Klimatická anomálie 1992 1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991



Podobné dokumenty
PROJEV KLIMATICKÉ ANOMÁLIE V ODTOKOVÝCH POMĚRECH NA POVODÍ LIZ

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy

Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí

Testování retenční schopnosti půdy

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014

VLIV VEGETAČNÍHO POROSTU A JEHO ZMĚN NA VODNÍ REŽIM PŮD V PRAMENNÝCH OBLASTECH KRKONOŠ

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

Klíčová slova : malá povodí, využívání půdy, odtokové poměry, čísla odtokových křivek (CN)

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem

AUTOREGULACE HYDROLOGICKÉHO CYKLU SELF-CONTROL OF HYDROLOGICAL CYCLE Miloslav Šír 1, Miroslav Tesař 1, Ľubomír Lichner 2, Oldřich Syrovátka 3

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

Odtok z malého horského povodí v důsledku přesycení půdy vodou

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

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

HODNOCENÍ SUCHA NA ÚZEMÍ ČR V LETECH

Vliv lesních ekosystémů na hydrický režim krajiny

Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows

VYHODNOCENÍ INDEXU PŘEDCHOZÍCH SRÁŽEK U VYBRANÝCH KLIMATOLOGICKÝCH STANIC

Význam intercepce v hydrologickém cyklu povodí pramenných oblastí

Mejzlík Lukáš, Jan Prudký, Petra Nováková Ústav krajinné ekologie, MZLU v Brně

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

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

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer

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

Vliv lesních ekosystémů na odtokové poměry krajiny

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

KLIMATICKÁ ÚČINNOST POROSTŮ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN V KRAJINĚ CLIMATIC EFFICIENCY OF SHORT ROTATION COPPICES IN THE LANDSCAPE

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

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

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017

Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období

HYDROLOGICKÝ VÝZKUM V POVODÍ VOLYŇKY A AUTOREGULACE HYDROLOGICKÉHO CYKLU V POVODÍ LIZ

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev.

Projevy změny klimatu v regionech Česka jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme

Průběžná zpráva č. 2 Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP v roce 2005

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu

Distribuce sluneční energie. Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, , ISBN

CO JE TO KLIMATOLOGIE

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Voda koloběh vody a vodní bilance

Změny klimatu za posledních 100 let

Klimatická specifika Mohelenské hadcové stepi první výsledky Hana Středová; Eva Stehnová, Petra Procházková

Studijní předpoklady - předměty, které student potřebuje k přípravě na SZZ

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech Ondřej Nezval 3.6.

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

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

RADIAČNÍ BILANCE MLADÉHO HORSKÉHO SMRKOVÉHO POROSTU

ZHODNOCENÍ FENOLOGICKÝCH FÁZÍ KEŘOVÉHO PATRA NA OKRAJI SMRKOVÉHO POROSTU V OBLASTI DRAHANSKÁ VRCHOVINA

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

VegetaËnÌ porost krajiny a vodnì hospod stvì

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Tendence vývoje vegetace v závislosti na a klimatických podmínkách v přírodní lesní oblasti Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

Hydrologické poměry obce Lazsko

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU (ČNV) PRO MEZINÁRODNÍ HYDROLOGICKÝ PROGRAM (IHP) UNESCO 1. AKTIVITY REALIZOVANÉ V LETECH

STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION

Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách

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

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Český hydrometeorologický ústav

RELATIONSHIP OF PHENO & CLIMA-DATA IN NORTH BOHEMIA REGION

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer

EVALUATION OF RETENTION CAPACITY OF SMALL CATCHMENT AREA HODNOCENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI MALÉHO POVODÍ

Teplota vzduchu a srážky na meteorologické stanici Bučnice v povodí horní Metuje

Klimatické podmínky výskytů sucha

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

KLIMATICKÁ ZMĚNA PODLE MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU V PRAŽSKÉM KLEMENTINU ZA 230 LET

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

krajiny povodí Autoři:

Key words Solar radiation; spatial insolation; phytoclimate; tautochrones

POTŘEBA ZÁVLAH PŘI PREDIKOVANÉ KLIMATICKÉ ZMĚNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

Transkript:

AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 74 78 Srní 4. 7. října 2004 Klimatická anomálie 1992 1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991 Climatic anomaly 1992 1996 in the Liz catchment in the Bohemian Forest as a consequence of Pinatubo eruption in 1991 Miloslav Šír 1, *, Miroslav Tesař 1 & Ľubomír Lichner 2 1 Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Pod Paťankou 5, CZ-16612 Praha 6, Česká republika 2 Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, SK-83102 Bratislava 38, Slovensko *msir@mereni.cz Abstract Hydrologic cycle in the Liz catchment is described with an anomaly in the vegetation seasons 1992 1996. The experimental catchment Liz is located in the Bohemian Forest (=Šumava Mts.) in the Czech Republic. Air temperature, precipitation, global radiation, and discharge in the closing profile are measured in the catchment. It is characteristic for hydrologic cycle in the catchment that the share of seasonal sums of both the global radiation and temperature was nearly constant in 1983 2000. However, the seasonal sums of both the global radiation and temperature were changed considerably in 1983 2000. Similarly, the share of seasonal sums of both the rainfall and runoff was nearly constant in 1983 1991 and 1997 1999. An anomalous course of climate was registered in 1992 1996, manifested by a deviation on the double mass curve of the seasonal sums of rainfall and runoff. Stabilised elsewhere, the share of rainfall and runoff is changed in the vegetation seasons 1992 1996. Starting from the 1997 season, this share has obtained the value held before 1992. The reason of the 1992 1996 anomaly of hydrologic cycle in the experimental catchment is the explosion of the Mount Pinatubo volcano in Philippines on June 15, 1991. Key words: hydrologic cycle, climatic anomaly, Mount Pinatubo ÚVOD Výsledkem mnohaletého měření srážek a odtoků v povodích v mírném klimatu s neměnnými přírodními podmínkami je poznatek, že poměr ročních úhrnů odtoku z povodí a srážek na povodí dopadlých (odtokový koeficient) je téměř konstantní, nezávisle na chodu počasí během roku. V jiném vyjádření to znamená, že dvojitá součtová čára odtoků a srážek je v průběhu mnoha let přímkou. Pomocí této součtové čáry se testuje neměnnost přírodních podmínek. Změní-li dvojitá součtová čára tvar, hledá se v roce, kdy se změna projevila, příčina změny odtokového koeficientu. Vyloučíme-li nehomogenitu měření, např. v důsledku obměny měřící techniky nebo metodiky, stavební zásahy v povodí (včetně odvodnění) a změny obhospodařování, přicházejí v úvahu jen dvě možné příčiny: změna porostů nebo změna klimatu. Popisujeme anomálii v hydrologických poměrech na malém zalesněném povodí Liz na Šumavě. Pro ní je charakteristické, že dochází ke změnám jinak dlouhodobě ustáleného 74

