OrgPad logo

142NVS - Nádrže a vodohospodářské soustavy [DONE]

Created by Nikol Vypior (osobní/personal)

#bezpečnost, #bilance, #cvut, #fakulta stavební, #klimatická změna, #ochrana, #povodně, #prostory v nádrži, #přehrada, #retence, #transformace, #vodní hospodářství, #vodní nádrž, #vodní stavby, #výpar, #ztráty vody, #čvut

142NVS - Nádrže a vodohospodářské soustavy [DONE]

abrazní sruby

bleskové, přívalové povodně

Vliv na své okolí

průtoková

regionální

přirozené

Nové Heřminovy

v době mrazů

Povodně

ledová

v době oblevy

Kdy nádrž bude největší?

a) nádrž v profilu

b) vyhodnocuji kolik může dávat nadlepšenía to pouštím pořád + přítok (jaký přítok má danou zabezpečenost - čára překročení průtoků)

c) nádrž šetří vodou, když je velký přítok z mezipovodí, neposílá tolik

Dvcj4WP1lKsIi7tRYOPcOz

DK7QuYfAJCd5lUTL1utakV

a) profil přímo v odběrném místě - pojmu i bouřky, které by byli v mezipovodí

zvláštní

Kompenzační řízení používáme pouze pokud nelze vybudovat nádrž v OP (odběrném profilu)

32. Operativní řízení nádrží při povodních. Využití meteorologických a hydrologických předpovědí.

Operativní řízení

Operativní řízení v reálném čase

záplavová území

aktivní zóna ZÚ

31. Průchod povodňové vlny suchou nádrží. Vysvětlit princip návrhu a průběh povodně, kdy co kudy odtéká.

Převod vody

AJ7nKMZoBDlKXtXMw1fpSi

např. VD Přísečnice

Kompenzační řízení odtoku

CQSkBOQNxI1rJ7 y7DNJmL

1. Návrh - měsíční krok

On = Qn + Ok

Ok = On - Qn = On - (Qop - Qk)

Ok by mohlo vyjít záporně, ale vždy musí jít MZP (Qmin_k)

CLnvbJQG1N1KS4u9f4fMH

VH řešení (bilance přítok, odtok): P = Qk → odvodím Vz

2. Operativní řízení - denní krok

- jedu podle času t = den

- nárazová nádrž - vyrovnává případné deficity

Poldry, suché nádrže

 

33. Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodích. Kontrolní povodňová vlna. Kontrolní maximální hladina. Mezní bezpečná hladina.

heis.vuv mapa → podklady pro srážkodotokové poměry

25. Současná míra ochrany území. Co to je, jak se vyjadřuje a jak se stanoví.

26. Návrhová míra ochrany před povodněmi. Jak se stanoví.

přeliv Hostivař, Orlík

21. Kompenzační řízení odtoku. Návrh potřebného objemu kompenzační nádrže. Řízení kompenzační nádrže v reálném čase. Nárazová nádrž.

28. Výpočet transformace povodňové vlny v nádrži. Metoda Runge – Kutta 2. řádu.

Návrhová míra ochrany

27. Typy technických protipovodňových opatření.

PPO s retencí (retenční nádrže, suché nádrže, území určená pro rozliv povodní). PPO podél vodního toku (ochranné hráze, stabilní a mobilní stěny, odlehčovací koryta, zkapacitňování koryt vodních toků). Typy a reálný význam přírodě blízkých protipovodňových opatření.

N = 10 000 let

 

Sedimentace splavenin

← změnou unášecí rychlosti ← změnou změnou hloubky a rychlosti vody v nádrži

materiál se dlouhodobě ukládá a nádrž se zanáší

hrubý materiál (sunuté zeminy) se usazují na konci vzdutí nádrže a při zaústění přítoků

jemnější materiál (plaveniny) se dostávají dále do nádrže

→ zmenšování prostor nádrže (všech) → vliv na plnění nádrže → vliv na charakteristiku nádrže

 

Abraze břehů

= eroze břehů, přetváření, odnos erodonovaného materiálu vertikálně

ovlivňuje:

 

Sesuvy břehů

❓Jaké nadlepšení si budu moci dovolit s dnes navrženým Vz ❓

modifikace průtokových řad a výparu

modifikovat i výpar!

