ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Řešení preventivních opatření při povodních Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Modernizace výuky odborných předmětů
Advertisements

Činnost řek.
Semestrální práce z předmětu Ekologie na téma:Povodně
Povodně 2002.
Obecná Limnologie 02: Hydrosféra
POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun
Člověk a příroda.
Česká republika-1 poloha, rozloha…
Integrovaná střední škola,Slaný
Přírodní katastrofy.
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A MIMOŘÁDNÉ SITUACE
Charakteristika kraje
EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, OLOMOUC tel.: 585.
Základy hydrauliky a hydrologie
Pohyb vody na Zemi.
Protipovodňová opatření
Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“
Jméno autora: Mgr. Vlasta Kollariková Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_OSVZ_ON Anotace: Seznámit s nebezpečím povodní a záplav.
K současným trendům v rozvoji venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj.
Vodní nádrže.
Česká republika: Řeky Hospodářský zeměpis
Přírodní katastrofy Některé přírodní procesy probíhají tak rychle a intenzivně, že způsobují velké materiální škody a zanechávají po sobě oběti na životech.
Využití GIS pro potřeby krizového managementu při nákaze ptačí chřipkou v Jihočeském kraji na jaře 2006 Jiří Bárta Mgr. Petr Horn GIS Krajského úřadu Jihočeského.
Modelování stoku přívalových srážek v povodí
Sladká voda na kontinentech
Stanislav POPELKA 2. Ročník GGI Olomouc 2006
Darek Matwikow Jan Jelínek
Člověk a příroda Šárka Košťálová 8.B.
2) Povodně Mimořádné události Živelní pohromy. Vznik povodní Povodně vznikají následkem zvýšení říční nebo mořské hladiny působením atmosférických poruch.
Protipovodňová ochrana a její organizace
ISSS 2006, Hradec Králové1 iMUNIS SMiS – aplikace na OÚ Lety Jiří Hudeček, Obec Lety Ivana Melicharová, Obec Lety Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Olomoucký kraj přírodní poměry
Praktické příklady řešení odezvy říčního systému na antropogenní činnost v povodí.
SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II
Odvodnění jezerní nádrže Ha!Ha! a následné geomorfologické dopady na dolním toku řeky Ha!Ha!, Quebec, Kanada G.R. Brooks, D. E. Lawrence.
TVORBA KRAJINY Výukový materiál EK Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
Tvůrce: Mgr. Alena Výborná
Říční povodně Tsunami Atmosférické katastrofy
GLOBÁLNÍ ZMĚNY Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť
Živelné pohromy Marie Konrádová, 5.A..
Střednědobápravděpodobnostníhydrologickápředpověď v prognózní praxi ČHMÚ.
NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VE SPOJENÍ SE ZMĚNAMI KLIMATU JUDr. Václav Hönig, člen Sekce neživotního pojištění ČAP Konference k projektu Adaptace sídel na změnu.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_62_07 Název materiáluČeská vysočina.
ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Zemětřesení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém.
Povodňová ochrana Ing. Eva Valterová odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství tajemník krajské povodňové komise KRAJSKÝ ÚŘAD.
Adaptace v krajině, jejich potenciál a význam David Pithart, Beleco z.s., Koalice pro řeky z.s.
Hydrologické stanice - měří množství vody v řekách, vydatnost pramenů a hladiny podzemních vod Monitorování aktuální hydrologické Automatizace: nižší zranitelnost.
Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TÁBOR MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci.
KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI Základní dokumenty Bezpečnostní strategie NATO Mezinárodní strategie pro snižování rizika katastrof OSN.
Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit.
POČASÍ A VODSTVO. Vzdělávací cíleŽák je schopen porozumět synoptické mapy, vytvořit klimadiagram. Dokáže definovat a interpretovat hydrologické charakteristiky.
Mapy a plány mapy čtení mapy měřítko mapy vysvětlivky mapy plány.
Integrovaný záchranný systém České republiky – Ústeckého kraje
Hydrologický předpovědní systém pobočky ČHMÚ České Budějovice
N. Petrovičová, A. M. Šimková, T. lányiová, M. MATUŠKOVÁ
Znečištění půdy ZŠ Strossmayerovo nám.4, Praha 7 9. ročník ZŠ
vnější přírodní činitelé
Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, Třeboň Autor Mgr. Šárka Petříková Číslo
Vliv radiace na člověka
Realizace logistiky při povodních ve vybraném okrese
Vzdělávací materiál: Povrchová voda Operační systém:
Práce s mapou Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem.
Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Sladká voda na kontinentech
Vláhová bilance jako ukazatel dostupné vody v krajině
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Program Prevence před povodněmi I. až IV. etapa
Přehled živelních pohrom
Hydrosféra – vody pevnin
Přírodní podmínky V české kotlině.
Transkript prezentace:

ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Řešení preventivních opatření při povodních Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/ )

Historie Povodeň-vysvětlení pojmu Základní pojmy Typy, příčiny a vznik povodní České republika-povodeň 2002 Světové povodně Závěr

Největší škody způsobuje voda jako přírodní živel při povodních. Při několika historických povodních v Číně se udává počet obětí přes milión lidí, v r. 413 dokonce asi 6 milionů lidí. Počet obětí povodně z r byl odhadován na 2-3 milióny.

