Ferskvandets kredsløb. Hans Jørgen Henriksen, GEUS

Relaterede dokumenter
National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

CLIWAT. Klimaændringernes effekt på grundvandet. Interreg project

Anvendelse af DK-model til indvindingstilladelser

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Grundvandsressourcen. Nettonedbør

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

Grundvandsstand i et fremtidigt varmere og vådere klima

Bilag 1. Naturvurdering af vandindvindingstilladelse, Bjæverskov vandværk

Brug af numeriske modeller mhp bæredygtig forvaltning af grundvandsressourcen og grundvand i øvrigt - de første erfaringer fra Helsingør Kommune

Fremtidens natur med klimaændringer

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Giber Å påvirket og kompenseret

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

Erfaringer med brugen af DK-model Sjælland til udvikling af kommunemodel ved Næstved m.m.

Fremtidige landvindinger og oversvømmelser i Danmark som følge af klimaændringer. Torben O. Sonnenborg Hydrologisk afdeling, GEUS

Vandoplandsbaseret samarbejde

Potentialekortlægning

De fysiske forhold i mindre vandløb

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen

Oversvømmelsesrisiko i et fremtidigt klima

KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG

Grundvandskort, KFT projekt

Er der vand nok til både markvanding og vandløb?

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland

Udfordringer med nye indvindingstilladelser brug af BEST værktøjet. Jacob Birk Jensen NIRAS A/S. Bæredygtig vandindvinding ATV møde 29.

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

Klimaforandringernes konsekvenser for grundvand og betydning for valg af tilpasningsløsninger

TERRÆNNÆRT GRUNDVAND? PROBLEMSTILLINGER OG UDFORDRINGER TERRÆNNÆRT GRUNDVAND - PROBLEMSTILLINGER OG UDFORDRINGER

Potentialet for LAR i Vinkælderrendens opland, Odense. ATV-møde april 2012 Ph.d. Jan Jeppesen

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet

Dynamik mellem vandindvinding og tilstand af vand- og naturområder

OPGØRELSE AF DEN NATIONALE GRUNDVANDSRESSOURCE - HVAD BETYDER HENSYNET TIL OVERFLADEVANDSSYSTEMER?

FREMTIDSSIKRING AF VAND- INDVINDINGEN TIL THISTED VAND

INDVINDINGSTILLADELSER, NATURPÅVIRKNING OG HYDROLOGISK MODELLERING

Den vigtigste ressource

KIMONO Modellering af klimaændringer og hydrologiske effekter på Horsens by.

HYDROLOGI Generelt og i Danmark. Torben O. Sonnenborg Hydrologisk Afdeling Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)

Naturtilstanden i vandløb og søer

Farvel til minimumsafstrømningen?

Jørgen Andreasen Råbjergvej Grindsted. 5. august Fornyelse af markvandingstilladelse.

KLIMAPÅVIRKNINGER BÆREDYGTIG HELHEDSORIENTERET VANDFORVALTNING I FREMTIDEN

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL

Biologiske vandløbsundersøgelser

Transkript:

Ferskvandets kredsløb Hans Jørgen Henriksen, GEUS

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammendrag Kapitel 2 Summary Kapitel 3 Opgørelse af den udnyttelige ressource Kapitel 4 Kvantitet og kvalitet hænger sammen Kapitel 5 Ferskvandets kredsløb og tidslige variationer Kapitel 6 Vandkredsløbets og vandressourcens regionale variationer og klimainput til den nationale vandressourcemodel Kapitel 7 Konstruktion, kalibrering og validering af den nationale vandressourcemodel (DK-model) Kapitel 8 Bedre overvågning af ferskvandetskredsløbet i NOVANA og i relation til Vandrammedirektivet Bilag 1 Sammenstilling af simuleringer for 10 DK-model oplandet

Disposition Grænser for vandindvinding DK-modellen Ressource Markvanding Konklusion Vidensbehov Figuren er fra den tørre sommer 1976

Grænser for vandindvinding Klimavariation / tørre år Forurening fra terræn Sænkning af grundvandspejl Hensyn til vandløbspåvirkning

DK-modellen - model område JSV Modelområde 6000 km2

Geologiske tværsnit Geologiske enheder smeltevandssand ler kvartssand glimmersand glimmersilt/ler kalk

Rodzone modul Rodzone modul Rodzonemodel: simpel boksmodel (Kinzelbach, 1986) Potentiel fordampning, E p sand_høj Græs, landbrugsafgrøder: Makkink/Penman sand_lav Skov: 1,1 x Makkink/Penman Ea/Ep sand_høj + ler_høj + markvanding Vandindhold > 70% af markkapacitet: markvanding E a = E p sand_lav Vandindhold + < 70 % af markkapacitet: ler_lav + E a < E p markvanding Vådområder: E a skov = E p våd markvanding Markpapacitet (= tilgængelig vandindhold) 70 mm på sandjorde 140 mm på lerjorde ler_høj ler_lav

Indvindinger - Rådata fra amter - vandværker/markvanding > 25.000m 3 /år - Filtersætning & koordinate

Vandløb

Valideringstargets: Afstrømning potentiale observationer opdelt på lag 1 : 169 9 : 94 2 : 321 10 : 66 3 : 292 11 : 67 4 : 177 12 : 53 5 : 139 13 : 30 6 : 123 14 : 9 7 : 102 15 : 4 8 : 69 16 : 0