BQO7oMj1hGvq-1Mb54MeqV

30. Průchod povodňové vlny nádrží s hrazeným bezpečnostním přelivem. Princip návrhu retenčního objemu a řízení v reálném čase.

současná míra ochrany

kontrolní povodňová vlna

Morfologické vlastnosti údolí

popisují čáry zatopených ploch a objemů = CHARAKTERISTIKA NÁDRŽE

Batygrafické čáry

tvar údolí nelze vyjádřit analyticky → popisují morfologické vlastnosti údolí

= čára zatopených ploch a objemů = charakteristika nádrže

pokud přísun splavenin a nárůst organické hmoty výrazně ovlivní objem nádrže → odstranění nebo úprava čar (nesmí přesáhnout změnu 5%)

Studie odtokových poměrů (SOP)

Cílem zajištění určité míry ochrany.

 

PPO - Protipovodňová opatření

Bezpečnost vodního díla

Posouzení: (vydává Vodní díla - TBD)

 

 

podle toho:

Charakteristika abraze

Stanovení MZP

CTGUxiTeNGRbBJrtI6z8eV

Budoucí možná řešení:

hrazený přeliv

a) držím Qneš

Cz MdyyylE1pgypmXXVxWR

b) redukce kulminace (Nechranice, Římov)

BnypuCSQRKK5puVxK6eKtH

c) nesnížím kulminační průtok, pouze udělám čas na přípravu

CLHaYAAlZH5K5oG0iseg6m

 

Dm7IQAwDJMD57Ou49kkWGw

Transformace povodňové vlny

BvC4X-eQRDjajxyUVNYAhVAAr11bDtFKqp5DkciboMec

 

Charakteristika nádrže

závislost zatopené plochy a objemu na úrovni hladiny v nádrži

přírůstek hladiny → zatopená plocha → výpočet objemu

A3Z5nSbptPGb9lPtkfvdDm

B4kOPKUlRHvLF9kiYA6L1I

Qn a MZP

Qn je MZP (minimální zůstakový průtok)

CJ-PlgBiJDbL4xOLJ-qgjl

Změnové koeficienty pro hydrologická povodí 3. řádu

→ úprava hodnot

 

 

Cj-6wEMnRBCo29 gDTC2GT

nehrazený přeliv

 

AA2xu4G-9AlqxEH8BCw6R2

PPO podél vodních toků, bez retence

B NfL12LNEO4wLXErwWbz1

 

Eulerova aproximace

Dkel98gLNAIJOAeLTe0JPblineární → dopuštíme se chyby Cj 0zrnapLuL-5UfnRzZoy

Runge-Kutte 2. řádu

AupwjdGbNHNI2P2oET88VQ

ČÁRA ZATOPENÝCH PLOCH

AapfoiKgtBeIo0WmDSatbG

12. Vodní bilance. Způsob sestavení a její dvě složky: vodohospodářská a hydrologická bilance.

34. Vlivy nádrže na okolí: na hydrologický režim, na režim podzemních vod, abraze svahů, vliv na splaveninový, kyslíkový a teplotní režim vodního toku.

29. Průchod povodňové vlny nádrží s nehrazeným bezpečnostním přelivem. Princip návrhu retenčního objemu a řízení v reálném čase.

PPO s retencí

 

Modely

ČÁRA ZATOPENÝCH OBJEMŮ

BqTxLAU4NPJZb3lrElj36i

Střední scénář průběhu klimatické změny

35. Kvalita vody v nádrži. Teplotní režim nádrže. Eutrofizace a zanášení nádrží.

15. Minimální zůstatkový průtok. Co to je a způsob stanovení.

Klimatická změna

Řešení ochranného objemu nádrže

 

Tvorba povodňových vln TPV_N

AAVYoc32FCOrMK2GRE2K7A

Povodňová vlna

AapTcLgoVH-KaH lT MIWk

6. Charakteristika nádrže a její sestrojení (čára zatopených ploch a čára zatopených objemů).

Bilance (množství vody)

