Természetalapú vízvisszatartási módszerek dombvidéki környezetben magyar és angol esettanulmányok tükrében

Kulcsszavak: Vízvisszatartás, dombvidék, természetalapú megoldások, kisléptékű beavatkozás, természetes nyersanyag, alacsony költség, társadalmi bizalom

Absztrakt

Közleményünk egy külföldi és egy hazai esettanulmány segítségével kívánja ráirányítani a figyelmet a területi vízvisszatartásban alkalmazható természetalapú megoldások (TAM, illetve NBS: Nature Based Solutions) létjogosultságára és hatékonyságára, dombvidéki környezetben. A közölt fotóillusztráció segítségével bemutatjuk a leggyakrabban használt módszereket, azok működését, vízvisszatartásra gyakorolt hatását. A bemutatott megoldások vízmegtartó, árvízcsúcs-simító hatékonyságát a megvalósult terepi mérési kampányok grafikus értékelései teszik egyértelművé, érthetővé. A kisléptékű, így esetenként jelentős számú beavatkozás a helyben elérhető, természetes nyersanyagokra támaszkodik. Az alacsony költségű létesítés és fenntartás valós alternatívát kínál a betonműtárgyak mellett, vagy azok helyett. Mivel a tervezési időszak során a helyi közösségek véleménye és terepi tapasztalata is beépítésre kerül, ezért e megközelítés a társadalmi bizalom mellett a közösségi aktivitást is serkenti

Szerző életrajzok

Halupka Gábor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszék

HALUPKA GÁBOR 1996-ban kapott geológus MSc. diplomát az ELTE Természettudományi Karán. A földtan határterületei iránt érdeklődve a földtani természet- és környezetvédelemben szerzett munkatapasztalatokat, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2003-2009), majd a Repét Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. munkatársaként (2009-2014). Ezt követően a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (korábbi MÁFI, későbbi MBFSZ) kutatója lett (2014-2021). Jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszékének kutatója, oktatója. A Magyarhoni Földtani Társulat tagja.

Rácz Tibor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszék

RÁCZ TIBOR 1991-ben okl. építőmérnökként végzett a BME Építőmérnöki Karán, vízépítőmérnöki szakirányon. 2022-ben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen PhD fokozatot szerzett. 1991 és 2005 között tervezőként dolgozott mérnöki irodáknál és saját vállalkozásában. 2005-től 2019 végéig a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Ár- és Belvízvédelmi Osztályán dolgozott, 13 éven át annak vezetője volt. 2020-ban a Ramboll Studio Dreiseitl pekingi irodájában senior vízépítő mérnök. 2022-től egyetemi adjunktus a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetében a Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszéken. A Magyar Hidrológiai Társaság Vízépítési Szakosztályának elnöke, a Társaság titkára.

Gelybó Györgyi, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszék

GELYBÓ GYÖRGYI okleveles meteorológus (2006, ELTE). A földtudományok doktora fokozatot 2014-ben szerezte meg szintén az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában. Jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézete Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszékének tudományos főmunkatársa.

Waltner István, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszék

WALTNER ISTVÁN okleveles környezetmérnök (2007, SZIE), MSc in Land Management (2008, Cranfield University, Egyesült Királyság), ár- és belvízvédelmi szakmérnök (2012, EJF). PhD fokozatát a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában szerezte meg 2013-ban. 2010-től a SZIE, majd a jogutód Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének munkatársa, jelenleg egyetemi docens, a Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszék vezetője.

Hivatkozások

Balatonyi L., Filczer-Plósz K., Berger Á., Koch D. (2022). Kisvízfolyások árvízi kockázatának csökkentése, a természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések alkalmazásának lehetőségei – Hidrológiai Közlöny, 102/1. pp. 25-32.

Cohen-Shacham, E., Andrade, A., Dalton, J., Dudley, N., Jones, M., Kumar, Ch., Maginnis, S., Maynard, S., Nelson, C.R., Renaud, F.G., Welling, R., Walters, G. (2019). Core principles for successfully implementing and upscaling Nature-based Solutions. Environmental Science & Policy, Vol. 98. pp. 20-29. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.04.014

Csorba P. (szerk.) (2021). Magyarország kistájai – Meridián Táj- és Környezetföldrajzi Alapítvány, Debre-cen. pp. 334-335.

Dunkerley, D. (2021). The importance of incorporating rain intensity profiles in ranfall simulation studies of infiltration, runoff production, soil erosion, and related landsurface processes – Journal of Hydrology, Vol. 603. 126834. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126834

Eggermont, H., Balian, E., Azevedo, J.M.N., Beumer V., Brodin T., Claudet, J., Fady, B., Grube, M., Keune, H., Lamarque, P., Reuter, K., Smith, M., van Ham Ch., Weisser, W.W., Le Roux, X. (2015). Nature-based Solutions: New Influence for Environmental Management and Research in Europe. GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, Volume 24, Number 4. pp. 243-248(6). https://doi.org/10.14512/gaia.24.4.9

European Commission (EC) (2015). Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities. Final Report of the Horizon 2020 Expert Group on 'Nature-Based So-lutions and Re-Naturing Cities' Directorate-General for Research and Innovation. European Union, Lu-xembourg.

