Hydrologie - Univerzita Karlova
Transkript
Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Základy hydrologie sněhu a ledu Michal Jeníček Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta [email protected], http://hydro.natur.cuni.cz/jenicek/ 2011 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Obsah • Obecně, vodní bilance • Fyzikální vlastnosti sněhové pokrývky • Dynamika akumulace a úbytku sněhu (vlivy, procesy, vývojové fáze, energetická bilance) • Metody měření sněhu • Ledovce, geografické rozložení, klasifikace, dynamika pohybu • Přednáška ve formátu pdf ke stažení na http://hydro.natur.cuni.cz/jenicek/ sekci „výuka“ 2 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Vznik sněhu, skupenství vody, vodní bilance • • Sníh vzniká přeměnou (krystalizací) vodní páry (desublimací) nebo přechlazených kapiček vody v atmosféře při teplotách nižších než 0°C. Vzniká při nasycení vzduchu vodní párou, zárodky krystalů jsou tvořeny např. ledovými jádry nebo částicemi prachu R = P - E ± ∆W P – úhrn srážek E – výpar (evaporace) R – odtoková výška (přímý a podzemní odtok ∆W – změna objemu vody v povodí Obr. Schéma vodní bilance a hydrologického cyklu (Zdroj: Dietrich a Schöniger, 2003; Ritter, 2007) 3 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Veličiny charakterizující sněhovou pokrývku • tvar a velikost krystalických jader • hustota sněhu • teplota sněhu • výška sněhu • vodní hodnota sněhu • albedo • obsah vody v kapalném skupenství • tvrdost sněhu • tepelná vodivost, velikost zrna, drsnost povrchu, nečistoty, 4 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Tvar a velikost jader DESTIČKY Colbeck et al., 1990 http://jlswbs.wordpress.com/category/ kymatika-a-krystaly/ KRYSTALY Singh a Singh, 2001 5 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Hustota sněhu • Jedna ze základních fyzikálních charakteristik sněhu. • Vyjadřuje poměr objemu vody, která by vznikla okamžitým roztátím sněhu k jeho objemu před roztátím. • Obvykle se stanovuje vážením sněhu o známém objemu. Singh a Singh, 2001 6 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Teplota sněhu • udávána ve stupních Celsia [°C] • mění se během sezóny i v průběhu dne • ovlivňována od povrchu sněhové pokrývky (teplotou vzduchu, sluneční radiací, deštěm) a od zemského povrchu (přísunem energie z podloží) • oteplování sněhové pokrývky od povrchu urychluje infiltrace vody do nižších vrstev pokrývky • zralá sněhová pokrývka - teplota sněhové pokrývky dosáhne v celém vertikálním profilu hodnoty 0°C Dietrich a Schöniger, 2003 Ptačí potok (Vydra), 4.4.2009 7 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Výška sněhové pokrývky • na meteorologických stanicích se měří v 7 hodin ráno s přesností na centimetry sněhoměrnou latí • souvislá sněhová pokrývka je taková, když blízké okolí stanice je pokryto alespoň z 50 % vrstvou sněhu alespoň 1 cm • nesouvislá pokrývka zaujímá méně než 50 % plochy v okolí stanice. • měřena mocnost nového sněhu za uplynulých 24 hodin (sněhoměrným prkénkem) • Symbolem výšky nového sněhu je HN, celkové výšky sněhu HS (někdy SCE) 8 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Vodní hodnota sněhu • definována jako vertikální hloubka vody, která by vznikla roztátím celé vrstvy sněhové pokrývky • nejčastěji je měřena v milimetrech • může být také vypočtena jako suma součinu tloušťky všech jednotlivých vrstev ve sněhové pokrývce a jejich hustoty bilanční výpočet (pro dané časové rozmezí): d - výška sněhu v m ρs - hustota sněhu v kg.m-3 ρw - hustota vody, přibližně 1.103 kg.m-3 SWE = P ± E - O, • • • • SWE změna vodní hodnoty sněhu P je celkový