Protierozní ochrana 5. cvičení Téma: GIS řešení USLE stanovení faktorů LS a K. Výpočet ztráty půdy a určení erozní ohroženosti

Podobné dokumenty
Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS ; z,zk

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti

Postupy řešení příkladů z EKO/GKE. Vytvořte DEM o rozlišení 10m

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

Protierozní ochrana 10. cvičení Téma: Protierozní opatření druhy PEO, jejich návrh a posouzení. 143YPEO ZS 2015/ ; z,zk

Protierozní ochrana 3.cvičení. 143PROZ ZS 2015/ ; Z,Zk

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka

GIS. Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS

krajiny povodí Autoři:

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí

Protierozní ochrana 1. cvičení. 143PROZ ZS 2015/ ; z, zk

GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Funkce Cell, Neighborhood and Zonal Statistic

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ

Ekonomické aspekty eroze zemědělských půd. Jana Podhrázská

STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION

Studie oblastí vzniku povodní v Krušných horách The study of flooding areas in the Krusne Mountains

Výroční zpráva o činnosti za rok 2009

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

POSOUZENÍ MÍRY EROZNÍHO OHROŽENÍ A NÁVRH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ

Kartografické modelování V Hydrologické modelování

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí

Vodní eroze, jednotný koncept protierozní ochrany od roku 2018

RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

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

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

PROLAND Automatizace projektování PSZ

HYDROLOGIE EROZE. Stanovení charakteristik odtoku (průtok, objem odtoku, ) z řešeného území Tvarové a materiálové návrhové charakteristiky prvků

Rastrové digitální modely terénu

Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

Posouzení vhodných protierozních opatření v půdním bloku LPIS č. 2602/1 v k. ú. Dasnice

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor M/01 Stavebnictví

Tvorba nových dat. Vektor. Geodatabáze. Prezentace prostorových dat. Základní geometrické objekty Bod Linie Polygon. Vektorová

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

Aplikace GIS v geologických vědách

Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro

Digitální modely terénu (9-10) DMT v ArcGIS Desktop

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Digitální kartografie 10

Digitální kartografie 6

Digitální kartografie

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

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Navrhování technických protierozních opatření

Řešení větrné eroze v PSZ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties)

PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma

Návod k použití Protierozní kalkulačky

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

Geoinformatika. IX GIS modelování

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI

Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN

GIS a pozemkové úpravy. Úvod do předmětu

Digitální kartografie 7

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A PROTIEROZNÍ OCHRANY

Podpora prostorového rozhodování na příkladu vymezení rizika geografického sucha

Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. Brno, 2. března 2015 Možnosti stanovení ztráty půdy vodní erozí

Vypracoval: Datum: Název projektu (oblast, číslo mapy) Závěrečná zpráva

KIG/1GIS2. Geografické informační systémy. rozsah: 2 hod přednáška, 2 hod cvičení způsob ukončení: zápočet + zkouška

Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO

METODIKA. Název výsledku: Erozní ohroženost Rtyně v Podkrkonoší pohledem epizodního a dlouhodobého modelu

Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek

Opatření k ochraně půdy Novinky v protierozní ochraně od roku Strategie MZe do roku Strategie MZe do roku půda

Digitální modely terénu a vizualizace strana 2. ArcGIS 3D Analyst

Digitální kartografie 8

Digitální kartografie 5

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy a územní plány

Digitální kartografie 3

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

Geoinformatika ve vodohospodářství. a krajinném inženýrství

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Aplikační úlohy ve výuce GIS

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

pro převody nemovitostí (1)

Hodnocení vývoj krajiny pomocí vektorových a rastrových dat. Autor: Jitka Elznicová

GIS Geografické informační systémy

Agroekologie. Ing. Ondřej Jakšík. Katedra pedologie a ochrany půd. FAPPZ, A027A (suterén)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RIZIKOVÁ ANALÝZA NA VYBRANÉ LOKALITĚ TOKU

