Hydrogeologický geoinformační systém

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Objednatel Cíl projektu Dokumentace Technologie Aktualizace a správa dat Publikace dat DIGITÁLNÍ MAPA PRAHY Petr Šebesta.
Advertisements

Využití výškových dat.
TOOLBOX PRO ANALÝZU STRUKTURY KRAJINY
Analytické nástroje GIS
1 Středočeské reality PRAKTICKÝ PŘÍNOS MINIS Loučeň Září 2008 Ing. arch. Vlasta Poláčková, Mgr. Josef Beneš, Ing. Jindřich Poláček.
DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)
Vypracoval: Ptáček Ondřej H2KNE1, L Digitální topografické mapy (Zabaged, DMÚ, internetové portály)
Kristýna LEIMEROVÁ Katedra geoinformatiky
vedoucí oddělení IT, Digis, spol. s r. o.
Gis pro krajinné ekology
Mapa.
Kartografie.
Vymezení základních geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných.
Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
Kartogramy jednoduché tematické mapy s dílčími územními celky, do kterých jsou plošným způsobem znázorněna statistická data - reprezentují zásadně relativní.
Kartografická generalizace
Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy © Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952.
Informační systém cykloturistických stezek těšínska Bakalářská práce Zpracovatel: Pilchová Gražyna Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Zkušenosti se ZABAGED 1 Zlínský kraj RNDr. Ivo Skrášek, GIS.
Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice
VÝKRES V GIS Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Pavel Břichnáč Prezentaci naleznete na:
doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D.
Aplikace GIS 2 Tematické vizualizace - základy. Tematická vizualizace Zobrazíme geografické objekty, jevy tak, aby vynikla vlastnost, kterou chceme zkoumat.
(c) Zdeněk Bergman1 Geografické informační systémy ArcExplorer GIS - 2.
Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr Rapant CSc. G 562 Petr Svoboda
Technické řešení Mapových služeb Portálu veřejné správy Jiří Kvapil.
InstantAtlas dynamické webové interaktivní atlasy.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení obor Geografické informační systémy.
Geografické informační systémy. Digitální mapy Rastrové obrázky (například Vektorové obrázky Geografické databáze.
Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby
Prostorové dotazy.
Autor: Lukáš Kalousek Vedoucí projektu: Dr. Ing. Bronislava Horáková
Obce a územně analytické podklady v procesu územního plánování ISSS 2007 – Hradec Králové Vojtěch Zvěřina.
Geografické informační systémy Tomáš Vaníček Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, Praha 6 Dejvice, B407
Využití registru sčítacích obvodů ČSÚ pro lokalizaci subjektů na úřadech práce Vedoucí projektu: doc.Dr.Ing. Jiří Horák Konzultant projektu: Ing. Libor.
Petr Junek Laboratoř DPZ, Katedra mapování a kartografie
Možnosti GIS při tvorbě trojrozměrných map zemětřesení Vedoucí práce: Doc.Ing.Petr Rapant CSc. Odborná konzultace: Ing. Aleš Poláček CSc. Zpracoval : Pavel.
Detekce lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení v prostředí GIS Diplomová práce 2007/2008 Vysoká škola báňská – Technická univerzita.
Diplomová práce Modelování hydrologických a hydrogeologických procesů v systému GRASS GIS Vedoucí práce: Ing. Antonín Orlík Zpracovatel: Lucie Juřikovská.
Vysoká škola báňská-Technická universita Ostrava Fakulta hornicko-geologická Institut ekonomiky a systémů řízení Diplomová práce GIS Vliv dopravní dostupnosti.
Digitální mapa vojenského opevnění moravskoslezského kraje
Jan Růžička, Leden /01/05 Proč pro prezentaci prostorových dat využívat nástrojů WWW Nízké náklady na vybavení klientského počítače Snadné zvýšení.
Návrh a implementace algoritmů pro údržbu,
Název projektu: Ostrava a okolí Zpracovatel projektu : Michal Popiolek Vedoucí projektu : Dr. Ing. Jiří Horák Odborný konzultant :Ing. Aleš Poláček Analýza.
GIS prostoru haldy a.s. NH Ostrava
Geografické informační systémy. Digitální mapy Rastrové obrázky (například Vektorové obrázky Geografické databáze.
Geoinformatika úvod.
VOJENSKÉ DATABÁZE Mapové zdroje Milan Konečný, Tomáš Řezník.
Tvorba informačního systému cyklotras Královéhradeckého kraje Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Vypracovala: Alice Joštová, G562 Vedoucí.
Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti
K ARTOGRAFIE – OBSAH MAP Autor: Hana Brýdlová. Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská.
Data pouze pro zobrazení Data pro analýzu Zkoumání struktury krajiny Modely struktury procesů na struktuře Bodové struktury sítě klasif. plochy.
Vizualizační 3D projekt rozhleden na území Moravskoslezského kraje řešitel : vedoucí projektu : konzultant : zadavatel : Michal Osovský Mgr. Ivana Češková.
Šablona. Anotace: žák získá nové informace o kartografii Autor: Mgr.Hana Hilscherová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: získá nové informace a základním.
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Státní mapové dílo Petr Dvořáček Plzeň
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Geografické informační systémy Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Geoinformatické modelování RNDr. Blanka Malá, Ph.D.
Výškopis ● Vrstevnice -Vrstevnice je čára o stejné nadmořské výšce zobrazená na mapě. – Interval i = M / 5000 – Hlavní, vedlejší.
Geografické informační systémy
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Geografická kartografie
Geografické informační systémy
Geografické informační systémy
Geografické informační systémy
Geografické informační systémy
Geografické informační systémy
GIS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE JAKO NÁSTROJ PRO PODPORU
Nové webové mapové aplikace ČGS RNDr. Vít Štrupl, PhD. Nesuchyně 4. 4
Geografické informační systémy
Transkript prezentace:

