Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09

Podobne dokumenty
Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Geoportal. w zarządzaniu środowiskiem na przykładzie Zbiornika Goczałkowickiego. mgr inż. Jacek Długosz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W ZAKRESIE BIORÓŻNORODNOŚCI

CELE I ELEMENTY PLANU GOSPODAROWANIA WODĄ W LASACH. Edward Pierzgalski Zakład Ekologii Lasu

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

System informatyczny i bazy danych dla projektu ZiZOZap i jego beneficjentów

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, r.

Rok studiów I, semestr 1

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIEM

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Możliwości wykorzystania Systemu PLUSK w zadaniach administracji

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: GOSPODARKA WODNA

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Monitoring jako podstawowe narzędzie. eksploatacji gazu z łupków

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe

Tabela odniesień efektów kierunkowych do modułów kształcenia

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

Mariusz CZOP. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WÓD I TORFOWISK

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: BEZ s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PRZEDMIOTY DO WYBORU Lektorat z języka obcego Przedmioty dowolnego wyboru z całej oferty

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Depozycja azotu z powietrza na obszarze zlewni

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Controlling strategiczny i operacyjny. Zajęcia nr 2. Wprowadzenie do zagadnień controllingu (cd.)

Integracja transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

gromadzenie, przetwarzanie

Głównym celem Projektu jest dostosowanie aglomeracji Żary do wymogów prawa polskiego i unijnego, w szczególności w zakresie:

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia

Kierunek: ochrona środowiska

OT-13 Środowisko. Główny Instytut Górnictwa. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012)

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (ZSIRPP)

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

Eksploatacja gazu z łupków a gospodarka wodna kraju

Wydział Nauk o Środowisku

STRATEGIA ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI DLA WILANOWA DLACZEGO WARTO?

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

BADANIA SYMULACYJNE WPŁYWU NA WARUNKI HYDRODYNAMICZNE W ZBIORNIKU RETENCYJNYM PORĄBKA

Geneza, cele i zadania projektu - wprowadzenie

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WSEI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi. Andrzej Osiński

Założenia do strategii NFOŚiGW w dziedzinie edukacji ekologicznej na lata

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Ochrona wód SYLABUS A. Informacje ogólne

Ćwiczenie obejmuje analizę uwarunkowań sozologicznych (ochrony środowiska) w oparciu o mapę sozologiczną

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLEŃ (A5.1) OGÓLNY OPIS ZADANIA

Przedmiot/moduł. Estetyka kompozycji w kulturze. europejskiej Technologie informacyjne w ochronie. środowiska. Biochemia i podstawy badań

Analizy socjoekonomiczne polityki ochrony środowiska

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z WYKORZYSTANIEM ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGLOMERACJI OPOLSKIEJ W 2012 ROKU. Podstawa działania Aglomeracji Opolskiej. Partnerzy Aglomeracji Opolskiej

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2019 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Podstawy planowania według Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW)

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE

NARODOWY PROGRAM FORESIGHT POLSKA 2020

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ ZUW GOCZAŁKOWICE

Waloryzacja przyrodnicza zlewni górnej Wisły. źródłem informacji dla inwestorów MEW

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WÓD I TORFOWISK

Proces selekcji i kryteria oceny jakościowej wniosków Projekty Partnerskie 2013

KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

Załącznik 2. Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko

PROGRAM MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. J. ZIĘTKA

Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE NA 2019 ROK

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Transkrypt:

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Prezentacja Projektu Uniwersytet Śląski, Katowice, 17 maja 2010 1 Uniwersytet Śląski Katowice, 17 maj 2010

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) Projekt POIG 01.01.02-24-078/09 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 2 Uniwersytet Śląski Katowice, 17 maj 2010

Konsorcjum naukowe Uniwersytet Śląski Politechnika Krakowska Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Partner strategiczny: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA 3

Cel priorytetowy Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym; zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce związanej ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi przez dostarczenie narzędzi dla wspomagania zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego 4

Cel ogólny Rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników retencyjnych w wyniku ich starzenia się, presji wynikających z zagospodarowania obszaru zlewni i ich skutków Jednocześnie wzrastają wymagania dotyczące potencjału ekologicznego 5

Dlaczego taki cel? Konieczność spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej EU i odnośnych przepisów krajowych w zakresie: poprawy zabezpieczenia potrzeb bytowych ludności potrzeb gospodarczych zaopatrzenia w wodę poprzez: minimalizację kosztów uzdatniania wody optymalizację zarządzania zbiornikami retencyjnymi, z zachowaniem wysokich standardów jakości środowiska bezpieczeństwa środowiskowego w sytuacjach ekstremalnych. 6