1. Hydrologická bilance - ČHMÚ →  porovnání přírůstků a úbytku vody s vyhodnocením změn vodních zásob v povodí

2. Vodohospodářská bilance (VH bilance) → pošlou na VÚV → porovnáním požadavků na odběry povrchové vody a na vypouštění odpadních vod svi užitečnou kapacitou vodních zdrojů= hodnocení dopadu lidské činnosti

 

algoritmus vlivu výparu

x...objem

y...plocha

NVS_vliv VD

AEvGtU8JFBFY bwlbFJpLb

NVS eko

DSfHdMny9PuLCYRPcun6YW

24. Neškodný průtok a neškodný odtok z nádrže. Způsob stanovení.

CN křivky

aplikace scénářů na režimovou funkcí nádrží

Suchá nádrž Jelení (Karlovice)

Hydrologický model

 

Ochranný (retenční) prostor

Protipovodňové opatření

Objem povodňové vlny - podstatný i její průběh

5. Rozdělení prostorů v nádrži a základní principy jejich návrhu. Objem stálého nadržení, zásobní objem, retenční objem (ovladatelný a neovladatelný). Rozdíl mezi maximální hladinou Hmax a mezní bezpečnou hladinou MBH.

Pravděpodobnostní hodnoty se mění v čase

Vodohospodářská bilance

kapacita

Neškodný odtok

BX8igmFKZOErbE336eXXde

N-letá srážka x N-letý průtok x realita a stav v povodí

hydrologie není stacionární v čase

na střední průběh klimatické změny

Režimová funkce nádrže

19. Režimová funkce nádrže V = f(Op, Pt).

režimová data

pro návrh VHS nebo optimalizaci strategického řízení

Rámové propusti, Benešovy

transformová povodňová vlna

 

Stupně SPA

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/verejnost_povodnova_ochrana.html

Hydrologické podklady

Df4PxBGPBJMaRPd365AMOeBMtK4ZQuxGRLsAvsOPNQLb

Nehrazený bezpečností přeliv (BP)

Ochraný prostor

nepoužívat za každou cenu celou dobu

Ztráty vody z nádrže

Výpočet objemu - bilance

DObInGLqxBYKlMUdTHkX0R

B12VxHPDBBp7e29xhME1KO

připravené dvojce - závislost plocha a objem

proložit polynomem,.. → x objem, y plocha

Ft - plocha na počátku

Hv - výparná výška

23. Hydrologické podklady pro řešení ochranného objemu nádrže a jejich zpracování. Způsob odhadu N-letých průtoků a teoretických N-letých povodňových vln.

Hladina Hmax

očištění od antopogenních vlivů

vlna, která dostatečně reprezentuje přítok

délka

posledních 20 - 40 let průtokové řady

Vodohospodářské řešení

14. Ztráty vody z nádrže. Způsob zahrnutí ztrát výparem do VH řešení zásobní funkce nádrže.

Výpočet výparné výšky

ARR323rOlCvYtd5Rt7 iQs

Beran a Vizina - VÚV

na měsíc → násobit délkou měsíce

 

operativní data

slouží pro dispečink - rozhodovací proces

Hrazený BP

C6tHtOPbxF3pRceZKIA500

Prostory v nádrži

AFGEsSC9hD6ocK4QrfwNBR

Zásobní prostor

A1TS3 JWJIMJXnyYV7YvRk

Posouzení nádrže

Ztráta výparem

Postupně bilanční metoda

A8H0 eEEFNdocFsHw21uqE

BzYsnJUexKIoXXnB70GrhN

17. Řešení zásobního objemu nádrže postupně bilanční metodou v reálné a syntetické řadě.