přísun sněžením, deštěm či redistribucí větrem E je výměna par s okolním prostředím sublimací, výparem či kondenzací O je odtok ze sněhu 9 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Albedo • podíl odražené sluneční radiace od sněhové pokrývky a radiace na ni dopadlé • závislé na výšce slunce nad obzorem, vlnové délce dopadajícího záření, teplotě, velikosti sněhových zrn, výšce sněhové pokrývky Albedo čistého znečištěného sněhu. NIR – blízké infračervené záření (Garen a Marks, 2005) 10 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Obsah vody v kapalném skupenství Colbeck et al., 1990 11 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Tvrdost sněhu Colbeck et al., 1990 Lienerth, 2007 12 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce http://www.hscr.cz/ 13 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Vliv FG faktorů na akumulaci a tání sněhu Faktory klimatologické - úhrn srážek, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, radiace Faktory geomorfologické - nadmořská výška, sklonitost, orientace svahů, zastínění terénu Struktura vegetace - typy vegetačního pokryvu (akumulace sněhu v lese a mimo les) 14 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Úhrn srážek • zásadním faktorem ovlivňujícím tvorbu sněhové pokrývky. Bez srážek by žádná sněhová pokrývka nemohla vzniknout. • faktorem pro skupenství srážek je ale teplota (a také vlhkost) vzduchu • Bergeron-Findeisenova teorie vzniku srážek • Sníh – tvořen ledovými krystaly seskupených do sněhových vloček • voda v oblaku krystalizuje v šesterečné soustavě • průměr sezónních maxim vodní hodnoty sněhu v podmínkách ČR – nížiny 25 mm, střední polohy 100 mm, horské polohy více jak 300 mm 15 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Teplota a vlhkost vzduchu • padající sníh je ochlazován energií odebranou pro jeho sublimaci --> sněhová vločka se může vyskytovat i při T > 0°C • Energie potřebná pro sublimaci je ovlivněná intenzitou sublimace závisející na relativní vlhkosti vzduchu Singh a Singh, 2001 16 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Vítr • přenos větrem vede k nerovnoměrné distribuci sněhu • sníh má vyšší hustotu • přenos v suspenzi (vznos), saltací a vlečením • největší objemy v suspenzi • v případě kladné teploty vzduchu urychluje výměnu tepla a zrychluje tání 17 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu 18 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu 19 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Vítr Dvořák et al., 2006 http://www.kudyznudy.cz/cs/fotografie/2009-09/2009-09-14122007-zvirata-priroda-pec-pod-snezkou.html 20 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Sluneční radiace • krátkovlnná radiace (0,4 – 2 µm) – hlavní zdroj tepla pro tání sněhové pokrývky • poměr mezi energií přijatou a vyzářenou určuje albedo • přímé a rozptýlené záření • čerstvý sníh o nízké hustotě – záření proniká do cca 5-10 cm, u staršího sněhu o vyšší hustotě do cca 25 cm • pokud proniká až na zemský povrch (při malých výškách sněhu), může urychlit tání (snižuje albedo) • urychluje proces metamorfózy • sníh vyzařuje dlouhovlnné záření (2-100 µm) 21 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Nadmořská výška • nemá přímý vliv • působí na úhrn srážek (zpravidla roste s nadm. výškou), teplotu vzduchu, zvyšuje se průměrná rychlost větru, má vliv na horní hranici lesa • v podmínkách ČR zpravidla s nadmořskou výškou roste i vodní hodnota sněhu ale...vysoké hory nad horní hranici lesa (Tatry, Alpy atd.) Západní Tatry (Hribík a Škvarenina, 2009) 22 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Sklonitost, expozice • vliv na solární radiaci • také nepřímý vliv (vegetace, mikroklima) DeWalle a Rango, 2008 Denní potenciální příjem solární energie v průběhu roku na svahu se sklonem 16,7° na 50° s.