Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen



Vergelijkbare documenten
Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen (hoog- en laagwater langs rivieren in het Vlaamse binnenland)

Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen

De hydrologische en hydraulische impactresultaten. Tijdens het congres Water en Klimaatverandering

Invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding in Vlaanderen

Klimaatscenario s voor Vlaanderen, en impact op de waterhuishouding

Klimaatverandering, waterhuishouding en adaptatienoden in Vlaanderen

Urbanisatie en klimaatverandering: zowel meer droogte als meer overstromingen in Vlaanderen

Impact van klimaatverandering op hydrologische extremen langs Vlaamse waterlopen

De effecten van verdroging als gevolg van de klimaatwijziging en urbanisatie op oppervlaktewater

De effecten van verdroging als gevolg van de klimaatwijziging en urbanisatie op oppervlaktewater

Ruimtelijke klimaatscenario s voor Vlaanderen. & Impact op overstromingen en droogte

De impact van de klimaatwijziging op de waterhuishouding in het Scheldebekken: Wat staat ons te wachten?

Invloed van de klimaatverandering op hydrologische extremen in Vlaanderen

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten?

Impact van klimaatverandering op hydrologische extremen langs Vlaamse rivieren - testcase Dender

WATERPROEF. Impact van de klimaatverandering op Antwerpen. Naar een klimaatbestendig Antwerpen. Prof. Patrick Willems KU Leuven

Effecten van de klimaatverandering op de laagwaterproblematiek van de Maas

Bevaarbare waterlopen beheerd in functie van mogelijke klimaatveranderingen

Impact van klimaatverandering op hydrologie en de gevolgen voor overstromingen en watertekorten

Klimaatveranderingen in België. Patrick Willems

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland

Overstromingsbeleid en de stroomgebiedsbenadering: Knelt het schoentje?

-Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer-

Klimaateffectschetsboek West-en Oost-Vlaanderen NATHALIE ERBOUT ZWEVEGEM, 5 DECEMBER 2014

KNMI 06 klimaatscenario s

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Resultaten CLIMAR onderzoek Veilig wonen aan de Kust tot 2100

Klimaatverandering en invloed op waterhuishouding

11 Klimaatverandering en waterhuishouding

Klimaatverandering. Opzet presentatie

KNMI 06 klimaatscenario s

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen in het Vlaamse binnenland

Klimaatverandering in internationaal perspectief

Klimaat in de 21 e eeuw

SCIENCE FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SSD)

KU Leuven Dep. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica

Bepaling primaire impacten van klimaatsveranderingen

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Wateropvang in groenzones aan de bron versus end-ofpipe buffering afwaarts in riolen of waterlopen. Patrick Willems Afdeling Hydraulica, KU Leuven

DE UITDAGING GROEIT: OMGAAN MET EXTREME NEERSLAGEN EN KLIMAATVERANDERING

Nieuwe KNMIklimaatscenario s. Janette Bessembinder e.v.a.

Impact van klimaatverandering op hydrologische en hydraulische extremen in de Schelde- en Seine-rivierbekkens en langs de Noordzeekust

Gevolgen van extreme regenval Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid burger, overheid en landbouw

Bepaling van de primaire impacten van globale klimaatsveranderingen

klimaatverandering en zeespiegelstijging Klimaatverandering en klimaatscenario s Achtergronden Prof Dr Bart van den Hurk

Effect van klimaatwijziging op de afvoerdebieten in hoog- en laag watersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid. Thomas Vansteenkiste

Impact van de betonstop op rioleringen. Prof. dr. ir. Patrick Willems dr. ir. Vincent Wolfs dr. ir. Victor Ntegeka

Peter Viaene. WL Introductiecursus Integraal Waterbeheer 29 & 30 november 2007

Overzicht. Primaire effecten Secundaire effecten Indicatoren Kwantificatie Aanpassingsmaatregelen en evaluatie Conclusies

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

De KNMI 14 klimaatscenario s Neerslag en neerslagextremen

Klimaatverandering? En hoe er nu al mee omgaan in het rioleringsbeheer?

