Modelovaní hydrologických procesů I. (rozšířený sylabus)
Transkript
Modelovaní hydrologických procesů I. (rozšířený sylabus) Michal Jeníček, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, e-mail: [email protected], www: http://hydro.natur.cuni.cz/jenicek/ 1. Modelování přírodních procesů, dělení hydrologických modelů − Přírodní ohrožení a rizika, vazba na extrémní hydrologické jevy − Modelování přírodních procesů – geografické nástroje pro analýzu přírodních procesů, definice modelu a modelového systému, uplatnění modelů používaných v přírodních vědách − Dělení hydrologických modelů podle WMO – deterministické vs. statistické, dělení podle časové a prostorové diskretizace, atd., možnosti použití, konkrétní příklady aplikace 2. Hydrologický model − Obecná struktura S-O modelu, charakteristika jednotlivých komponent modelu − Koncept lineární nádrže, vertikální uspořádání, princip plnění a prázdnění − Schematizace povodí, prostorová dekompozice povodí na dílčí části (lumped, distribuované, semidistribuované modely), parametrizace − Přehled nejčastěji používaných modelů 3. Data − − − − − Zdroje a typy dat (stavové veličiny, časové řady, DMT vs. terénní, digitální, historická), Hydrologický monitoring Analýza dat (kontrola časových řad, doplnění chybějících hodnot, úprava časového kroku), plošná interpolace Potenciální zdroje chyb a nejistot, význam měřítka Role GIS, pre- a postprocessing dat v hydrologických a hydrodynamických modelech 4. Srážky, evapotranspirace, intercepce − Voda v atmosféře − Kapalné srážky - klasifikace a vznik srážek, měření srážek, efektivní srážky − Pevné srážky – fyzikální podstata, metody měření výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu (terénní a distanční metody), interpretace dat − Sněhové modely, modely teplotního indexu, energetické bilance − Evapotranspirace - aktuální a potenciální ET, metody stanovení (Penman, Haude, ...) − Intercepce – metody stanovení (regresní, Rutter, Calder model) 5. Povrchový odtok − − − − Vznik povrchového odtoku (infiltration excess, saturation excess) Výpočet objemu odtoku, pohybové rovnice Teorie jednotkového hydrogramu a jeho varianty (Clark, IUH, time-area), Nashův model lineární kaskády Model kinematické vlny 6. Proudění v nenasycené a nasycené zóně půdního profilu − Čára zrnitosti, potenciál půdní vody, retenční čára, kapilární model, preferenční cesty proudění − Měření půdní vlhkosti − Elementární hydrologické procesy v půdě – infiltrace (Horton, SCS CN, Green-Ampt, SMA), redistribuce, transpirace − Proudění vody v nasyceném prostředí – Darcyho zákon, − Základní odtok - metoda exponenciálního poklesu − Proudění vody v nenasyceném prostředí – Richardsova rovnice 7. Proudění v otevřených korytech − Typy proudění (ustálené x neustálené, bystřinné x říční x kritické) − Odpor proudění, vliv drsnosti koryta a údolní nivy − Pohybové rovnice − Hydrologický a hydraulický routing, model kinematické vlny, metoda Muskingum, Muskingum-Cunge, Kalinin-Miljukov − Příklady aplikace – průchod povodně korytem, vliv malých vodních nádrží 8. Nejistoty v hydrologickém modelování, kalibrace a verifikace modelu − − − − − Typy nejistot, základní charakteristika Typy kalibrace (automatická vs. manuální), postup kalibrace Verifikace, výpočet objektivního kritéria (relat. objemová chyba, chyba kulminace, RMSE, Nash-Sutcliffe) Možné problémy při kalibraci, volba měřítka, počáteční podmínky Modelové příklady 9. Využití hydrologických dat pro návrhové účely − Kontrola časových řad (součtové křivky, Clusterová analýza) − Popisná statistika − Regresní a korelační analýza – doplnění hodnot časové řady, metoda orografické regrese srážek, analýza Nletosti − Základy geostatistiky − Příklady aplikace - úprava časového kroku, návrhový hyetogram 10. GIS v hydrologických a hydrodynamických modelech − Základní koncept, typy propojení GIS a modelů − Pre- a postprocessing dat v nástrojích GIS, praktické ukázky 11. Příklady aplikace − Konkrétní aplikace hydrologických modelů, vazba na projekty řešené Přírodovědeckou fakultou UK − Případová studie
Podobné dokumenty
Plně distribuované modely nejen pro flash floods
• V povodích bez adekvátní datové základny (zejména na
úrovni srážek, DMT, LULC, půdních dat)
• Pokud je zapotřebí rychlé tvorby a schematizace
modelu (časově náročné)
• V podmínkách nedostatku dat...
Modelování hydrologických procesů I
nádrže, prostorová schematizace, přehled nejčastěji používaných modelů
3. Data - zdroje dat (stavové veličiny, časové řady, DMT), analýza (kontrola časových řad,
doplnění chybějících hodnot), inter...
Náplň látky ke zkoušce z vodohospodářského inženýrství VIN (VI10)
Náplň látky ke zkoušce z vodohospodářského inženýrství VIN (VI10)
Hydrologie
Pracovní metody v hydrologii
Čáry překročení – empirická a teoretická čára překročení, možnosti jejich stanovení.
Bilanc...
Příloha č. 3 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
e ! F e H H H F O
N ) o @ p : i -t lF" l H Hj qH \ Fq H
6oo)ouu(roC!A N H N (n o N. -HJ G { 6 co $ F s @ H
1.část Model HEC-HMS
• FELDMAN, A.D. (Ed.) (2000): Hydrologic Modeling System HEC-HMS – Technical Reference Manual. US Army
Corps of Engineers, Washington, 149 s.
• KULHAVÝ, Z., KOVÁŘ, P. (2002): Využití modelů hydrolo...
Voda jako ústřední téma Zeměpisné olympiády 2015
vrací ve formě atmosférických srážek nebo
táním ledu.
Student by měl zejména:
Z: Určit podíl a vzájemné vztahy
v rozložení zásob vody na Zemi. Pojmenovat znaky, podle kterých lze třídit
formy výs...