Nejznámější povodní je zřejmě "potopa světa", zachycená v sumerské a babylónské literatuře, v bibli i dalších starověkých písemných památkách. Je velmi pravděpodobné, že pověst o potopě má racionální jádro, což povrzuje i několik metrů silná vrstva naplavenin zjištěná při vykopávkách v Mezopotámii. V naší nejstarší kronice, Kosmově, jsou zaznamenány velké povodně v r a 1121, další záznamy jsou v novějších kronikách. Je tak zachyceno do konce 18. století celkem 43 významných povodní, v 19. a 20. století pak dalších 11.

V naší nejstarší kronice, Kosmově, jsou zaznamenány velké povodně v r a 1121, další záznamy jsou v novějších kronikách. Je tak zachyceno do konce 18. století celkem 43 významných povodní, v 19. a 20. století pak dalších 11.

Povodeň je přírodní jev, který provází lidstvo od nepaměti. Katastrofou se však tato událost může stát vlastně jen z pohledu člověka, v přírodě je záplava přirozený jev. V určitých, více méně nepravidelných, intervalech se řeka vylije ze svého koryta a zaplaví okolní území. Nedochází sice k destrukci přírodního prostředí (v případě, že voda není kontaminována), vznikají však velké škody, je-li taková krajina osídlena. Otázka prevence povodňových škod by se tedy dala postavit jako problém přizpůsobení člověka životu v určitém prostředí. POVODEŇ

Povodní zpravidla rozumíme výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku, ať již v důsledku náhlého zvětšení průtoku (např. v důsledku dešťových srážek a/nebo tání sněhu), nebo zmenšením průtočnosti koryta (ledovou zácpou, ucpáním mostních otvorů apod.). Záplava se občas používá jako synonymum povodně, ale fakticky jde o důsledek, tj. o vylití vody z koryta v důsledku povodně.

Tvar povodňové vlny ovlivňuje plocha povodí, jeho výšková členitost a povrch, tvar říční sítě, geomorfologické charakteristiky říčního koryta a velikost i intenzita srážek, které na povodí spadly. Objem vlny i velikost kulminačního průtoku jsou ovlivňovány především velikostí, intenzitou, dobou trvání a místním rozložením srážek, velikostí plochy zasažené deštěm i nasycení půdy. Četnost výskytu povodní se statisticky vyhodnocuje jako n-leté vody. Tak například kulminační průtok 10-leté povodně je hodnota, které je v průměru dosaženo jednou za 10 let. Přitom se však např. na Labi v Děčíně nevyskytla voda větší než pětiletá po dobu více než 40 let od r. 1941, naopak, v roce 1941 bylo celkem 9 povodní.

Povodí je území ohraničené rozvodnicí, které je odvodňované k určitému vodnímu toku, např.řece. Stupeň protipovodňové ochrany určuje míru ochrany proti n-leté vodě. Například Q5 znamená, že je v místě ochrana proti povodni, která se vyskytuje v průměru jednou za 5 let. Zkratka PV znamená povodňová vlna. Graf, který ji znázorňuje, je určený na svislé ose průtokem a na vodorovné datem nebo časem. Číslo n, které za zkratkou následuje, udává průměrnou četnost povodňové vlny (v letech).

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (1) Při nebezpečí povodně nastává stav bdělosti; zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí (první stupeň). (2) V době vlastní povodně se vyhlašuje stav pohotovosti na základě údajů hlídkové služby, popřípadě zpráv předpovědní a hlásné povodňové služby nebo na návrh správců vodních toků (druhý stupeň). (3) Při bezprostředním nebezpečí větších škod nebo při vzniku takových škod se vyhlašuje stav ohrožení (třetí stupeň). (4) Stav pohotovosti a stav ohrožení vyhlašuje a odvolává a) pro území obce (města) - obecní (městský) úřad b) pro území několika obcí téhož okresu a pro území okresu - okresní úřad c) pro území několika okresů téhož kraje, pro území kraje a na hraničních tocích - krajský úřad

Režim povodní v ČR je ovlivněn polohou území státu v oblasti mírného klimatického pásma. Jarní povodně v době tání sněhu (tzv. zimní povodňový režim). Na jaře dosahují povodňové vlny zpravidla největšího objemu, vyznačují se plochým tvarem a dlouhou dobou trvání. Vyskytují se v nížinách a pahorkatinách. Letní povodně: na některých tocích, zejména na jejich horních úsecích, převažují letní povodně, způsobené dešti trvajícími několik desítek hodin, nebo i dva až tři dny (letní povodňový režim). Tyto povodně mívají menší objem než povodně zimní, povodňová vlna ale bývá strmější, někdy i s několika vrcholy v důsledku členitosti říční sítě a nerovnoměrnosti plošného rozložení srážek Povodně způsobované krátkodobými prudkými bouřkovými lijáky: povodně tohoto typu mají strmý průběh a krátkou dobu trvání. Jsou vyvolány srážkou o vysoké intenzitě - bylo zaznamenáno až 44 mm za hodinu, s rychlým vzestupem vodních stavů a kulminací za 5-10 hodin od počátku povodně. TYPY POVODNÍ

