S2W3 Abflussregime Flashcards

(54 cards)

1
Q

Einfluss von Topographie?

A

auf Klima, also auf Niederschlag & Verdunstung

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2
Q

Jahrestemp durch Topographie?

A

Tempkarte auch Topographiekarte
wärmere Temp in Mittelland, Täler
kältere Temp in Bergregionen

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3
Q

Jahresniederschlag von CH

A
  • im Durchschnitt mehr Niederschlag in höheren Gebieten
  • Ausnahmen durch komplexe Topographie, Wetterlagen
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4
Q

Schneehöhen in CH

A
  • angegeben in Wasseräquivalenten mm
  • kein Durchschnitt, kommt auf Zeitpunkt im Jahr an
  • Feb am meisten Schnee, <20cm
  • Schneehöhenverlauf Säntis fast Gletscherbildung möglich, zu tiefe Lage
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5
Q

CH jährliche Verdunstung

A
  • kalt = Verdunstung tiefer, warm = höher
  • hohe Verdunstung in Genf, Basel
  • Süden Ticino: Mikroklima, wärmer als andere Orte in CH
  • Wasser zurück Athmosphäre, angetrieben von Temp, direkte Sonnenstrahlung
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6
Q

Sonnenscheindauer in CH

A
  • relative Sonnenscheindauer = Verhältnis effektiver Sonnenscheindauer zu max. Sonnenscheindauer
  • am höchsten im Süden, Abnahme nach Norden
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7
Q

Wallis Klima

A
  • sehr trockener Talboden
  • Bewässerunganlagen von Berg auf Felder
  • 500-700mm/a Niederschlag
  • 500-600mm/a Verdunstung
  • Savannenartiges Klima
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8
Q

Vergleich CH & NZL

A
  • beide ausgeprägtes Relief
  • in CH Niederschlag von weit weg her
  • NZL Niederschlag von Küsten, <5m
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9
Q

Flusseinzugsgebiete CH

A

Nordsee 68%: Aare, Rhein, Limmat, Reuss
Mittelmeer 18%: Rhone, Doubs
Adria 9.3%: Adige, Adda, Ticino
Schwarzes Meer 4.4%: Inn

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10
Q

Was brauchts für Modell Wasserbilanz CH?

A
  • Verdunstung
  • Niederschlag
  • Zufluss aus dem Ausland
  • künst. & nat. Seen
  • Boden & Grundwasser
  • Gesamtabfluss
    => berechnen der Speicheränderung
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11
Q

Modellmessungen von Wasserbilanz CH

A

auf mm genau angegeben obwohl nur Schätzungen sind
Speicheränderung also auch sehr genau angegeben, mit geschätzten Zahlen gerechnet

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12
Q

Abfluss Anteile CH

A
  • Eis, Schnee, Regen
  • Schnee am meisten, nicht nur in hohen Gebieten
  • in nicht-Bergregionen Regen hoch
    Rhone/Brig Eis sehr hoch
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13
Q

Regimekonzept Definitionen

A

Naturwissenschafen:
- Regime = typ. Muster von Grösse
- berchnete Durchschnittswerte
- Klima = meteo. Regime
Meteorologie, Hydrologie:
- Regime = zeitl. Muster
- nat. saisonale Schwankungen

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14
Q

Niederschlag & Verdunstungregime Bsp

A
  • ozeanisch, mediterran, nordisch
  • Messen und Aufzeichnen von Niederschlag, Verdunstung, Temp
  • pro Monate
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15
Q

hydro. Regime Definition

A
  • Verhalten von Einzugsgebiet
  • aus Summe der meteo. Einflussfaktoren & Einzugsgebieteigenschaften (Topographie, Landnutzung, etc)
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16
Q

Nutzen von hydr. Regimen

A
  • vergleicheinde Hydrologie
  • Extrapolation von Modellen in Einzugsgebieten ohne Abflussmessungen
  • Übersicht der Niedrigwasersaison/viel Abfluss, Wassernutzung & Risikomanagement
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17
Q

Beschreibung eines Regime

A

Monatsabfluss im Verhältnis zu Jahresabfluss
=> CH/FR mit Pardé Koeffizienten gemessen

