Have a personal or library account? Click to login
Evaluation of the Vranov Reservoir Functions Cover

Evaluation of the Vranov Reservoir Functions

Open Access
|Dec 2022

References

  1. Abushandi, E. (2016). Flood prevention dams for arid regions at a micro-scale sub- catchment, case study: Tabuk, Saudi Arabia. Water Sci. Technology, 74(11), 2523–2533. DOI: 10.2166/wst.2016.341.27973357
  2. Ansorge, L. & Dlabal J. (2017). Comparative water scarcity footprint study of two nuclear power plants. Engineering and Environmental Sciences, 26(4), 489–497. DOI 10.22630/PNIKS.2017.26.4.47.
  3. Beevers, L., White, Ch.J. & Pregnolato M. (2020). Editorial to the special issue: Impacts of compound hydrological hazards or extremes. Geosciences, 10(12), 496. DOI: 10.3390/geosciences10120496.
  4. Bengtsson, L. & Berndtsson R. (2006). Conflicts regarding dams with several functions. Swedish: Hydropolitics in the Middle East. https://www.researchgate.net/publication/289641867_Conflicts_regarding_dams_with_several_functions.
  5. Bozorg-Haddad, O., Athari, E., Fallah-Mehdipour, E., Bahrami, M. & Loaiciga H. (2018). Allocation of reservoir releases under drought conditions: A conflict-resolution approach. Water Management, 172(5), 218‒228. DOI:10.1680/jwama.15.00099.
  6. Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P. & Tolasz R. (2009). Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961–2005. International Journal of Climatology, 29, 223‒242. DOI: 10.1002/joc.1718.
  7. Broža, V. (2005). Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Liberec: Knihy 555.
  8. CHMI (Czech Hydrometeorological Institute) (2020). Vodoměrné stanice. https://hydro.chmi.cz/hydro/index.php?wmapp=WEBAPP&wmap=pov41&srscode=32 633.10.1002/9781119524205.index
  9. CHMI (Czech Hydrometeorological Institute) (2021). Meteorologické stan-ice. https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html.
  10. Demek, J., Mackovičin, P. & Balatka B. (2006). Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Brno: AOPK ČR. https://dnnt.mzk.cz/uuid/uuid:df69eec0-0db6-11e7-9d16-005056825209.
  11. Dostál, I. & Soukalová E. (2004). Povodeň v srpnu 2002 v povodí Dyje. In J. Rožnovský & T. Litschmann (Eds.), Extrémy počasí a podnebí. 11. března 2004, Brno. http://www.cbks.cz/sbornik04/prispevky/SOUKALOVA.pdf.
  12. EnviWeb (2021). Vývoj klimatu je varovný, musíme přijmout účinná opatření, upozorňují vědci. https://www.enviweb.cz/119943.
  13. E.ON (2021). Vodní elektrárna Vranov. https://www.eon.cz/spoluprace-s-vyrobci-elektriny-vykup-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju/sluzby/malavodni-elektrarna/ve-vranov.
  14. Ergüven, G.Ö. (2017). The assessment of water quality in Omerli dam reservoir, Istanbul, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26, 977‒988.
  15. Frantál, B., Malý, J., Ouředníček, M. & Nemeškal J. (2016). Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, (2016), 24(1), 2–13. DOI: 10.1515/MGR-2016-0001.
  16. Gomez-Cunya, L.A., Fardhosseini, M.S., Lee, H.W. & Choi K. (2020). Analyzing investments in flood protection structures: A real options approach. International Journal of Disaster Risk Reduction, 43, 01377. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2019.101377.
  17. Goudarzi, S., Shaban Ali, F.H., Movahed, M.H. & Jalalzadeh M. (2009). Investigating personal and professional factors influencing farmer,s perception towards problems of agricultural water management in Karaj county. Journal of Economics and Agricultural Development, 23(2), 55‒62.
  18. Hanák, R. (2014). Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov: Průvodní zpráva. Brno: Povodí Moravy.
  19. Hanel, M., Vizina, A., Máca, P. & Pavlásek J. (2012). A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60(3), 152‒161. DOI: 10.2478/v10098-012-0013-4.
  20. Hao, Z., Singh, V.P. & Hao F. (2018). Compound extremes in hydroclimatology: A review. Water, 10(6), 718. DOI: 10.3390/w10060718.
  21. Hong, J.H., Chiew, Y.M., M. ASCE, Hsieh, S.C., Cheng, N.S. & Yeh P.H. (2015). Propeller jet–induced suspended-sediment concentration. Journal of Hydraulic Engineering, 142(4), 04015064. DOI: 10.1061/(ASCE) HY.1943-7900.0001103.
  22. Ionita, M., Tallaksen, L.M., Kingston, D.G., Stagge, J.H., Laaha, G., Van Lanen, H., Scholz, P., Chelcea, S.M. & Haslinger K. (2017). The European 2015 drought from a climatological perspective. Hydrology and Earth System Sciences, 21, 1397–1419. DOI: 10.5194/hess-21-1397-2017.
  23. IPCC advances work on final product of upcoming assessment report. Geneva: IPCC Working Group I. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
  24. Klimatická změna (2020). https://www.klimatickazmena.cz/cs/.
  25. Konečná, J., Karásek, P., Fučík, P., Podhrázská, J., Hanák, R., Ryšavý, S., Sýkora, L., Doležal, P., Kriška, M., Pochop, M., Kučera, J. & Křížková S. (2018). Principy přístupu k řešení optimalizace ochrany vody a půdy v subpovodích řeky Svratky. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 60(2), 14‒23. DOI:10.46555/VTEI.2018.01.003.
