Mgr. Mark Rieder Email: Mark_Rieder @vuv.cz vuv.cz

Post on 12-Jan-2016

88 views 0 download

description

Mgr. Mark Rieder Email: Mark_Rieder @vuv.cz www.vuv.cz. Vodní bezpečnost v ČR Bezpečnostní politika České republiky. Stav a perspektivy zajištění „vodní“ bezpečnosti EU a ČR 4.5.2010. Vymezení problematiky. - PowerPoint PPT Presentation

transcript

Mgr. Mark Rieder

Email: Mark_Rieder@vuv.cz www.vuv.cz

Vodní bezpečnost v ČRBezpečnostní politika České republiky

Stav a perspektivy zajištění „vodní“ bezpečnosti EU a ČR

4.5.2010

Vymezení problematiky

• Většinu povrchu Země (71 %) pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Sladká voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry 3 %, přičemž 69 % této vody je v ledovcích, které jsou v polárních oblastech. Dalších 30 % je voda podzemní a jen necelé procento tvoří voda povrchová a atmosférická.

Vymezení problematiky• Forma množství(mil.km3) procenta• Moře a oceány 1 370 97,25 %• Ledovce 29 2,05 %• Podzemní voda 0,5 0,68 %• Jezera 0,125 0,01 %• Půdní vlhkost 0,065 0,005 %• V atmosféře 0,018 0,001 %• Řeky 0,0017 0,0001 %• Biosféra 0,0006 0,000004 %

Vymezení problematiky• Specifikum České republiky• Veškerým zdrojem vody v ČR(povrchové i

podzemní) jsou atmosférické srážky• Podzemní voda 0,5 0,68 %• Jezera 0,125 0,01 %• Půdní vlhkost 0,065 0,005 %• V atmosféře 0,018 0,001 %• Řeky 0,0017 0,0001 %• Biosféra 0,0006 0,000004 %

0,696104%• Celkové procento využitelné vody k uspokojování

potřeb lidstva

Funkce vody• Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život.• Surovina pro výrobu pitné vody (cca 1 mld. lidí trpí nedostatkem

pitné vody)• Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se

ke chlazení, ohřevu, oplachu atd.• Výroba elektrické energie. • Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby. • Je zdrojem obživy v přímořských státech. • Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou

roli v dopravě. • Základní složka všech ekosystémů. • Voda je využívána při rekreaci a sportu.

Tlaky• Rostoucí počet obyvatel na zemi.• Zvyšování životní úrovně – zvyšování spotřeby vody.• Zvyšování zemědělské produkce.• Zvyšování průmyslové produkce a spotřeby energie. • Změna krajiny – snižování retenční schopnosti krajiny

(zvyšování rizika důsledků povodní, resp. období sucha) • Znečišťování vod.• Zvyšování pravděpodobnosti havárií a teroristických akcí.

„Jedna věc je množství vody, druhá věc její jakost pro různé účely, třetí věc přístupnost v konkrétním čase na konkrétním místě s přijatelnými náklady.“

Na tyto tlaky a problémy EU a Česká republika reaguje a díky komplexu opatření:

- Legislativní nástroje (např. „Rámcová směrnice“ – kvalita a bilančně vyrovnané využívání zásob vody).

- Programy podpory opatření v infrastruktuře (OPŽP, Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - MZe).

- Programy opatření v krajině (OPŽP zvyšování retenční kapacity krajiny – např. připravovaný projekt „Přírodě blízká protipovodňová opatření“).

- Programy technických opatření (MZe - Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem.

- Tlak na úsporné chování občanů.

Vše by bylo OK, kdyby vnější prostředí bylo stacionární, zatímco….