Scenario s voor zeespiegelstijging. Caroline Katsman TU Delft / Vloeistofmechanica

3 november Inleiding

SAMENVATTING. Waargenomen klimaatverandering. MIRA Klimaatrapport 2015

Bedreigingen. Broeikaseffect

Toestand van het watersysteem januari 2019

Hoe brongerichte maatregelen overstromingen vanuit rioleringen en rivieren kunnen verminderen : Case study Turnhout

Klimaatverandering & schadelast. April 2015

KLIMAATVERANDERING. 20e eeuw

Toestand van het watersysteem november 2018

Toepassing klimatologische data binnen de water sector National consultation on Climate Services September 8 th 2015

Adaptatie aan meer hydrologische extremen in België. Prof. dr. ir. Patrick Willems Dept. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

9:45 Overzicht van de KNMI 06 klimaatscenario s. neerslag en potentiele verdamping. Aad van Ulden en Geert Lenderink

Zeespiegelmonitor 2018

Wordingsgeschiedenis van Noord-Holland 2000 v.chr zeegat Bergen / achtste eeuw n.chr strandwallen+dorpen

Klimaatverandering is van alle tijden, en kan

Inventarisatie van wensen voor klimaatscenario s. Bernadet Overbeek Gé Verver

AKKademie Inagro 24 mei 2019

Zeespiegelstijging door klimaatverandering

Dijkversterking Wolferen Sprok. Veiligheidsopgave 29 augustus 2017

Toestand van het watersysteem februari 2019

De eerste resultaten. dr. ir. Vincent Wolfs prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven

klimaatverandering Planet

Lesbrief Watersnood in Vlaanderen

Klimaatverandering en riolering

Op weg naar de volgende generatie KNMI klimaatscenario s Albert Klein Tank et al.

LSUE Thema Water Workshop Duurzaam water in een veranderende wereld

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen

Crop Water Productivity. concept & relevance. Dr. Eline Vanuytrecht - Lab Bodem & Waterbeheer, KU Leuven 22 Maart 2019

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Ontwikkeling van hoogwatervoorspellingssystemen voor Vlaanderen en voor het bekken van de Dender

Klimaat(les)marathon. Leren voor en over het klimaat

De KNMI 14 klimaatscenario s Ontwikkelingen De scenario s Voorbeelden

Klimaatportaal Vlaanderen Symposium Ecosysteemdiensten 4/2/2019 Johan Brouwers, Kris Cauwenberghs

Factsheet klimaatverandering

Overstromingen en wateroverlast

Regionale Klimaateffectatlas

Van klimaatscenario's naar klimaatverwachtingen: hoe betrouwbaar zijn klimaatmodellen? Geert Jan van Oldenborgh


LTV O&M thema Veiligheid Vergelijking Nederlandse en Vlaamse hydraulische randvoorwaarden in het Schelde-estuarium

Zeespiegelstijging langs de Belgische Kust in de tweede helft van de 20 ste eeuw

Maascollege. Waterstanden in de Maas, verleden, heden, toekomst

KNVWS Delft. Overzicht

Toestand van het watersysteem september 2017

IJsseldijk Zwolle-Olst Masterclass

Zoet is goed maar een beetje zout smaakt beter door Pier Vellinga *) Spaarwater eindsymposium Schouwburg de Harmonie, Leeuwarden, 12 maart 2019

Transcriptie:

1 Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen KU Leuven onderzocht voor het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Milieumaatschappij de invloed van de klimaatverandering op hydrologische en hydraulische extremen (hoog- en laagwater) langs Vlaamse rivieren en rioleringen. Er werd uitgegaan van klimaatscenario s die specifiek voor Vlaanderen werden afgeleid in samenwerking met het KMI (onderzoeksproject voor Federaal Wetenschapsbeleid). Voorliggende tekst geeft een samenvattend overzicht van de tussentijdse bevindingen, specifiek voor de situatie in Vlaanderen. Klimaatveranderingscenario s voor Vlaanderen De hydrologische en hydraulische impactresultaten zijn gebaseerd op klimaatveranderingsscenario s voor neerslag, verdamping, zeespiegelstijging, wind en golfklimaat tot het jaar 2100. De scenario s zijn afgeleid via het statistisch analyseren van simulaties met regionale Europese klimaatmodellen. De simulaties geven een indicatie van de verandering in het klimaat ten gevolge van de toekomstige evoluties in de uitstoot van broeikasgassen. Schattingen in deze toekomstige uitstoot zijn gemaakt door de Intergouvernementele Werkgroep rond Klimaatverandering (IPCC). Ze zijn gebaseerd op toekomstverwachtingen van de evolutie van de wereldeconomie, van de bevolkingstoename, van het gebruik van materialen, van energiebronnen, enzovoort. Deze evolutie kan meer of minder duurzaam verlopen, al dan niet sterk rekening houdend met ecologische aspecten, en meer mondiaal of meer regionaal georiënteerd. Als gevolg hiervan kunnen de concentraties van de broeikasgassen in de atmosfeer verder blijven toenemen tot het jaar 2100 met in het meest pessimistische scenario een verdrievoudiging van de CO 2 uitstoot. Een ander scenario is dat deze eerst toenemen tot het midden van de volgende eeuw en daarna opnieuw dalen. In samenwerking met het KMI werden meerdere scenario s en tientallen simulaties met regionale klimaatmodellen geanalyseerd. De brede waaier aan simulatieresultaten werd na statistische verwerking samengevat in een laag-klimaatscenario (= optimistisch scenario), midden-klimaatscenario en hoog-klimaatscenario (= pessimistisch scenario). Algemeen kan men stellen dat door klimaatverandering de hoeveelheid verdamping in zowel de winter als de zomer