š. (DeWalle a Rango, 2008) 23 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Vegetace • zadržuje část sněhových srážek na svém povrchu (intercepce sněhu) • odráží a pohlcuje část sluneční radiace v korun stromu, ta napomáhá tání sněhu a sublimaci Rozdíly jsou způsobeny biotickými a abiotickými faktory: • biotické faktory - druhová skladba lesa, stáří, fenologická fáze (především u listnatých stromů), struktura a hustota porostu • abiotické faktory - síla a intenzita sněžení, stav korun (vlhký povrch, námraza atd.), rychlost větru, relativní vlhkost, působení horizontálních srážek, sluneční záření, teplota vzduchu, sublimace, intenzita tání 24 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Vegetace Sněhový profil Černá Desná – les, mýtina (Pobříslová a Kulasová, 2000) 25 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Hlavní procesy • • • akumulace o srážky o intercepce sněhu na vegetaci dozrávání o metamorfóza (přeměna) sněhu o výpar, sublimace o kondenzace tání a následný odtok o povrchový odtok o infiltrace do půdy 26 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Intercepce • dočasné zadržení sněhu (obecně srážek) na vegetaci (v korunách stromů atd.) • na otevřených plochách může být o 20-45 % sněhu více • vliv i na hustotu sněhové pokrývky 27 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Metamorfóza sněhu DeWalle a Rango, 2008 Metamorfóza ve sněhové pokrývce (Dietrich a Schöniger, 2003) ET - equi-temperature metamorphism TG - temperature-gradient metamorphism MF - melt-freeze metamorphism 28 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Metamorfóza sněhu – typy sněhu • destruktivní (bortící) přeměna – nový sníh (new snow), zlomkový sníh (decomposing and fragmented precipitation particles), okrouhlozrnitý sníh (rounded crystals) • konstruktivní (výstavbová) přeměna – hranatozrnitý sníh (faceted crystals), pohárkové krystaly (depth hoar, cup-shaped crystals), povrchová jinovatka (surface hoar) • cyklus tání - mrznutí (tavící přeměna) – firn (wet grains), led (ice masses) destruktivní met. konstruktivní met. 29 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Výpar, sublimace, kondenzace • sublimace - výměna molekul mezi sněhem (ledem) a atmosférou • zapříčiněna vyšším tlakem par v ledových krystalech než je tlak vodní páry v okolním vzduchu • závisí na teplotě vzduchu, vlhkosti vzduchu, větru, radiaci • výpar probíhá při teplotě rosného bodu vyšším než 0°C • kondenzace – přeměna vodní páry kapalné skupenství vody Kemel a Kolář, 1980 30 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Tání sněhu, odtok • přeměna sněhu (ledu) na kapalné skupenství • tání spotřebovává energii • ovlivněno místními podmínkami – vliv nadmořské výšky, expozice, sklonu, vegetace atd. • vliv zmrzlé půdy (infiltrace vody) – důležitý faktor pro jarní tání Výpočet odtoku z tajícího sněhu • výpočet energetické bilance - fyzikální přístup, metoda sleduje a kvantifikuje toky na rozhraní atmosféra – sníh – půda • metoda teplotního indexu - využívá spojitosti mezi táním sněhu a teplotou (jednoduše měřitelná a interpretovatelná) 31 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Tání sněhu, odtok Vývoj teplot vzduchu a průtoku v povodí Rokytky mezi 19.3.2009 a 20.4.2009 32 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Energetická bilance sněhové pokrývky • přenos radiace Qn • přenos latentního tepla Qe • přenos senzitivního (zjevného) tepla