Hydrogeologický geoinformační systém UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra kartografie a geoinformatiky Hydrogeologický geoinformační systém Vypracovala: Renata Janglová Vedoucí magisterské práce: Mgr. Blanka Hálková-Malá

Cíle magisterské práce: využít postupů geoinformatického modelování k vytvoření obecného hydrogeologického modelu území aplikace hydrogeologického modelu pro oblast Českého krasu v systému ARC/INFO 8.0.2.

Vrstvy hydrogeologického systému: Topografický základ Tematická náplň

Topografické údaje: vodní toky vodní plochy vrstevnice lesní porosty sady komunikace obrysy obcí a měst povrchové lomy a kaliště hranice zájmového území celky územního členění hranice chráněných území kilometrové souřadnice

Tematická náplň : Rozsah kolektorů a izolátorů Předpokládané směry proudění podzemní vody Bodová data z terénního měření konduktivity vody Bodová data vytvořená z databází Geofondu ČR

Vysvětlení hydrogeologických pojmů: Hydrogeologický izolátor je geologické těleso, které ve srovnání s bezprostředně přilehlým horninovým prostředím propouští daleko méně podzemní vody. Hydrogeologický kolektor je geologické těleso, které ve srovnání se svým bezprostředním okolím propouští více vody. Konduktivita je charakteristika vody, která vyjadřuje její vodivost respektive odpor. (komplexní, snadno měřitelná charakteristika vody, která může částečně nahradit rozsáhlé chemické rozbory s mineralizací)

Vstupní data : Pro topografické údaje Pro tematické údaje Vybrané vrstvy DMÚ-25 Pro tematické údaje Základní Geologická mapa ČSSR 1:25 000 Geologická mapa odkrytá 1:25 000 Tabulková data z šetření prováděna hydrogeology z PřF UK Tabulková data s informacemi o vybraných vrtech z geodatabází Geofondu ČR Náčrt předpokládaných směrů proudění podzemní vody v černobílých kopiích Odkrytých geologických map, který vytvořili hydrogeologové PřF UK

geometricko-topologicko-strukturní typ objektu Názvy vrstev: geometricko-topologicko-strukturní typ objektu zkratka obsahu vrstvy blk_p Použité geometricko-topologicko-strukturní typy objektů _b ...............bodová vrstva _l ...............liniová vrstva _p ...............polygonová vrstva _t ...............TIN _g ...............GRID _i ...............rastr _h ...............Thiessenovy polygony

Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

Tvorba topografických vrstev • Vrstvy vygenerované z DMÚ-25: • Vrstvy vygenerované z textových souborů: kilometrové linie (kms_l) zájmová oblast (hrn_p)

DMÚ-25: vektorová databáze topografických informací o území odpovídá vojenským topografickým mapám 1:25 000 data jsou poskytována ve formátech: ARC/INFO coverage ARC/INFO Library ESRI shapefile data jsou poskytována v souřadnicových systémech: v S-42 S-JTSK WGS-84

DMÚ-25 - Katalog topografických objektů: seznam neutajovaných typů topografických objektů a jevů a seznamy jejich kvalitativních, kvantitativních a popisných vlastností, které jsou předmětem zobrazování v DMÚ-25 tematický okruh objektů počet objektů vodstvo 30 komunikace 22 potrubní, energetické a telekomunikační trasy 8 rostlinný a půdní kryt 15 sídla, průmyslové a jiné topografické objekty 44 hranice a ohrady 7 terénní reliéf 22 celkově popisuje 170 objektů rozdělených do sedmi okruhů:

Organizace dat DMÚ-25 v systému ARC/INFO: WORKSPACE ( 1 MAPOVÝ LIST ) ARC ( prostorové informace ) INFO ( databáze) VRSTVA : bod_b.pat linie_l.aat plocha_p.pat VRSTVA.XXX = STYP (typ objektu) NASE-ID ID HODNOTA KTO

