 2. Srážky předpověď meteorologický radar ne data DPZ GIS měření výšky sloupce srážky (meteorologické stanice) spolu s daty z meteorologického radaru předpověď srážek pomocí modelu ALADIN Remote sensing Výsledek mapa srážek 9

Geometrie radaru Geometrie radaru

Geometrie a princip radaru chyby způsobené výškou terénu

Geometrie radaru odraz od různých typů povrchu

Během povodně SPOT + ERS-1 data 1993 středozápad Modré plochy z ERS-1 radarová data, Rozsah povodně ukázán na SPOT datech SPOT Missourri za normálního stavu 13

Během povodně Uherský Ostroh, 14.7.

Během povodně Uherský Ostroh, 24.7.

Během i po povodni Uherský Ostroh, 27.7.

Během i po povodni Uherský Ostroh, barevná syntéza R scéna 14. 7. G scéna 24. 7. B scéna 27. 7. modré záplava 14.7., 24.7. tyrkysové záplava pouze14.7. červené záplava 24.7., 27.7. purpurové záplava pouze 24. 7. žluté- záplava pouze 27.7. černé trvalé vodní plochy

Během povodně Bosna a Herzegovina Copernicus použití pro současnou povodeň Sentinel 1A

Během povodně Bosna a Herzegovina Sentinel 1A

Během povodně Bosna a Herzegovina Sentinel 1A

Během povodně Radarsat SAR data z r. 1997 severní Morava + Polsko 10.7. RGB ( 21

Po povodni Radarsat SAR data z r. 1997 severní Morava + Polsko 10.7. 27.7. 22

Po povodni Radarsat SAR data z r. 1997 severní Morava + Polsko 10.7. 27.7. RGB (10.7./10.7./27.7) 23

Radarová data pro sledování povodní 1) Před povodněmi známý stav koryt a okolního území optická a radarová data 2) Během povodně 1) rozliv 3) Po povodni 1) Záznam i předchozího stavu rozlivu 2) nový stav změny DEM, DSM Radarová x optická data - radarová data lze měřit za jakéhokoliv stavu počasí - lze získat informaci o změně vlhkosti a drsnosti území