  26. Kostecki, S. & Machajski J. (2019). Assessing reservoir operating requirements in changing hydrological conditions: A case study of Mietków Dam. Pol. J. Environ. Stud., 28(1), 177–185. DOI: 10.15244/pjoes/80720
  27. Kratochvíl, S. (1961). Vodní nádrže a přehrady. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd. https://dnnt.mzk.cz/uuid/uuid:aed6ddf0-d5b9-11e3-85ae-001018b5eb5c.
  28. Liu, X., Li, Z. & Attarod P. (2021). Understanding hydrological extremes and their impact in a changing climate: Observations, modeling and attribution. Frontiers in Earth Science, 8, 632186. DOI: 10.3389/feart.2020.632186.
  29. Loukas, A. (2010). Surface water quantity and quality assessment in Pinios River, Thessaly, Greece. Desalination, 250(1), 266‒273. DOI: 10.1016/j.desal.2009.09.043.
  30. Mirauda, D., Caniani, D., Colucci, M.T. & Ostoich M. (2021). Assessing the fluvial system resilience of the river Bacchiglione to point sources of pollution in Northeast Italy: a novel Water Resilience Index (WRI) approach. Environ. Sci. Pollut. Res., 28, 36775–36792. DOI: 10.1007/s11356-021-13157-5.795452333712954
  31. Moss, B. (2008). Water pollution by agriculture. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci., 363(1491), 659–666. DOI: 10.1098/rstb.2007.2176261017617666391
  32. Němec, J. & Kopp J. (2009) Vodstvo a podnebí v České republice v souvislosti se změnou klimatu. Praha: Consult.
  33. Novák, J. & Oppeltová P. (2008). Významné odběry povrchové vody v regionu VAS, a.s. z hlediska vlivů povodí na jakost a upravitelnost surové vody. České Budějovice. http://www.wet-team.cz/files/konference/2008/PV%20Tabor/09-Novak%2COppeltova.pdf.
  34. Novák, J. & Oppeltová P. (2014). Optimalizace ochranných pásem vodního zdroje Vranov ve smyslu platných právních předpisů a praktických zkušeností. Sovak, 23(12), 22‒24. https://www.sovak.cz/sites/default/files/igfrsegJuR9xtcBAL/Sovak121472.pdf.
  35. Oppeltová, P., Kasal, P., Krátký, F. & Hajšlová J. (2021a). Analysis of selected water quality indicators from runoff during potato cultivation after natural precipitation. Agriculture, 11(12), 1220. DOI: 10.3390/agriculture11121220.
  36. Oppeltová, P., Ulrich, O. & Svobodová J. (2021b). Multi-purpose Vranov nad Dyjí water reservoir. In J. Fialová (Ed.), Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand! (pp. 307‒311). Conference proceedings. Brno: Mendelova univerzita. http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2021/01/RaOP-2021_sbornik.pdf.
  37. Peláková, M. & Kašpárek L. (2019). Největší povodně za 100 let. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 61(5), 38–49. https://www.vtei.cz/2019/10/nejvetsi-povodne-za-100-let/.
  38. Penna, N., D’Alessandro, F., Gaudio, R. & Tomasicchio G.R. (2019). Three-dimensional analysis of local scouring induced by a rotating ship propeller. Ocean Engineering, 188, 106294. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2019.106294.
  39. PMO (2018). Rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov běží podle harmonogramu. http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/rekonstrukcehraze-vodni-nadrze-vranov-bezi-podle-harmonogramu/.
  40. PMO (2019). Naše přehrady jsou bezpečné, převedou až desetitisíciletou vodu. http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/nase-prehrady-jsoubezpecne-prevedou-az-desetitisiciletou-vodu/.
  41. PMO (2021). Připomínáme si patnáct let od jarní povodně v roce 2006. http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/pripominame-si-patnact-let-odjarni-povodne-v-roce-2006/.
  42. Rozkošný, M., Adámek, Z., Hudcová, H., Sedláček, H., Pavelková, R., David, V. & Dzuráková M. (2016). Posouzení vztahu mezi kvalitou vody a funk-cemi malých vodních nádrží. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 58(1), 20–27. https://www.vtei.cz/2016/02/posouzeni-vztahu-mezi-kvalitou-vody-a-funkcemi-malych-vodnich-nadrzi/.10.46555/VTEI.2015.11.003
  43. Soukalová, E., Březková, L., Budík, L., Kupsa, P. & Šálek M. (2006). Zpráva o povodni červen-červenec 2006 v Podhradí na Dyji. https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy/br_2006_06.pdf.
  44. VUMOP (2020). Půda v mapách. https://mapy.vumop.cz/
  45. Withers, P.J.A., Neal, C., Jarvie, H.P. & Doody D.G. (2014). Agriculture and eutrophication: Where do we go from here? Sustainability, 6(9), 5853‒5875. DOI: 10.3390/su6095853.
DOI: https://doi.org/10.2478/eko-2022-0039 | Journal eISSN: 1337-947X | Journal ISSN: 1335-342X
Language: English
Page range: 386 - 400
Submitted on: Jun 10, 2022
Accepted on: Oct 26, 2022
Published on: Dec 27, 2022
Published by: Slovak Academy of Sciences, Mathematical Institute
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 2 issues per year

© 2022 Petra Oppeltová, Tomáš Priehoda, published by Slovak Academy of Sciences, Mathematical Institute
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.