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18
Q

Pardé Koeffizient Rechnung

A

Cm = Qm / Qa, m = {1, .., 12}
(_ über Qm/a!)
Qm in m3/s mittl. Abfluss von Monat m
Qa in m3/s mittl. Jahresabfluss über gesamte Datenperiode

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19
Q

Bsp. Rhein Padré Koeffizient, Abb

A

rot Köln: kombiniert
grün Basel: Schnee, hoher Pardé im Sommer, weit weg von Bergen also verspäteter Schmelzabfluss
blau Trier: Regen, hoher Pardé im Winter, ohne Schnee weniger Wasser im Sommer, Überlagerung von Niederschlag/Verdunstung

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20
Q

Klassifizierung von Regimen

A
  • nach Verteilung von Monatsabflüssen => 1 oder 2 Min/Max pro Jahr?
  • nach Beeinflussung der höchsten Monatsabflüssen => pluvial, nival, glazial
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21
Q

Pluviales Regime Graph

A

Höchstwert Padré im Jan, Min im Juli/Aug
Saône in Saint-Albin FR

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22
Q

Tropisch Fluviales Regime Graph

A

viel mm Konzentration in kurzer Zeit, Höchstwert Padré im Aug/Sep, sonst tief
Niger in Banankoro

23
Q

Nivales Regime Graph

A

Höchstwert Padré im Mai, graduelle Abname/Zunahme sonst
Simme in Oberwil CH

24
Q

Glaziales Regime Graph

A

Höchstwert Padré im Juli, ausgeprägtes Niederwasser im Winter, steile Zunahme/Abnahme
Rhône in Brig, 19.2% Gletscher