Vektorové dlaždice. a jejich využití pro vizualizaci dat katastru nemovitostí. Filip Zavadil, Cleerio s.r.o

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Algoritmizace prostorových úloh

MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD POMOCÍ METOD DPZ USING REMOTE SENSING FOR MONITORING OF SOIL DEGRADATION BY EROSION

Metodika Vyhledávání v LPIS krok za krokem ochrana ZPF

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

Analýza dat v GIS. Dotazy na databáze. Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce. Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické funkce

model pro výpočet erozního smyvu a optimalizaci návrhu protierozních opatření

Kartografické modelování. VIII Modelování vzdálenosti

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

Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace aneb praktické využití GIS pro návrhy revitalizací toků

Transkript:

Protierozní ochrana 5. cvičení Téma: GIS řešení USLE stanovení faktorů LS a K. Výpočet ztráty půdy a určení erozní ohroženosti 143YPEO ZS 2017/2018 2 + 3; z,zk

Zadání č. 5: Pro všechny erozní celky vypočtěte hodnotu dlouhodobé průměrné ztráty půdy v distribuované podobě. Vypočtěte průměrné hodnoty v rámci erozních celků. Posuďte erozní ohroženost erozních celků. Identifikujte oblasti ohrožené zvýšenou erozí. 4.1 Topografický faktor (LS faktor) 4.2 Faktor erodovatelnosti půdy (K faktor) 4.3 Faktor ochranného účinku vegetace (C faktor) 4.4 Výpočet ztráty půdy a určení erozní ohroženosti

USLE G = R K L S C P L S R K C P } - faktor délky svahu LS topografický faktor - faktor sklonu svahu - faktor erozní účinnosti deště a povrchového odtoku - faktor erodovatelnosti půdy - faktor ochranného účinku vegetace - faktor protierozního opatření Při výpočtu v distribuované formě se všechny faktory stávají maticí. Význam a jednotky zůstávají [G] = [R] [K] [LS] [C] [P]

Distribuovaný výpočet - princip Všechny faktory jsou připraveny ve formě rastrového datasetu a následně navzájem pronásobeny Základní vrstvou je digitální model terénu (DMT) slouží pro výpočet LS-faktoru a je referenčním rastrem geometrie (umístění a velikost buňky) pro všechny ostatní odvozované rastrové datasety Hodnota NoData v kterémkoliv ze vstupů NoData ve výstupu DEM4G (ČÚZK) - prostorové rozlišení 5x5m - vznikl zpracováním LiDAR snímkování výřez pro své území máte v geodatabázi Nastavení geometrické reference při spouštění Polygon to raster : Environments Processing Extent Extent Same as Environments Raster Analysis Cell Size Same as

Výpočet LS- faktoru Více možností pro výpočet použijeme vzorec dle Mitášová et al. (1998): A (x,y) specifická přispívající plocha v místě (x,y) [m 2 /m] s (x,y) sklon terénu v místě (x,y) [rad] m; n kalibrační koeficienty {0,6; 1,3} [flow accumulation] rastr akumulace odtoku [počet buněk] cell size velikost buňky rastru [m] [slope] rastr sklonu terénu [ ]!!! Raster Calculator LS= (("FlowAcc" * "rozlišení" / 22.13) ** 0.6) * (Sin("Slope" * 3.14 / 180) / 0.09) ** 1.3

Příprava DMT DMT může obsahovat bezodtoké deprese ošetřit Fill Výpočet pouze na orné půdě - vymezených erozních celcích odstranit plochy přerušující odtok z DMT Clip (Data management) Use Input Features for Clipping Geometry!!!... příprava potřebných datasetů: Slope [ ] DMT Flow Direction Flow Accumulation Raster Calculator LS= (("FlowAcc" * "rozlišení" / 22.13) ** 0.6) * (Sin("Slope" * 3.14 / 180) / 0.09) ** 1.3