Postup vygenerovaní vrstev z DMÚ-25: pouhou editací a výběrem stávajících prvků z DMÚ 25 podle jednoduchého skriptu jazyka AML: spojení šesti dílčích vstupních vrstev (z šesti workspace) znovusestavení topologie oříznutí vzniklé vrstvy polygonem z vrstvy hrn_p vstup atributových údajů spojení šesti dílčích tabulek do jedné propojení s atributovou tabulkou vrstvy

Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

Postup zpracování: vytvoření základních tematických vrstev vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

Tvorba základních tematických vrstev vymezení hydrogeologických těles podle horninového prostředí (rozsah kolektorů a izolátorů) předpokládané směry proudění podzemní vody bodově znázorněná konduktivita vody

Hydrogeologická tělesa Českého krasu: podložní izolátor, který je tvořen horninami siluru a jeho podloží hlavní kolektor tvoří horniny pražského a lochkovského souvrství nadložní izolátor tvořený třebotovskými a chotečskými vápenci a dalejskými břidlicemi izolátor srbského souvrství tělesa zlíchovského souvrství, která tvoří komplexy s proměnou funkcí

Postup tvorby vrstvy horninového prostředí (hrn_p) digitalizace Základních geologických map ČSSR 1:25 000 a Geologických map odkrytých 1:25 000 na skeneru CONTEX FSC 3040 CHROMA s rozlišením 200 dpi přiřazení souřadnic JTSK rastrovým obrazům (REGISTER a RECTIFY) vektorizace mapového podkladu vybudování polygonové topologie oříznutí vrstvy podle polygonu hrn_p vstup atributových informací přidání položky do atributové tabulky SOUVRST (písmenná zkratka souvrstvích, která tvoří dané hydrogeologické těleso)

Postup tvorby vrstvy předpokládané směry proudění (smr_l) obdoba tvorby předchozí vrstvy - rozdíly pro vstup atributových informací přidání položek do atributové tabulky: TYP - uchovává informaci o typu proudění podzemní vody (přírodní X ovlivněné či vyvolané antropogenní činností C_PROUD neboli číslo proudění, které odpovídá číslu v podkladovém materiálu

Postup tvorby vrstvy konduktivita (knd_b) vytvořeny dva soubory z původní tabulky s naměřenými daty: textový s pořadovým číslem zájmového bodu a souřadnicemi X a Y příkazem GENERATE převeden do bodové vrstvy vybudování topologie tabulka ve formátu dbf, která obsahovala pořadové číslo bodu, popis objektu (OBJEKT), konduktivitu (KND) a nezaměnitelné číslo měřícího bodu (NCB) příkazem DBASEINFO převedena na tabulku v databázi INFO propojení INFO tabulky a atributové tabulky příkazem JOINITEM

Postup zpracování: vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

Postup zpracování: zpracování tabulkových dat geofondu vytvoření topografických vrstev vytvoření základních tematických vrstev zpracování tabulkových dat geofondu

Zpracování tabulkových dat Geofondu ČR výběr nejdůležitějších charakteristik vody, zjistitelných z databází Geofond ČR, zejména z Databáze hydrogeologických objektů rozdělení databáze na dílčí tabulky vygenerování bodových vrstev s prostorovou informací o lokalizaci vrtů vybudování topologie propojení INFO tabulek s atributovými tabulkami bodových vrstev vytvoření Thiessenových polygonů vytvoření TIN struktur

Vybrané charakteristiky vody hladina podzemní vody před čerpací zkouškou koncová hloubka čerpacího intervalu průměrná hloubka hladiny podzemní vody maximální hloubka hladiny podzemní vody minimální koeficient filtrace minimální koeficient transmisivity minimální využitelná vydatnost mineralizace podzemní vody obsah Cl v podzemní vodě obsah NO3 v podzemní vodě obsah HCO3 v podzemní vodě obsah SO4 v podzemní vodě

Vizualizace dat: modul ARCPLOT vytvoření souborů se symboly HGIS.lin a HGIS.shd vytvoření skriptů jazyka AML a jejich použití vytváření náhledů dat v „GIS prohlížečce“ ArcMap převedení mapové kompozice do formátu periferního zařízení tisk na periferních zařízení: Hewlett Packard DeskJet 930C Series Hewlett Packard LaserJet 1200 Series PCL 6 Hewlett Packard DesignJet 750C+ (E/A0)

Závěr: byl vytvořen model HGIS se třemi základními tematickými údaji: rozsahem izolátorů a kolektorů předpokládanými směry proudění podzemní vody konduktivitou byly zpracovány databáze Geofondu ČR byl aplikován model HGIS pro území Českého krasu největší důraz byl kladen naplňování systému

Děkuji za pozornost UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra kartografie a geoinformatiky Děkuji za pozornost Vypracovala: Renata Janglová Vedoucí magisterské práce: Mgr. Blanka Hálková-Malá