25
Vergleich Nival & Glazial
Nival: max. Monatsabfluss im Mai Nivo-glazial: max. Monatsabfluss im Juni Glazial: max. Monatsabfluss im Juli - Einfluss von Einzugsgebiet
26
CH Probleme mit Abfluss & Kraftwerken
- viel Wasser im Winter, im Sommer in den Bergen mehr Wasser - Akkumulationskraftwerke in Bergen situiert, im Winter weniger Strom als im Sommer
27
Nivo-Glaziales Regime Graph
Pardé Höchstwert im Juni, steile Zunahme/Abnahme Albula in Tiefencastel CH
28
Nivo-Pluviales Regime Graph
Pardé Höchstwert im April, steile Zunahme, sanfte Abnahme Emme in Emmenmatt
29
Pluvio-Nivales Regime Graph
sehr viel höhere Pardé Höchstwert (5) im März (Schneeschmelze), noch einmal hoch im Sep (Niederschläge), ansonsten steile Ab/Zunahme Venoge in Isle CH
30
Regimetypen der CH
3 Grundtypen, später aufgeteilt in 16 Regimetypen mit Untertypen glazial, nival, pluvial Alpines Regime Mittelländisch-jurassisches Regime Südalpines Regime => nach hydroklimat. Region eingeteilt, geograph. Gebiete
31
Alpines Regime
- eingipflige Regime - mittlere Einzugsgebiethöhe > 1550 müM
32
Mittelländisch-jurassisches Regime
- mehrgipflige Regime - mitt. Einzugsgebiethöhe <1550 müM
33
Südalpines Regime
- besondere hydrometeo. Verhältnisse - auf Alpensüdseite
34
Alpine Regimetypen
a-glaciaire b-glaciaire a-glacio-nival b-glacio-nival nivo-glaciaire nival alpin
35
Mittelländisch-jurassische Regimetypen
nival de transition nivo-pluvial préalpin pluvial supérieur pluvial inférieur nivo-pluvial jurassien pluvial jurassien
36
Südalpine Regimetypen
nival méridional nivo-pluvial méridional pluvio-nival méridional pluvial méridional
37
Achsenbeschriftungen der Regimetypen
x-Achse: Monate, in Quartalen y-Achse: Pardé Koeffizient, 1 Einheit pro Linie
38
Hintergrund zu den Regimen
Klima: Niederschlag, Verdunstung, Tempregime Topographie: Höhenlage mit Schneefall/schmelze, Gletscher Geologie: Karst im Jura => Flüsse oft Überlagerung von Regimen
39
reg. Niederschlagsregime von Alpen
- Entwicklung von N bis S-hang - auf Taleben im Sommer höhere mm - spez. Klima mit 2 Peaks möglich
40
Verdunstungsregime in CH
- fast nicht gemessen - sehr niedriger Durchschnitt, fast null im Winter
41
Bestimmung/Berechnung von Regimen
- aus lang beobachteten Abflusszeitreihen - aus lang simulierten Abflusszeitreihen: falls keine Messungen da, für Klimavorhersagen - Regionalisierung: Interpolation (Abschätzen) von Einzugsgebieteigenschaften
42
Bsp. CH Regimeberechnung aus Modellsimulation
- unterstützt Regionalisierung - keine Klassifikation von Hauptflüssen - Überlagerung von Regimetypen, passt nicht mehr in System rein - durch Wassernutzung mehr Interesse für kleinere Einzugsgebiete
43
grosse Seen von CH
Bodensee: max. Tiefe 251m, Vol. 48km3, Fläche 536km2 Genfersee: max. Tiefe 310m, Vol. 89km3, Fläche 581km2 => alle Seen > 20km2 sind reguliert, ausser Bodensee & Walensee
44
Einbindung Seetypen in Gewässernetz
- Zufluss => **durchströmter See** => Abfluss - von Fliessgewässer geformt => **Flusssee** - **Quellsee** => Abfluss - Zufluss => **Mündungssee** am meisten Verluste durch Verdunstung
45
Seetypen im Gewässernetz Bsp.
durchströmter See: grosse CH Seen Flusssee: Wohlensee (künst.) Quellsee: viele Bergseen Mündungssee: Balatonsee HUN, Neusiedler See AUT
46
Einfluss von Seen auf Regime: unreguliert durchströmt
- Glätten von Abflüssen, zeitl. Variabilität Zufluss > Variabilität Abfluss - minimaler Einfluss auf Regime, Effekt in Stunden oder Wochen - best. Speicherkapazität im See - Mischung von Regimen aus Zuflüssen
46
Einfluss von Seen auf Regime: regulierter Wasserrückhalt
- bei Wasserkraft, Hochwasserschutz, Wasserstandregulierung Schifffahrt - totale Veränderung möglich auf Monate - Regimeveränderung durch anthropogener Einfluss
47
Bsp. Regulierung Aare Abb.
- 3 Seen beeinflusst, Jura - Ausfluss bei Aare Brügg - Zufluss bei Aare Hagneck, Broye, Orbe - Orbe & Broye, fluviale Verteilung von Regime, beide aus Mittelland also wenig Wasser in Sommer - Ausflusskurve gedämpft durch grosses Reservoir
48
warum Regimeklassifikation?
für Abschätzung der Kenngrössen - Gewässerbau, Renaturierung - Modellentwicklung
49
Hochwasser/Niedrigwassersaisonalität
- abhängig von Abflussregimetyp - kein Muster erkennbar, efch. einzelne Type sind ähnlich z.T
50
Regimeentwicklung Zukunft CH
- Jahresabfluss: recht stabil - Jahresverlauf: starke Änderungen, weniger Schnee, weniger Sommerniederschlag, mehr Winterniederschlag - weniger Gletscherabfluss ggn. Ende Jhr - mehr, längere Niedrigwasserperioden im Sommer - 40% von Abfluss durch Schneeniederschlag, weniger Schnee = weniger temp. Speicherung, grössere Abflussvariabilität
51
Aletschgletscher Entwicklung
Zukunftsszenario basierend auf Regimentwicklung starker Rückgang, Abnahme Eisdicke
52
Hochgebirge Regimeveränderung
- Verschiebung zu nivalem Regime durch Gletscherrückgang - Szenario 2070-2099: zusätz. Abflussvolumen im Frühling - Referenz 1980-2009: wegfallendes Abflussvolumen im Sommer, Herbst
53
Regime Szenarien in CH
- Veränderung der Regimetype - Rückgang Alpiner Regime - bei Wegbleiben von Schneefall starke Auswirkungen - Einfluss GW Speisung