Czego podjęliśmy się w Projekcie Opracowanie systemu informacyjnego umożliwiającego bieżącą ocenę stanu jakościowego i funkcjonalnego zbiornika, oraz prognozowania jego krótko- i długoterminowych zmian. 7

Czego się podjęliśmy w Projekcie System informacyjny będzie oparty na: monitoringu badawczym monitoringu operacyjnym Składnikami systemu będą: modele szczegółowe model zintegrowany scenariusze gospodarki wodnej Opracowany system będzie podstawą do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie ochrony i utrzymania funkcji przy zapewnieniu dobrego potencjału ekologicznego zbiornika 8

Cele szczegółowe Budowa INTERDYSCYPLINARNEGO SYSTEMU do rozwiązywania problemów w zarządzaniu zbiornikami zaporowymi, uwzględniającego ich funkcje użytkowe i wymagania środowiska wypracowanie zasad zarządzania gwarantujących zachowanie standardów jakości środowiska - wysokich - uzasadnionych ekonomicznie opracowanie narzędzi umożliwiających ocenę skutków: - ekstremalnych zjawisk hydrologicznych - nadzwyczajnych zjawisk środowiskowych 9

Cele szczegółowe 2. Wdrożenie opracowanych rozwiązań w zarządzaniu - Zbiornikiem Zaporowym Goczałkowice - innymi zbiornikami - po adaptacji do lokalnych warunków 10

Cele szczegółowe 3. Ustalenie warunków referencyjnych dla zbiorników retencyjnych umożliwiających wdrożenie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej EU w zakresie ochrony i poprawy potencjału ekologicznego zbiorników 11

Cele szczegółowe 4. Zmniejszenie niejasności w opisach procesów fizykochemicznych i biologicznych zachodzących w zbiorniku zaporowym 12

Zjawiska te, w zależności od nasilenia eksploatacji zasobów, decydują o jakości wód i stanie środowiska przyrodniczego Opracowanie kryteriów i zasad optymalizowania zarządzania zasobami wód będzie niezbędne dla racjonalizacji i poprawy procesów sterowania zbiornikiem 13

Czym się zajmujemy Pracujemy w dziewięciu zadaniach badawczych interdyscyplinarnych; powiązanych ze sobą logicznie i czasowo; wykonywanych w oparciu o badania terenowe, laboratoryjne i modelowe prowadzonych na obszarze Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach stanowiącego model, ze względu na łączenie wielorakich funkcji 14

Zbiornik Goczałkowice Ochrona przed powodziami 15

Zbiornik Goczałkowice Zasoby wody do picia Uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę 16

Zbiornik Goczałkowice Zapobieganie skutkom suszy 17

Zbiornik Goczałkowice Gospodarka rybacka 18

Zbiornik Goczałkowice Ochrona przyrody obszary Natura 2000 19

Zbiornik Goczałkowice Rekreacja 20

Zadania założenia (1) Zakładamy, że efektem pracy interdyscyplinarnych zespołów badawczych będzie opracowanie numerycznego modelu zbiornika retencyjnego dla symulacji i prognozowanie jego stanu Będzie to system wspomagający zarządzanie, który pozwoli na efektywniejsze zarządzanie zbiornikiem w odniesieniu do ilości oraz jakości zasobów wodnych oraz optymalizację decyzji eksploatacyjnych 21

Zadania założenia (2) Empiryczną podstawą modelu zbiornika będą utworzone w oparciu o stały monitoring operacyjny: zintegrowane bazy danych o warunkach hydrologicznych, hydrogeologicznych i fizykochemicznych wody oraz osadów dennych sparametryzowane wskaźniki ekologiczne i higieniczne odnośnie do stanu flory i fauny oraz środowiska przyrodniczego wokół zbiornika analizy ekonomiczne funkcji zbiornika 22

Zadania założenia (3) System modeli ma umożliwić przewidywanie zmian ilości i jakości zasobów wodnych, wpływając na procesy uzdatniania wody i minimalizację kosztów; prognozy żyzności wód i zmian w zbiorniku i związanych z nim ekosystemach, które mogą wpływać na zarządzanie jakością zasobów wodnych Ma to szczególne znaczenie w warunkach drastycznych zmian środowiska, jakie obserwujemy w ostatnich latach czego przykładem są warunki klimatyczne ostatnich miesięcy 23

Przyjęta strategia prowadzenia projektu Od analizy przyczynowo-skutkowej problemu systemem DPSIR, przez budowanie baz danych, modele ilościowe i jakościowe, ich weryfikację i przygotowanie do uzyskania: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zbiornikiem wraz z: instrukcjami interpretacji wyników pracy systemu, opracowanymi scenariuszami zarządzania (scenariusze pracy + modelowanie + interpretacja) 24