Dopady klimatické změny na změnu odtoku

a vodní zdroje

Změna průběhu srážek (modře) a teplot (červeně)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2018

90

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Rok

Od

chyl

ka (

%)

Scénář RCAO (2071-2100) – teplota vzduchu

Největší zvýšení teploty

v letních měsících

-5

0

5

10

15

20

25

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Prů

rná

síč

tep

lota

(s

t.C

)

původní stav klimatu

scénář emisí A2

scénář emisí B2

4,8 – 6,3 st.C

1,3 – 2,7 st.C

Roční vzestup 2,5 – 4 st.C

20

30

40

50

60

70

80

90

100

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Prů

rná

síč

šk

a s

ráže

k (

mm

)

původní stav klimatu

scénář emisí A2

scénář emisí B2

Scénář RCAO (2071-2100) - srážky

Zvětšení srážek prosinec-březen, pokles srážek červenec-září

36 – 41 %

32 – 43 %

Scénář RCAO (2071-2100) - průměrné měsíční výšky odtoku

0

5

10

15

20

25

30

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Prů

rná

síč

šk

a o

dto

ku

(m

m)

původní stav klimatu

scénář emisí A2

scénář emisí B2

37 – 45 %

+ 11 %

- 10 %

Roční pokles 10 – 24 %

Pokles odtoku v povodí Vltavy - model Hirham - scénář A2

Pokles odtoku v povodí Vltavy - model RCAO- scénář B2

Poměr mezi objemem potenciálních (územně hájených) nádrží a chybějícím objemem vody v podmínkách klimatické změny (vyrovnání

rozdílů nedostatkových objemů pod Q70)

Dopady klimatické změny na teplotu vody

0

5

10

15

20

25

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Teplota vzduchu (°C)

Tep

lota

vod

y (°

C)

Měsíční průměry ze stanice Dluhonice v období 1980 – 2006

Závislost teploty vody na teplotě vzduchuy = 1,003x + 1,7148

R2 = 0,9612

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

Teplota vzduchu (°C)

Tep

lota

vod

y (°

C)

kladné hodnoty teploty vzduchu

- lineární vztah

záporné hodnoty teploty vzduchu -exponenciální vztah

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rok

Tep

lota

(°C

)

Teplota vody

Teplota vzduchu

Trend teploty vody

Trend teploty vzduchu

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rok

Tep

lota

(°C

)

Teplota vzduchuTeplota vody

Vzrůst teploty vzduchu a teploty vody od roku 1980

Průměrný růst teploty kolem 0,04 °C, přičemž většina hodnot teplot roste v intervalu od 0,03 po 0,06 °C za rok.Za období od roku 1980 vzrostla teplota vody od 0,78 až po 1,56 °C (s nejčetnější hodnotou přibližně 1 °C).

Vzrůst teploty vody v roce 2050 počítaný pomocí kombinace regresní analýzy závislosti teploty vody na teplotě vzduchu a regionálního klimatického scénáře HIRHAM A2

•Podle klimatických scénářů projektu PRUDENCE vzroste teplota vzduchu k roku 2050 o 1,7 °C (optimistický scénář RCAO B2) až o 3,6 °C (pesimistický scénář HIRHAM A2). •Průměrný vzestup teploty vzduchu ze 4 hlavních klimatických scénářů je 2,65 °C.•Pro optimistický scénář RCAO B2 je odhadováno zvýšení teploty vody pro rok 2050 zhruba o 1,4 – 1,5 °C.•Pro pesimistický scénář HIRHAM A2 byl odhadnut růst teploty vody v rozmezí 2,5 – 2,9 °C

Vzrůst teploty k roku 2050

Dopad změn teplot vody na kvalitu vody

Dopad změn teplot vody v jezeře Bassenthwaite na rozkvět řas (Zdroj: Elliot et al., 2008)

Nedostatek vody a násilné konfliktyPřevzato z: MOLLER, Bjorn. Fresh Water Sources, Security and Conflict

Aby toto nenastalo je nutné:

1) jednat ve smyslu předběžné opatrnosti,

2) připravit taková adaptační opatření, která by eliminovala negativní dopady klimatické změny,

3) v případě potvrzení negativního vývoje tato adaptační opatření realizovat.

Děkuji