Afstrømning (m 3 /s) 60 50 40 30 20 10 25.05 Skjern Å, Alergård Obs Sim Kalibrering: 1991-95 for stationer > 50 km 2 Afstrømning (m 3 /s) 0 1996 1997 1998 Kalivalidering 31.14 Grindsted Å, Eg bro 12 10 8 6 4 2 0 1996 1997 1998 Obs Sim Validering: 1996-99 for stationer > 100 km 2

15 35.03 SNEUM Å, V. NØRÅ BRO Afstrømning (m 3 /s) 10 5 Obs Sim 0 1996 1997 1998 40 31.13 VARDE Å, V. VAGTBORG Obs Afstrømning (m 3 /s) 30 20 10 Sim Vandkvalitet Vandføring 0 1996 1997 1998 Fysiske forhold 35 25.11 OMME Å, SØNDERSKOV BRO Afstrømning (m 3 /s) 30 25 20 15 10 Obs Sim 5 0 1996 1997 1998

Resultater med DK-modellen (Sydvestjyl.)

Påvirkning af vandløb (vandføring) Middelvandføring Krav om max. 10 % Sommer vandføring: A Naturvidenskabelige interesseområde max. 5 % B1 Gyde- og opvækst for laksefisk max. 10 % B2 Laksesfisk max. 15 % B3 Karpefiskevand max. 25 % C-F Lempet målsætning max. 50 %

Resultater for underområder 1 2 3 4 Oppumpning fra vandværker som i 2000 og fuld tilladelse for markvandsindvindinger

Udnyttelig ressource / udnyttelsesgrad Ressource jf. Ferskvandets Kredsløb (fuld markvanding) Ressourceudnyttelse jf. faktiske tal for 2002 (markvanding < 1/3 af till.)

Vanding Ringkøbing amt 1980-2002 RKA tal ca. 38 % DK-model ca. 25 %

Situation for et år med begrænset markvanding (2002)

Konklusion Udnyttelig ressource næsten halveret => mere detaljeret opgørelse af vandløbspåvirkning primær årsag, klima- og forurening sekundær årsag (pesticider) Overudnyttelse omkring København, Odense og Århus samt i områder i Vestjylland - ved (fuld) markvanding Kun i 8 ud af 48 underområder kan overudnyttelse mindskes ved man vælger at rense for BAM (~50 mill. m 3 /år) => vandløb og klima betyder mere for udnyttelig ressource end forurening Er vi godt nok klædt på til Vandrammedirektivet? - inkonsistenser i: i) vandindvinding og påvirkning af min. afstrømning (recipientmålsætninger) => behov for viden om habitater ii) problemer med vandbalancen (sne / fordampning) => behov for oplandsstudier + nationalt overblik iii) i visse områder pumper vi for meget => grundvandskvalitet er i farezone => pas på de rene reserver!

Vidensbehov Hvor går grænsen for irreversibilitet (vandløb der er tørlagte og som ikke kan genskabes med en god vandløbskvalitet) Kan vi øge bæredygtigheds-% (indikator 1-4) ved mere viden? Kan vi koble overfladevands- og grundvandsmodeller med klimamodeller for Søndre Omme og omeng og hente ny viden? Hvad gør vi ved puklen af fortidens synder i det øvre grundvand (hvordan demonterer vi BAM, MTBE og øvrige af fortidens grundvands-masseødelæggelsesvåben)? Skal vi bevare vandværker hvor de er eller er det bedre at flytte rundt, flytte dybt og optimere indvindinger? Har vi råd til at lade være med at bruge numeriske modeller? (skrivebordsmetoder medtager ikke hele kredsløbet) Behov for harmoniserede retningslinier for udnyttelig grundvandsressource (i EU og Danmark): Ikke pumpe mere end grundvandsdannelsen, men på hvilken skala?

Axford casen (UK) Upper Kennet catchment 295 km 2 (grundvandsfødt chalk stream) Relativt stabilt flow og temperaturforhold (markofytter Ranuculus som vokser på renvaskede grusbanker i marts-april, bækørred : majfluer mm. : fluefiskevand), grøde giver forhøjede vandstande 50-80 cm. Vandføring i sommerperiode (april-september) vigtig fordi den ændrer tykkelsen af det laminære grænselag omkring planten og tilgængelighed af kulstof, ilt og vandbårne næringsstoffer for planterne Suspenderet stof i vandfasen kan aflejres i sommerperioden omkring planterne og i værste fald eliminere ranunklen Store vinterafstrømninger er nødvendige for renskuring af grusbanker Bækørreden er afhængig af en passende vandføring for succesfulde gydeforhold (jo mere jo bedre for at renskylle vandløbet) => lille afstrømning medfører færre antal yngel og ungfisk Vandindvinding giver op til 30 % reduktioner i vandføringen i vandløbet Fysisk habitat simuleringsmodel PHABSIM har været anvendt til casen Vigtige parametre: vanddybde, hastighed, substrat, vandkvalitet og temperatur (ikke kun juni, juli og august er kritiske perioder!) Kriterium: max. 10 % s reduktion af habitatarealet! (jf. 10 % B1 vandløb) I USA har man adopteret impacts på flow lige fra 0 % til 40-50 %

Samlet indvinding i Ringkøbing Amt faktor 2-3