K faktor 1. Z výsledků texturální a strukturální analýzy porušených půdních vzorků a dalších hydrofyzikálních charakteristik. Stanovuje se na základě nomogramu podle půdního druhu 2. Orientačně podle map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na základě půdního typu daného hlavní půdní jednotkou (HPJ) Polygony HPJ Převodní tabulka Hodnoty K-faktoru join / Join Field Pokud nelze použít excelovou tabulku přímo použijte nástroj Excel to Table pro převod tabulky do formátu ArcGIS

K faktor kontrola a zrastrování Může se stát, že není definována BPEJ na orné půdě ( ve vrstvě je díra ) je nutno doplnit, aby nevznikla díra i ve výsledné vrstvě ztráty půdy Editace úprava polygonů Případně je možno použít nějaký sofistikovanější způsob, např: získat polygony děr (nástroj Erase) připojit je k datasetu BPEJ_HPJ (Merge) vybrat polygony děr (podle atributů chybí HPJ i K-faktor) připojit tyto polygony k sousednímu polygonu (Eliminate) Polygon to Raster zrastrování podle hodnoty K-faktoru (pozor na geometrickou definici výstupního rastru!) Nastavení geometrické reference při spouštění Polygon to raster : Environments Processing Extent Extent Same as Environments Raster Analysis Cell Size Same as

C faktor Pro potřeby tohoto cvičení uvažována jedna hodnota pro všechnu ornou půdu - máte vypočteno od minule Přiřadit pozemkům a převést na rastr napadne někoho zjednodušení pro náš případ? C-faktor prostorově konstantní možno nahradit konstantou při výpočtu USLE

R faktor Pro potřeby tohoto cvičení uvažována prostorově konstantní hodnota 40 MJ.mm/ha/hod konstanta při výpočtu USLE

Výpočet USLE Dosazení všech připravených vrstev do vzorce v Raster Calculator [G] = [R] [K] [LS] [C] [P] [G] = R [K] [LS] C

Posouzení erozní ohroženosti Zjištění ploch, kde dochází k překročení přípustné ztráty půdy stačí vhodně zobrazit výslednou vrstvu ztráty půdy Výpočet průměrné ztráty půdy v rámci pozemku (erozního celku) Zonal Statistics as Table join / Join Field

Limity přípustné ztráty půdy Tab.10 Hodnoty přípustné ztráty půdy v ČR dle staré metodiky (Janeček a kol., 2002) Hloubka půdního profilu G P (t/ha.rok) mělká půda (do 30 cm) max. 1,0 středně hluboká půda (30-60 cm) max. 4,0 hluboká půda (nad 60 cm) max. 10,0 Na základě zadané hloubky půdního profilu z BPEJ se určí hloubka půdy a její Gp Tab.10 Hodnoty přípustné ztráty půdy v ČR dle platné metodiky (Janeček a kol., 2012) Hloubka půdního profilu mělká půda (do 30 cm) G P (t/ha.rok) Převedení na TTP nebo zalesnění středně hluboká půda (30-60 cm) max. 4,0 hluboká půda (nad 60 cm) max. 4,0 Dle nové metodiky došlo ke zvýšení R faktoru spolu se snížením přípustné ztráty půdy z důvodu zvýšení ochrany té nejúrodnější půdy. Posouzení ztráty půdy provést stejně jako určení R faktoru podle nové metodiky (Janeček a kol., 2012).

Posouzení erozní ohroženosti a stanovení přípustné délky Porovnání : G Gp pozemek není z hlediska příp. ztráty půdy ohrožen G Gp pozemek je z hlediska příp. ztráty půdy ohrožen

Požadované výstupy Souhrnná zpráva (dle požadavků) popis výpočtu vrstvy LS faktoru popis přípravy vrstvy K faktoru popis přípravy C faktoru výpočet ztráty půdy a posouzení erozní ohroženosti porovnání profilové a distribuované USLE vše vhodně dokumentováno obrázky

Děkuji vám za pozornost