Qh • přenos tepla přes rozhraní půda – sníh Qg • teplo dodané srážkami Qp • změna vnitřní energie ve sněhové pokrývce Qq Qm = Qn + Qe + Qh + Qg + Q p + Qq 33 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Metody měření • staniční měření – měření na klimatologických stanicích • expediční měření (mobilní terénní průzkum) • distanční měření – využití metod dálkového průzkumu Země 34 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Staniční měření Klasická měření • síť ČHMÚ - 209 klimatických a 585 srážkoměrných stanic • výška sněhu je měřena denně (7:00 SEČ) • měření je prováděno sněhoměrnou latí v blízkosti stanice (bez vlivu vegetace, větru) • měření nově napadlého sněhu - sněhoměrné prkénko • vodní hodnota sněhu - měřena jednou týdně (v pondělí) – pomocí sněhoměru nebo srážkoměru Novodobá měření • výška sněhu – kontinuální záznam pomocí ultrazvuku • vodní hodnota sněhu – automatický váhový sněhoměr, sněhový polštář, radioizotopický sněhoměr (princip pohlcování gamma záření) 35 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Staniční měření – příklad kfgg 36 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Staniční měření 37 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Staniční měření 38 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Expediční měření • měření výšky sněhu • měření vodní hodnoty sněhu (SWE) • měření hustoty a teploty sněhových vrstev • odběry vzorků na analýzu kvality vody Foto: Jan Pospíšil 1 – odběrný válec, 2 – tyč pro měření mocnosti sněhové pokrývky, 3 – digitální váhy, 4 – závěsné vahadlo 39 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Expediční měření 40 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Distanční metody Snímání v mikrovlnné části spektra aktivní (RADAR) pasivní (mikrovlnný radiometr) Odrazové vlastnosti povrchů v mikrovlnné části spektra jsou dány především drsností a vlhkostními charakteristikami. Odrazové vlastnosti povrchů ovlivňují jejich dielektrické vlastnosti Výhodou je nezávislost na meteorologických podmínkách Využívá závislosti výšky sněhové pokrývky a pohlcování dlouhovlnného záření 41 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Distanční metody SSM/I – Special Sensor Microwave Imager – pasivní mikrovlnné snímání Družice DMSP, SMMI Obr.: Stav sněhové pokrývky v Asii a Evropě ve dnech 1.2.2007 (vlevo) a 30.10.2007 (vpravo). Zdroj: NOAA, 2006 42 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Příklad – expediční měření kfgg • Experimentální povodí na horní Otavě a dále v Krušných horách • Na každém povodí měření 3x až 4x ročně • Pramenné oblasti Zlatého p. a Bystřice • Monitoring od r. 2008 • rozdílná expozice povodí, vliv orografie (návětří vs. závětří), vegetace (podíl lesa a otevřených ploch) 43 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Příklad – expediční měření kfgg 300 250 Bystřice - SWE les otevřená plocha 250 Zlatý potok - SWE les otevřená plocha 200 SWE [mm] SWE [mm] 200 150 150 100 100 50 50 0 0 16.2.2010 18.3.2010 24.3.2010 Datum 30.3.2010 16.2.2010 Bystřice - výška sněhu 80 les otevřená plocha 70 otevřená plocha 60 Výška sněhu [cm] Výška sněhu [cm] 60 30.3.2010 Zlatý potok - výška sněhu 80 les 70 18.3.2010 24.3.2010 Datum 50 40 30 50 40 30 20 20 10 10 0 0 16.2.2010 18.3.2010 24.3.2010 Datum 30.3.2010 16.2.2010 18.3.2010 24.3.2010 Datum 30.3.2010 Obr.: Vodní hodnota sněhu (SWE) a výška sněhu v lese a na otevřených plochách v zimě 2009/2010 v povodích horní Bystřice a Zlatého potoka 44 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Varianty krajinného pokryvu • vytvořeny 3 modely dle vegetačního krytu – skutečný stav a