Co chcemy uzyskać Użycie nowoczesnych metod badawczych (np. dla procesów mikrobiologicznych w wodzie, użycie biomarkerów dla ocen ryzyka środowiskowego, fitoremediantów dla oczyszczania wód) - po selekcji i weryfikacji będą podstawą wniosków wdrożeniowych i patentowych Rezultaty końcowe projektu, powinny znaleźć zastosowanie w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi w kraju i zagranicą, listy intencyjne potwierdzają zainteresowanie nimi jednostek zarządzających zbiornikami oraz jednostek administracji państwowej odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzór nad gospodarką wodną. 25

Inne mierniki realizacji celów Projektu Zakładaliśmy udział w Projekcie 79 pracowników naukowych 42 studentów 10 doktorantów 10 nowych miejsc pracy Nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi i gospodarczymi (przynajmniej 8+7) Po zakończeniu Projektu liczne wdrożenia i patenty 26

Rada Konsorcjum Projektu Rada Konsorcjum działa w oparciu o zapisy Umowy Konsorcjum Naukowego podpisanej w dniu 20 marca 2009 przez wszystkie jednostki badawcze uczestniczące w projekcie W skład Rady Konsorcjum wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z Partnerów Konsorcjum Rada Konsorcjum podejmuje uchwały we wszystkich istotnych wspólnych sprawach, których wynikają zobowiązania Partnerów do określonych działań lub świadczeń na rzecz Konsorcjum 27

Zespół Koordynujący Projektu W skład Zespołu Koordynującego Projekt wchodzą: Koordynator Projektu (prof. dr hab. Paweł Migula), Zastępcy koordynatora Projektu (dr hab. Piotr Łaszczyca i dr Andrzej Woźnica) Kierownicy zadań badawczych i grup badawczych Kierownik Biura Projektu (mgr Bożena Oleksy) Kierownik Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach (mgr Andrzej Siudy) 28

Zespoły zadaniowe (badawcze) Politechnika Krakowska 1. Scenariusze pracy zbiornika i modelowanie hydrodynamiczne (dr Antoni Bojarski; dr Zofia Gręplowska) 2. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania i ochrony zbiornika (prof. dr hab. Inż. Elżbieta Nachlik) Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 1. Analizy fizykochemiczne środowiska, koordynacja badań terenowych (dr Maciej Kostecki) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 1 Budowa i aplikacja oraz weryfikacja modeli jakościowych (dr Czesław Kliś) 2 Budowanie systemu informacyjnego wraz z bazami danych (dr Jacek Długosz) 29

Zespoły zadaniowe (badawcze) Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Zespół Hydrogeologii - powiązanie wód zbiornika z wodami podziemnymi; modelowanie hydrochemiczne wód podziemnych (prof. dr hab. Andrzej, Kowalczyk; dr Andrzej Witkowski) Zespół Hydrologii - monitoring ilościowy oraz określenie powiązania zbiornika z wodami podziemnymi. Stworzenie podstaw do budowy modelu dynamicznego (dr Damian Absalon) 3. Zespół Klimatologii depozycja zanieczyszczeń, parametry meteorologiczne (dr Mieczysław Leśniok) Instytut Fizyki Zespól Zaawansowanych Analiz Fizykochemicznych 1. Wskaźniki i modelowanie stanu fizyko-chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych zbiornika (dr hab. Beata Kozłowska) 30

Zespoły zadaniowe (badawcze) Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Monitoring biologiczny i operacyjny przyrody ożywionej na różnych poziomach organizacji biologicznej od subkomórkowej do ekosystemu dla potrzeb modelowania funkcjonalnego zbiornika (dr hab. Piotr Łaszczyca) 1. Biochemii, mikrobiologii i genetyki mikroorganizmów (dr Andrzej Woźnica) 2. Ekologii (prof. dr hab. Bernard Palowski) 3. Hydrobiologii ( prof. dr hab. Małgorzata Strzelec) 4. Geobotaniki (dr Andrzej Pasierbiński) 5. Zoologii kręgowców i bezkręgowców (prof. dr hab. Jacek Gorczyca) 6. Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii (ocena funkcjonalna i biomarkery stanu środowiska) (dr Maria Augustyniak) 31

Początek był trudny Bobry robią swoje Wydry polują 32

My również 33

i na brak wody, nie tylko pod kilem, na pewno nie możemy narzekać Stan: 16 maj 2010; 16.17 34

A taka nowa łódź badawcza dla Projektu już buduje się w stoczni 35

Dziękuję za uwagę! prof. zw. dr hab. Paweł Migula, Koordynator Projektu Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii kom. 795495598, e-mail: zizozap@us.edu.pl 36