Povodně na Vltavě

D7UXgcvi5Klom-zpqT-INp

Nejstarší nádrže

funkční objekty

Požadovaná míra ochrany

Bezpečnostní přelivy

Hladina MBH

Prostor stálého nadržení

stanovení dle:

 

Reprezentativnost vstupních podkladů

DArv2wcnJJ Luz1e8VWOpr

ČSN 75 2405

Vodohospod. řešení VN

Zabezpečenost dodávky vody (= spolehlivost, reliability)

COWHfSy6dCu7TID4ShSZ6V

 

Ddx DDSkNBPYcR-z9YgD4c

Hodnoty doporučených zabezpečeností:

tab. v normě

nepožadujeme 100% → ekonomicky nevýhodné

Zabezpečnost podle opakování Po

 

ukončení těžby uhlí 2033

8. Distributivní vlastnosti průtokových řad. Popisné statistiky. Jejich vliv na velikost zásobního objemu nádrže.

VD Nýrsko

Bílina a jezera na mostecku apod.

Švihov

plavební komora Kamýk

 

 

ČSN 75 1400

kompenzační řízení

účinnost suché nádrže

opatřen bezpečnostním přelivem!

převod průtoku přesahující kapacitu

kompenzační řízení odtoku

Přítok a nakládání s vodou

 

povinnost norem

povinné pokud vyžaduje Vyhláška a vyšší předpis

co zadává investor

Zabezpečnost dodávky vody

Zabezpečení dodávky vody

Zabezpečnost podle trvání Pt

image

meteorologické sucho

Sucho

zemědělské sucho

očekává se nárust obyvatelstva a snižování vydatnosti vodních zdrojů

Pastviny

uzel Opatovice

Dnes hlavně odbět na chlazení na elektrárnu Opatovice.

A6wtbYKtVJDIqpO3u0-YxL

Technické podklady

3 základní podklady

Velikost zásobního prostoru

DPOz0-119Mx5b4gUE-qtg0

statistika druhého řádu

třídy významu

Kryry (?)

VD Rozkoš

DWR8-gU6tF5aP92gv-TjKH

Bk7pAd YBKLIU5kuDHfSDe

BMknBZaeZPg5uNKmtW82I1

Nádrž s přímým odběrem

CqnQIqdWFMTbG10aolzmWi

Kompenzační nádrž

AVf7EqQUtKIYQiOD2uTH6X

On = Op + MZP

Zabezpečenost dodávky - dle objemu

Pd.. dle objemu dodané vody

DxixwfQF1H8qBMKw0Qzsx5

Klíčava

Stanovice

boční rybník

7. Hydrologické podklady pro řešení zásobního objemu nádrže.

Hydrologické podklady

Zásobní funkce nádrže

příklad vlivu součinitele variace na zásobní objem

 

CYsAEg S9GCLzkJizdJXl-

Ochranná (retenční) funkce

hydrogram zachycení vlny:

CNWvPZhstLRJcigqmiScb7

Nároky a požadavky na vodu

socioekonomické sucho

hydrologické sucho

Boční

A-uAyRb xMtptzTZtjWjDG

AwNmFJd01No4y-C8oIkBVJ

Povodňovou vlnu nad poldrem odlehčíme poldrem na redukovanou povodňovou vlnu s nižší kulminací

dle odběru

Sezónní/roční

 

Časové řady

Vlastnosti

BIKL6ZpUxGhLFBNPDM9yX1

statistika třetího řádu

→ šikmost

13. Zabezpečenost dodávky vody (dle trvání, opakování a objemu dodané vody). Požadované zabezpečenosti podle trvání dle ČSN 75 245 VH řešení vodních nádrží.

Vliv oteplování

Zásobní funkce

Údolní

Da9r48p2lObJD 0mIEBGeD

průtočné

Víceleté nádrže

Nutný zásobní prostor (pro krytí požadavku)

Časová diskretizace

Statistické veličiny

příklad vlivu součinitele variace na zásobní objem

ARusp ZhxJ7IILG9PuD0zX

Hospodaření s vodou v nádržích

účely zásobní funkce

Funkce - úprava vlastností vody

VD Přísečnice

VD Švihov

Korelace (asociace dvou veličin)

= míra závislosti dvou veličin (souvislosti), těsnosti

CsNh0KDuZCfI021qm7vvML

Lze proložit regresní přímkou:

Pearsonův korelační koeficient r

 

dále na Teplé - VD Březová

Postranní nádrž

ByxSxoSOZCV4heSpDh6lwy

Typologie nádrží

dle cyklu

Časový interval povyprázdnění a následného naplnění nádrže = doba T

CpVvg7QndKhaRGdgvCRcXT

akumulace elektrické energie

odkaliště

Příklad - Hydrologická analogie

Limnigraf za soutokem → chci postavit nádrž → METODA HYDROLOGICKÉ ANALOGIEPlochy povodí → rozdělím Qa v poměru

A6sVkL755JBJD Q 603huOCYm8c1d-pCRoZ 0SfTW5uf

BBPUMjzXNJ8YSCTD1OvEkx

usazovací nádrže

Stacionarita

= vlastnost průtokové řady, kdy se v čase významně nemění pravděpodobnostní

Az1pBlUdZHcpfax51hmCfg

stacionární řada

konstantní

Centrální a satelitní stanice

Cckns2IRlAK6Q6y5ouuGrW

Chladící nádrže

VD Stanovice

Vrcholová

Vodohospodářský rok

vodné období (březen, duben)

4. Typologie nádrží 2: Podle způsobu řízení odtoku s přímým odběrem, s kompenzačním řízením. Podle vodohospodářského cyklu: roční (sezónní) řízení odtoku, víceleté řízení odtoku.

D m5xrTyFM0LycxWHBNtL-

vyrovnávací funkce pod MVE

Záchytné nádrže

zachycení splavenin a odpadů

Převod vody

Autokorelace ((samo)korelace mezi jednotlivými členy v téže řadě)

B7XsBF3H5OZ6ioXWWi1FPrDQ3uoDo09NEItST8uxOW55

 

 

chystá se u Orlíku

Vliv ACF na velikost zásobního prostoru

AEVJGgh4NGjrmK1VCtrZGKA7tmC9VN9O8bOWWkbJZ8yp

Vysoký korelační vztah → potřebuji větší zásobní prostor - za sebou chodí stejně velké průtoky (Vz1 > Vz2)

Sucho nebude pravděpodobně trvat déle než 5-6 let:

A-pEYc3eBC8pMyhFLR7cZ1

nestacionární řada

A8rOnHiOJFEJ6AiikHx03O

11. Metoda fragmentů pro modelování syntetických průtokových řad s měsíčním krokem.

Vnitřní struktura hydrologických řad

Modelace

Pouze na úrovni Tau1 - je ještě statisticky významný (mocniná ACF)

tα (5%) = 1,645

 

C Vodohospodářské soustavy

Daou eSkVNP53SwEtZBoWr

Harcov, Liberec

Retenční (ochranný objem) > zásobní prostor

1. Funkce a účely nádrží.

základní úkon: transformace průběhu přítoku na časový průběh odtoku:

(přítok - odtok = retence): P>O - nádrž se plní; P<O - nádrž se prázdní

B4ZmgMSIJJ850Jxf9hGFuC

2. Rozdíl mezi pojmy: nádrž, přehrada, jez, jezová zdrž.

přehrada- hradí a akumuluje vodu v nádrži

jez - hradí, pouze vzdouvá vodu → tvoří jezovou zdrž (vzdutí od jezu)

 

bleskové povodně 2010

2 povodňové vlny

1. Q = 20m3/s

2. Q = 30 m3/s

Autoregresní posloupnost x. řádu

Syntetické řady

Řada ročních průtoků Qr

B2 metoda fragmentů

ACsfij  ZOmIZ1V80W8Bph

Ds-pYj2XpLr41lK-f2fZFk

Povodně v 2. pol. 19. stol.

prof. Otto Intze 

→ přehrady v Jizerských horách

ACF pro roční průtoky → tlumený harmonický pohyb

AOhCIY2vNParxg7Z1n6pOZ

 

 

Vodohospodářská soustava

16. Základní rozvaha při návrhu zásobní funkce nádrže. Kdy je řízení odtoku sezónní a kdy víceleté.

 

Ah341bZtpBwYzOhP rQIrk

B1 Metoda linerního regresního modelu

AJz9RdOdRC8II1nmGT4T3M

DFVCWEvIBJdLmPlqWcUKyR

VD Fojtka

Umělé nádrže

přehrady, vytvořeny člověkem

3. Typologie nádrží 1: Nádrže umělé a přírodní. Typy podle umístění vzhledem k vodnímu toku: údolní průtočné, boční, postranní, vrcholové.