European Commission, Directorate-General for Environment, Jaritt, N., Williams, H., Hanus, A., Strosser, P., Delacámara, G. (2016). Útmutató a vízmegőrzés természetre alapozott módszereinek, kiválasztására, megterve-zésére, megvalósításának támogatására Európában: a természetre alapozott megoldások sokrétű hasznának megragadása, Publications Office, https://data.europa.eu/doi/10.2779/426951

Fletcher, T.D., Andrieu, H., Hamel, P. (2013). Understanding, management and modelling of urban hydrology and its consequences for receiving waters: a state of the art. Adv. Water Resour. 51 (0). pp. 261-279. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.09.001.

Horel Á., Zsigmond T., Farkas C., Gelybó G., Tóth E., Kern A., Bakacsi Z. (2022). Climate Change Alters Soil Water Dynamics under Different Land Use Types. Sustainability 2022. 14. 3908. https://doi.org/10.3390/su14073908

Kerpely K., Farkas V.M. (2022). Természetes vízvisszatartásra alapozó árvízi védekezés a Stroud völgyében – Kirándulásvezető, WWF Magyarország, p. 10. (kézirat).

Koris K. (2021). Magyarország kisvízfolyásainak árvizei. Országos Vízügyi Főigazgatóság, ISBN 978-615-5825-03-3

Landscape Design Associates (2000). Stroud District Landscape Assessment. Supplementary Planning Gu-idance. Stroud District Council, p. 87., https://www.stroud.gov.uk/media/1392/landscape_assessment.pdf

Maes, J., Jacobs, S. (2015). Nature-based solutions for Europe's sustainable development. Conserv. Lett. http://dx.doi.org/10.1111/conl.12216.

Mabon L. (2021). Nature-Based Solutions and the Green Economy. The British Academy, London. https://doi.org/10.5871/bacop26/9780856726705.001

Mills, C., Dunn, B. (2008). Stroud District Council. Strategic Flood Risk Assessment for Local Development Framework. Level 1. Volume 1, Final. - Halcrow Group Limited, p. 159., https://www.gloucestershire.gov.uk/media/8040/stroud_district_council_level_1_sfra_final-28385.pdf

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2017). Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia – NFM. pp. 28-29.

Olajosné Lakatos B. (2021). Környezetbiztonság – Éghajlati adaptáció vízmegtartással – Műszaki Katonai Közlöny, 31/1. pp. 61-80., https://doi.org/10.32562/mkk.2021.1.5

Pataki B., Farkas V.M., Kerpely K. (2021/a). Természetes vízmegtartó megoldások a települési klímaalkal-mazkodásban. Belügyminisztérium. p. 60. https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/storage/dokumentumok/life-Micacc_web.pdf (2023.07.20.)

Pataki B., Farkas V.M., Kerpely K., (2021/b). Püspökszilágyon megvalósult komplex természetközeli lefo-lyás lassító és vízmegtartó beavatkozás hidrológiai/hidrometeorológiai monitoringja. WWF HUNGARY LIFE16 CCA/HU/000115 PROJEKT D1 AKCIÓ, p. 72.

Seddon, N., Chausson, A., Berry, P., Girardin, C.A.J., Smith, A., Turner, B. (2020). Understanding the value and limits of nature-based solutions to climate change and other global challenges. Phil. Trans. R. Soc. B 375, 20190120. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0120

Short, C., Clarke, L., Carnelli, F., Uttley, C., Smith, B. (2018). Capturing the multiple benefits associated with nature‐based solutions: Lessons from a natural flood management project in the Cotswolds, UK. Land Degrad Dev. 2018. pp. 1–12. https://doi.org/10.1002/ldr.3205

Tordai, S. (2018). Szilágyi-patak bal partján LIFE-MICACC projekt keretében oldaltározós vízvisszatartó vízi létesítmények létesítése. (Püspökszilágy 051, 050 hrsz.) Projektismertető, Belügyminisztérium, https://docplayer.hu/107968673-Puspokszilagy-051-050-hrsz-szilagyi-patak-bal-partjan-life-micacc-projekt-kereteben-oldaltarozos-vizvisszatarto-vizi-letesitmenyek-letesitese.html (2024.04.02.)

UNEP (United Nations Environment Programme) (2022). United Nations Environment Assembly of the Uni-ted Nations Environment Programme: Resolution adopted by the United Nations Environment Assembly on 2 March 2022. 5/5. Nature-based solutions for supporting sustainable development. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20 DEVELOP-MENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y%C3%A7.

Internetes letöltések:

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/history-life_en (2023.07.20.)

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ (2023.07.20.)

http://nwrm.eu/measures-catalogue (2024.04.02.)

https://www.ovf.hu/hu/hirek-ovf/2022-evi-aszaly-ertekelese-a-tortenelmi-adatok-tukreben (2023.07.20.)

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en

https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/rolunk/life_program (2023.07.20.)

https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/nwrm/5_pilotrol_reszletesen (2023.07.20.)

https://weather-and-climate.com/average-monthly-min-max-Temperature,stroud-gloucestershire-gb,United-Kingdom (2024.04.02.)

https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/storage/dokumentumok/life-Micacc_web.pdf (2023.07.20.)

Megjelent
2024-07-14
Hogyan kell idézni
HalupkaG., RáczT., GelybóG., & Waltner I. (2024). Természetalapú vízvisszatartási módszerek dombvidéki környezetben magyar és angol esettanulmányok tükrében. Hidrológiai Közlöny, 104(3), 4-17. https://doi.org/10.59258/hk.16459
Rovat
Tudományos közlemények