poměru srážek a odtoků ve vegetační sezóně. Vzhledem k tomu, že v povodí nebyly shledány žádné změny oproti minulosti, je zřejmé, že změna srážko-odtokového vztahu musela být vyvolána vůči povodí externí příčinou klimatickou výchylkou. Prvotní příčinou klimatické výchylky byl výbuch sopky Mount Pinatubo na Filipínách dne 15. 6. 1991. EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ Experimentální povodí Liz je součástí jižní části Vimperské vrchoviny, která přechází do horského pásma Šumavy. Povodí je zalesněné, porost povodí patří do kyselé smrkové bučiny 6k6, genetický půdní představitel je oligotrofní hnědá lesní půda, poloha: 13 40'30" východní délky, 49 03'50" severní šířky, výška povodí 828 1074 m n.m. s průměrnou výškou 941,5 m n.m. Charakteristiky povodí jsou uvedeny v práci ELIÁŠ et al. (2002). V uzávěrovém profilu povodí se měří kontinuálně hladina na měrném přepadu, srážky a teplota vzduchu ve výšce 200 cm. Globální radiace se měří v blízké meteorologické stanici Churáňov. KLIMATICKÁ ANOMÁLIE 1992 1996 Pro malý hydrologický cyklus na experimentálním povodí Liz je charakteristické, že poměry veličin globální radiace/suma teplot v úhrnech za vegetační období 1983 2000 jsou meziročně prakticky neměnné. Dvojitá součtová čára sezónních sum obou veličin je totiž přímka (Obr. 1), i když jednotlivé sezónní úhrny se meziročně mění velice podstatně (Obr. 2). Obr. 1. Dvojitá součtová čára teploty vzduchu a globální radiace v sezónách 1983 2000 na povodí Liz. Fig. 1. Double mass curve of air temperature and global radiation in the Liz catchment in the seasons 1983 2000. Obr. 2. Sloupcový graf teploty vzduchu a globální radiace v sezónách 1983 2000 na povodí Liz. Fig. 2. Bar graph of air temperature and global radiation in the Liz catchment in the seasons 1983 2000. 75

Obr. 3. Dvojitá součtová čára srážek a odtoků v sezónách 1983 1999 na povodí Liz. Ovál vyznačuje anomální období v hydrologickém cyklu. Fig. 3. Double mass curve of precipitation and runoff in the Liz catchment in the seasons 1983 1999. The circle indicates the anomalous period in the hydrological cycle. Obr. 4. Sloupcový graf srážek a odtoků v sezónách 1983 1999 na povodí Liz. Fig. 4. Bar graph of precipitation and runoff in the Liz catchment in the seasons 1983 1999. Obr. 5. Přechodový graf vztahu srážek a odtoků v sezónách 1983 1999 na povodí Liz. Ovál vyznačuje oblast stability hydrologického cyklu. Fig. 5. Scatterplot of precipitation and runoff in the Liz catchment in the seasons 1983 1999. The circle indicates the anomalous period in the hydrological cycle. Obdobně je prakticky meziročně neměnný poměr sezónního úhrnu srážek a odtoku z povodí v letech 1983 1991 a 1997 1999 (Obr. 3, 4). V letech 1992 1996 se objevuje anomální chod klimatu. Na dvojité součtové čáře sezónního úhrnu srážek a odtoku (Obr. 3) je patrná výchylka. Ve vegetačních sezónách 1992 a 1996 je narušen jinak ustálený poměr srážek a odtoku. Počínaje sezónou 1997 se vrací poměr obou veličin k hodnotě, jaké nabýval před rokem 1992. V přechodovém grafu sezón- 76