9. Autokorelační vlastnosti průtokových řad. Významnost autokorelačních koeficientů. Vliv autokorelace časové řady na velikost zásobního objemu nádrže. Typy autokorelační funkce.

Denní řízení odtoku (cyklus)

Andersonovy meze

AOAEU DvNLXoPhVkLmODev

Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti

všechny čísla mají stejnou šanci

A.1 Absolutně náhodné procesy

B Model řady měsíčních průtoků Qm

Vodohospodářské prvky

A.1.1 Monte Carlo metoda

DbiAY0ABdDg5-IEOqXtl 2

aplikace lineárního regresního modelu

Regresní analýza

image008image010

Dwz9XA0lZBQqdfGHTaOC3c

10. Lineární regresní model pro modelování syntetických průtokových řad. Modelování řad s ročním a měsíčním krokem.

Závlahová voda

 

Vodní nádrž

Přirozené nádrže

jezera, využití problematické vzhledem k ochraně přírody

Voda pro průmysl

22. Nádrž s převodem vody z jiného povodí.

18. Řešení zásobního objemu víceleté nádrže metodou rozdělení na sezónní a víceletou složku.

 

Řešení zásobního objemu

Deterministická

Vodárenské nádže

Plavba

 

Předprojektové studie nádrže

  1. Vodohospodářská bilance  - analyzuje potřebu vody a možnosti jejího uspokojení v dané oblasti, zahrnuje také analýzu všech možných racionalizačních opatření vedoucích k úsporám vody, uvažuje spolehlivou dlouhodobou prognózu potřeby vody
  2. Vytipování vhodné lokality pro výstavbu nádrže– zvážení začlenění nádrže mezi stávající vodní zdroje
  3. Rámcová vodohospodářská bilance– zjistíme zda pro požadovaný roční odběr stačí roční vydatnost vodního zdroje s požadovanou za bezpečností s uvážením minimálního zbytkového průtoku
  4. Možnost umístění potřebného objemu nádrže V vzhledem k možnostem přehradního profilu a údolí hledem k možnostem přehradního profilu 

Povolení k odběru (nakládání s povrch. vodami)

20. Řešení objemu nádrže s krátkodobým cyklem. Vodojem. Vyrovnávací nádrž pod špičkovou vodní elektrárnou.

Stochastická

A.1.2 známý typ rozdělení pravděpodobnosti reálné řady

BZeTnXwGlD0onlJfoMpviK

BQDdZHKttKqIHW-N0C8s7m

bilance v syntetické řadě

VH řešení v reálné řadě

pro současné klima a pro klim. změnu

A.1.3 zachování autokorel. fce

DzmgfzSp5OnZh0TitHLluQ

Nádrž s převodem vody

  1. do údolní nádrže s hlavním přítokem vlastním (přirozeným) přivádíme přidanou vodu z jiného povodí
  2. do postranní nádrže přivádíme vodu přivaděčem z hlavního toku a mnohem větší vydatnosti

Rozdělení Vz (oddělené řešení)

Vyřešení v syntetické řadě Qm

Pro nádrže významnosti A  je potřeba řešit vodohospodářské řešení pravděpodobnostně → vygenerování syntetické řady a na ní potom nasadíme postupně bilanční metodu (500-1000 let)

VH řešení v syntetické řadě Qr

Víceletá složka Vz^v

vní a druhý rok neklade nárok na víceletou složku (kladou pouze na sezónní složku)

nárok na víceletou složku klade 3. rok

D4GIcT96lB9YsugN0Zdwsn

Postupně bilanční metoda

Sezónní složka Vz^s

CFpVCKkkBA3Ly zBBycDEO

Nacházelovy grafy

 

C0V9cB5MBD LgFs7m3B1Qm

a poměrný zásobní objem Beta_z

CR1FsXGURNOZA jKIxW-62

Metody přímého řešení celého zásobního

Nomogramy

→ zvolím graf

 

 

poměrná víceletá složka

Be5ogtcOdC5pFayiP9qdaa