dvě hypotetické varianty 45 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Variantní simulace 30 Při interpretaci nutné zohlednit: 0 2 25 4 6 8 15 10 Úhrn srážek 12 Q - současný stav Denní úhrn srážek [mm] Průtok [m3.s-1] 20 • simulace na konkrétní události při konkrétních podmínkách – v jiných případech mohou být odlišné výsledky 10 Q - les 14 Q - otevřená plocha 16 5 18 7.4.06 6.4.06 5.4.06 4.4.06 3.4.06 2.4.06 1.4.06 31.3.06 30.3.06 29.3.06 28.3.06 27.3.06 26.3.06 20 25.3.06 0 Datum 46 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Ledovce Metody měření Variantní simulace 350 180 Bystřice 1 979 m n. m. Současný stav 300 Les Les Otevřená plocha 120 SWE [mm] SWE [mm] Současný stav 140 Otevřená plocha 250 Bystřice 3 758 m n. m. 160 200 150 100 80 60 100 40 50 0 25.3.06 20 27.3.06 29.3.06 31.3.06 2.4.06 4.4.06 0 25.3.06 6.4.06 27.3.06 29.3.06 Datum 40 300 Suchá 884 m n. m. Současný stav 4.4.06 6.4.06 Současný stav 250 Les 30 Les Otevřená plocha Otevřená plocha 200 25 SWE [mm] SWE [mm] 2.4.06 Datum Jesenice 563 m n. m. 35 31.3.06 20 15 150 100 10 50 5 0 25.3.06 27.3.06 29.3.06 31.3.06 Datum 2.4.06 4.4.06 6.4.06 0 25.3.06 27.3.06 29.3.06 31.3.06 2.4.06 4.4.06 6.4.06 Datum 47 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Geografické rozložení ledovců Glaciologie • nauka o vzniku, vývoji ledovců a ledovcové činnosti Ledovce na pevninách • 24 mil. km3, 1,7 % hydrosféry, 74 % sladké vody, plocha 14,9 mil. km2 Pevninské ledovce • Antarktický – 12,5 mil. km2 (85 % zalednění Země), max. mocnost 4776 m, průměrná mocnost 1700 m, 21,5 mil km3 (90 % objemu ledu na pevnině) • Grónský – 1,8 mil km2, průměrná mocnost 1500 m, 2,7 mil. km3 (8 % ledu na pevnině) • kanadské arktické souostroví – 155 000 km2 • Svalbard – 60 000 km2 • Nová Země – 24 300 km2 • Severní Země – 17 470 km2 • Země Fr. Josefa – 13 700 km2 • Island – 13 500 km2 48 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Geografické rozložení ledovců Horské ledovce • 1,4 % plochy ledovců, 208 000 km3 (0,87 % objemu ledovců) • Fedčenkův ledovec (Tadžigistan, cca 77 km) • Siachen (Indie, cca 70 km) • Baltoro (Pakistan, cca 62 km) • Inylček (Kyrgyzstan, cca 58 km) • ... • Aletschgletscher (Švýcarsko, 24 km), Gorner Gletscher (Švýcarsko, 14 km), Mer de Glace (Francie, 12 km) Ledovec Findeis (Švýcarsko) 49 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Vznik ledovců led • vzniká tuhnutím vody v kapalném skupenství, příp. desublimací vodní páry ledovec • vzniká postupnou přeměnou sněhové pokrývky (vlivem tlaku a postupné přeměně krystalů sněhu • nad hranicí sněžné čáry (dlouhodobě převládá akumulace nad táním) Aletschgletscher (Alpy, Švýcarsko) Fedčenkův ledovec (Pamir, Tadžigistan) 50 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Výzkum ledovců • monitoring bilance hmoty – dlouhodobé sledování akumulace nebo úbytku ledovcové hmoty • monitoring režimu odtoku z ledovcových oblastí • scénáře budoucího odtoku z ledovcových povodí v podmínkách klimatických změn Rhonegletscher 1900 2000 51 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Monitoring bilance hmoty http://meteo.sf.tv/sfmeteo/wwn.php?id=200910261143 52 Hydrologie Ústup ledovce Petrova, Kyrgyzstan (1957-2006) Základy hydrologie sněhu a ledu Celkový ústup (m) Roční ústup (m/y) 1869-1957 1330 15.1 1957-1980 570 24.8 1980-1990 380 38.0 1990-1999 390 43.3 1999-2006 430 61.4 53 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Monitoring režimu odtoku Obere Pinzgau (590 km2) – 5 % zalednění (Koboltschnig, Holzman, 2010) 54 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Scénáře Švýcarsko, Wallis, ledovec Zinal (Koboltschnig, Holzman, 2010) 55 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Scénáře Změna od glaciálního ke sněhovému režimu odtoku Švýcarsko, Wallis, ledovec Zinal (Koboltschnig, Holzman, 2010) 56 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Obr.: Ledová auta v Geneve Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce 57 Hydrologie Základy hydrologie sněhu a ledu Obecně Fyzikální vlastnosti Vlivy, procesy Metody měření Ledovce Použitá a související literatura • COLBECK, S. C., et al. (1990) The international classification for seasonal snow on ground. International Commision od Snow and Ice of IAHS. • DVOŘÁK, I.J. ET AL. Vliv navátého sněhu na vodní bilanci malého horského povodí, Modrý důl v Krkonoších, Česká republika. In 11. Stretnutie snehárov: Sborník ze semináře. ČHMÚ. 2006. s. 23-29. • DEWALLE, D. R, RANGO, A. (2008): Principles of snow hydrology. Cambridge University Press, Cambridge, 410 s. • DIETRICH, J., SCHÖNIGER, M. Hydroskript – Hydrologie, Grundwassermodellierung, GIS, Klimatologie [online]. c2003, [cit. 2009-10-26]. <http://www.hydroskript.de>. • GAREN, D. C., MARKS, D. (2005): Spatially distributed energy balance snowmelt modelling in a mountainous river basin: estimation of meteorological inputs and verification of model results. Journal of Hydrology, 315, s. 126 – 153. • HRIBÍK, M., ŠKVARENINA, J. (2009): Porovnanie zím 2005 až 2009 z hľadiska vodnej hodnoty snehu v orografickom celku Západných Tatier. In Hanková, R., Klose, Z., Pavlásek, J. XIV. Medzinárodné stretnutie snehárov, Sborník příspěvků. Praha: ČZU v Praze, 40-50. • KEMEL, M., KOLÁŘ, V. Hydrologie. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVÚT, 1980. 292 s. • KOBOLTSCHNIG, G., HOLZMAN, H. (2010): Hydrologische Veränderungen in hochalpinen Einzugsgebieten [online]. http://oewav.at/Kontext/WebService/SecureFileAccess.aspx?fileguid=%7Bb0767a33-f9ea-4465-9f1ad3a24a74e4d8%7D. • LIENERTH, R. (2007): Lavinová problematika pro provozování horolezectví a skialpinismu. Skripta ČHS. • NOAA. Satelites Servises Division [online]. poslední revize 20.6.200/ [cit. 2008-11-04]. <http://www.ssd.noaa.gov/PS/SNOW/>. • POBŘÍSLOVÁ, J., KULASOVÁ, A. (2000): Ukládání a tání sněhu v lese a na odlesněných partiích Jizerských hor. Opera Concortica, 37, 113-119. • RITTER, M.E. (2006): The Physical Environment: an Introduction to Physical Geography [online]. c2006, poslední revize 25.6.2007 [cit. 2009-10-26]. <http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/title_page.html>. • SINGH, P., SINGH, V. (2001): Snow and glacier hydrology. Kluwer Academic Publisher, London, 742 s. 58
Podobné dokumenty
2.10.2004 Exp. KOBRA Vrátenská hora JO70HL Spojení Datum, čas
Milan
Dejda 10
Bohouš
Žan Braník
Rosťa Ostrava
Pepa
Tomáš
Jirka
Jirka
Hana
Míra
Robert
Luďa
Jarda
Jarda
Košák
Jarda
Luděk
Michal Polepy
Aleš
Jitka
Břéťa
Děda
Azurit
Čáryfuk
Karel
Jirka
Indián
Pepa
...
Intercepce - Univerzita Karlova
Sníh vzniká přeměnou (krystalizací) vodní
páry (desublimací) nebo přechlazených
kapiček vody v atmosféře při teplotách
nižších než 0°C.
Vzniká při nasycení vzduchu vodní párou,
zárodky krystalů jso...
Modelování hydrologických procesů
Odrazové vlastnosti povrchů v mikrovlnné části spektra jsou dány především drsností a
vlhkostními charakteristikami.
Odrazové vlastnosti povrchů ovlivňují jejich dielektrické vlastnosti
Výhodou je ...
XV. Medzinárodné stretnutie snehárov, Kouty nad Desnou, Hrubý
Úvod do problematiky výskumu mikrobiologických vlastnosti snehu
Miriam Hanzelová, Zuzana Perháčová, Matúš Hríbik, Jaroslav Škvarenina ...................... 12
Vyhodnotenie zásob vody v snehovej po...