Obr. 6. Přechodový graf vztahu srážek a potenciální transpirace v sezónách 1983 1999 na povodí Liz. Ovál vyznačuje oblast stability hydrologického cyklu. Fig. 6. Scatterplot of precipitation and potential transpiration in the Liz catchment in the seasons 1983 1999. The circle encompasses the stable state. ních sum srážek a odtoků (Obr. 5) lze vysledovat, že body mají tendenci se hromadit do jedné poměrně kompaktní oblasti. Nazvěme ji oblastí stability. V ní leží všechny sezóny mimo let 1992, 1995 a 1996. Stejná stabilní oblast je zřetelná v přechodovém grafu sezónních sum srážek a potenciální transpirace (Obr. 6). Také v tomto přechodovém grafu leží sezóny 1992, 1995 a 1996 mimo oblast stability. V Obr. 6 je očíslovanými šipkami vyznačeno, jakou cestou se vychýlený hydrologický cyklus (sezóny 1992 až 1996) zase vrátil do stabilní oblasti. Cesta do stabilní oblasti má oscilační charakter. V Obr. 6 je také zřejmé, že sezóna 1983, přesto že leží na okraji oblasti stability, se nestala zdrojem perturbace hydrologického cyklu, neboť nevyprovokovala vybočení z oblasti stability v následujících sezónách. Jediným zdrojem perturbace hydrologického cyklu v období 1983 1999 se stala právě sezóna 1992. DISKUSE A ZÁVĚR Příčinou anomálie hydrologického cyklu v letech 1992 1996 na experimentálním povodí musela být výrazná externí příčina, neboť anomálie ve stejném období byla zjištěna na jiných velice vzdálených povodích v Západních Tatrách a v Rakousku (HOLKO et al. 2003). Byl to výbuch sopky Mount Pinatubo na Filipínách dne 15. 6. 1991. V jeho důsledku se dostalo do atmosféry takové množství sopečných hmot, že byla ovlivněna globální cirkulace atmosféry na celé planetě po dobu následujících několika let (HANSEN 1996). Na našem území se to projevilo nebývale tuhou zimou 1991 1992. Následující léto roku 1992 bylo zase abnormálně horké a suché. Bylo nejteplejší a nejsušší ve dvacetiletí 1983 2002 (ELIÁŠ et al., 2002). Skutečnost, že v osmnácti sledovaných sezónách v letech 1983 1999 jen tři leží mimo stabilní oblast, svědčí o vysoké stabilitě hydrologického cyklu na experimentálním povodí. Poukažme zejména na stabilizující a regulační roli transpirujících rostlin v hydrologickém cyklu a v energetické bilanci krajiny (EAGELSON 1978, POKORNÝ 1997, RIPL 1995). O tom, že citlivým prvkem hydrologického cyklu je transpirující vegetace, svědčí také to, že v mimovegetačním období nebyla anomálie zaznamenána na povodí Liz ani na povodí Jaloveckého potoka (HOLKO et al. 2003). Změny v hydrologickém cyklu v anomálních letech 1992 1996 byly natolik vhodné pro množení kůrovce, že můžeme bez nadsázky konstatovat, že výbuch filipínské sopky Pinatubo podstatně přispěl k rozvoji kůrovcové kalamity na Šumavě. Poděkování. Práce vznikla za finanční podpory AVČR (projekt v Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje č. IBS2060104, projekt v Programu rozvoje badatelského výzkumu č. KSK3046108 a Výzkumný záměr č. AV0Z2060917). 77

LITERATURA EAGELSON P.S., 1978: Climate, soil, and vegetation. Water Resources Research, 14(5): 705 776. ELIÁŠ V., TESAŘ M., ŠÍR M. & SYROVÁTKA O., 2002: Stabilita a extremalizace hydrologického cyklu pramenných oblastí [Stability and extremalization of hydrologic cycle in head water areas]. In: Povodně: prognózy, vodní toky a krajina, PATERA A. (ed.) Fakulta stavební ČVUT v Praze a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, pp. 363 385 (in Czech). HANSEN J., 1996: A Pinatubo climate modeling investigation. In: The Mount Pinatubo eruption: Effects on the atmosphere and climate, FIOCCA G. (ed.) NATO ASI Series I: Global environmental change, Vol. 42, Springer- -Verlag, Berlin Heidelberg New York, pp. 233 272. HOLKO J., PARAJKA J. & KOSTKA Z., 2003: Zrážkovo-odtokový vzťah a zmena hydrologického cyklu v povodí [Rainfal-runoff relation and changes in hydrological cycle in a watershed]. In: Hydrologie půdy v malém povodí, ŠÍR M. (ed.) Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha, pp. 151 155 (in Slovak). POKORNÝ J., 1997: Opomíjená makroenergetika krajiny [Climate management in a landscape scale]. Ekologie a společnost, 7(6): 5 7 (in Czech). RIPL W., 1995: Management of water cycle and energy flow for ecosystem control the Energy Transport Reaction (ETR) model. Ecological Modelling, 78: 61 76. posl 78