Kromě srážek se na vzniku povodní podílí i řada dalších faktorů. Některé z nich jsou dány tvarem a morfologií povodí, jiné půdními a rostlinnými pokryvy, hydrogeologickou strukturou, způsobem hospodaření apod. Za klíčové z hlediska vzniku povodní lze tedy považovat:  četnost srážek, jejich výšku (v mm), intenzitu, trvání a jejich rozdělení v ploše  stupeň nasycení půd  kapacitu koryt vodních toků a jejich okolí  aktuální fyzický stav povodí PŘÍČINY VZNIKU POVODNÍ

Velikost povodní a povodňových škod závisí: průběh povodní, charakterizovaný hodnotou kulminačního průtoku, tvarem a objemem povodňové vlny a také dobou trvání povodní. kapacita, stav a odolnost koryt vodních toků způsob zástavby a využívání záplavového území připravenost a úroveň prováděných opatření na ochranu před povodněmi včasná informovanost o povodňovém nebezpečí

OCHRANNÁ OPATŘENÍ Technická opatření: Příkladem technických opatření jsou retenční nádrže, zkapacitňování koryt, jejich stabilizace (opevňování), výstavba ochranných hrází, inženýrské a inženýrsko-biologická opatření ke snížení eroze a zvýšení retence v povodí. Netechnická opatření: Do netechnických (nestavebních) opatření patří zejména definování záplavových zón a jejich právní zajištění, předpovědní a varovné systémy, výchova veřejnosti k odpovědnému chování při povodňových rizikových situacích. Na tocích, pro které je doba reakce povodí kratší než 3 hodiny, jsou z pohledu ochrany zdraví a životů obyvatel důležitější technická opatření

Nejvýznamnější událostí roku 2002 v České republice se staly ničivé povodně, které přímo či nepřímo ovlivnily většinu obyvatel naší země. Rozvodněné řeky v měsíci srpnu způsobily veliké škody a prověřily schopnost našeho národa zvládat krizové situace. Statistiky Hlavní povodni předcházela ve dnech 7. až 9. srpna lokální zátopa na jihu Čech. Poté se zdálo, že vše odeznělo, ale znovu nastaly intenzivní deště, které zvedly hladiny řek (zejména Vltavy a Berounky) a způsobily mnohem mohutnější povodně. Potopa, která ČR postihla, si v celkovém součtu ve dnech od 7. do 16. srpna vyžádala 16 lidských životů, 215 tisíc obyvatel muselo opustit své domovy, na záchranné práce bylo nasazeno 7 tisíc hasičů, 4,5 tisíce vojáků a 4 tisíce pořádkových policistů. K pomoci se přidali i tisíce dobrovolníků a bylo zřízeno celkem 27 humanitárních kont. Povodní bylo zasaženo 446 obcí, zcela pod vodou se octilo 99 z nich. Celkové vyčíslení škod se nyní ustálilo na 90 miliardách. Pomoc přicházela i ze zahraničí: Evropská unie poskytla ČR okamžitou pomoc ve výši 58 milionu eur. POVODEŇ 2002

Troubky

Horažďovice

České Budějovice – Česká ul.

České Budějovice

 Čína: H uang Ho (Žlutá řeka) zabila více lidí, než kterákoli jiná řeka na světě. V roce 1931 se utopili 4 miliony lidí a miliony dalších připravila o střechu nad hlavou. V roce 1939 zahynulo další milion lidí.Důvodem je vysoký obsah naplavenin v řece. Při délce toku řeky 4830 km tvoří naplaveniny plných 60 % jejího objemu. V roce1996 se ze břehů vylila řeka Yangtze, zahynulo téměř lidí a dalších 2,36 milionů zůstalo bez střechy nad hlavou. Hladina řeky stoupla na 28,6 m.  Minnesota: V roce nejhoršími záplavami za posledních 30 let. Jen na západě regionu Des Mokneš bylo použito přes 1,5 milionu pytlů s pískem. Rozlitá řeka zaplavila 23 milionů akrů půdy. Zahynulo 50 lidí a způsobené škody byly vyčísleny na 10 miliard dolarů  Pákistán: Vroce 1998 způsobily silné jarní deště v jihozápadním Pákistánu vylití řeky Dasht a následné rozsáhlé záplavy. Zahynulo na lidí. Bahno zničilo všechny osady na březích řek Dasht, Kech a Nininy v úseku dlouhém 500 km  Nizozemí: V roce 1953 zničila přílivová bouře 500 km ochranných hrází podél holandského pobřeží. Přílivová vlna téměř okamžitě zatopila 133 domů a pokračovala dále do vnitrozemí, kde zaplavila území o rozloze 1600 km2(6 % holandské zemědělské půdy). Zahynulo 1800 lidí, bylo zničeno domů a utopilo se na kusů dobytka. POVODNĚ - SVĚT