2 toeneemt) en dat de neerslag in de winter toeneemt. De neerslagverandering in de zomer is complexer: het zou minder vaak regenen (lagere neerslagvolumes in de zomer) maar de hevige zomeronweders kunnen extremer zijn en vaker voorkomen (alhoewel niet alle klimaatmodellen het over dit laatste eens zijn). Langs de kust zal de zeespiegel stijgen, waarbij de hoogwaters sneller stijgen dan de gemiddelde zeespiegel; de laagwaters stijgen trager. De windsnelheid en het golfklimaat zouden nagenoeg niet wijzigen. Invloed op hoog- en laagwater langs rivieren in het Vlaamse binnenland In samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid werden door de KU Leuven de klimaatscenario s doorgerekend in hydrologische en hydrodynamische riviermodellen om de concrete invloed te bestuderen op hoog- en laagwaterdebieten langs rivieren. Dit gebeurde voor 67 deelbekkens in het Vlaamse binnenland, waarvoor hydrologische en hydrodynamische modellen beschikbaar zijn bij het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid (zie ingekleurde gebieden in Figuur 1 en Figuur 2). De conclusies gaan voor alle rivieren in dezelfde lijn: voor het laagwater in de zomer: Door de sterke daling in de zomerneerslag en de toename in de verdamping, daalt het debiet aanzienlijk. Tijdens droge zomers kunnen de laagste rivierdebieten met meer dan 50% dalen (gemiddeld 20% in het optimistisch scenario, gemiddeld 70% in het pessimistisch scenario). Figuur 1 toont de resultaten voor het middenscenario. Het is duidelijk dat deze verwachtte daling in laagwaterafvoeren de kans op watertekorten aanzienlijk kan doen toenemen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het industrieel en huishoudelijk watergebruik, de diepgang voor de scheepvaart, voor de waterkwaliteit, enz. Omdat de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen door de hoge bevolkingsdichtheid eerder laag is, is onze regio erg kwetsbaar voor de drogere zomerperioden. voor het hoogwater in de winter: De sterke stijging in de verdamping (tijdens zowel de winter als de zomer) compenseert voor een groot deel de toename in de winterneerslag. Daardoor valt de toename in het aantal en de grootte van de overstromingen (in de

3 winter vooral langs rivieren) nog best mee. Piekafvoeren in de rivieren nemen in het hoog-scenario met ongeveer 35% toe (Figuur 2). Dergelijke toename kan de uitgestrektheid van overstromingsgebieden plaatselijk sterk vergroten. Invloed op rioleringen in Vlaanderen Extreme zomeronweders kunnen aanleiding geven tot rioleringsoverstromingen (zoals meermaals tijdens recente zomers in Vlaanderen opgemerkt). De meeste klimaatmodellen voorspellen een toename in het aantal en de grootte van zulke hevige zomeronweders zodat ook een toename van het aantal rioleringsoverstromingen wordt verwacht. De meeste extreme regenbui in een periode van 10 jaar neemt onder een hoog-klimaatscenario met ongeveer 30% toe. Voor de Vlaamse Milieumaatschappij werd berekend dat dit de frequentie waarmee rioleringsoverstromingen zich voordoen kan verdubbelen. Merk op dat het telkens gaat om schattingen tegen 2100. Invloed op hoogwater langs kust en Schelde Langs de kust en langs de Schelde worden de overstromingsrisico s beïnvloed door de zeespiegelstijging en de verandering in wind en bijhorend golfklimaat. Het hoog-klimaatscenario voor 2100 gaat uit van 2 meter zeespiegelstijging en 8% toename in de windsnelheid. Deze waarden zijn vergelijkbaar met wat de Deltacommissie in Nederland vooropstelt als bovengrensscenario: 2 tot 4 meter zeespiegelstijging tot 2200. Verder gaan zij er van uit dat de windsnelheid nagenoeg niet zal wijzigen. Als gevolg hiervan zal de stormopzet langs de kust weinig veranderen. De golfbelasting op kust en zeewering neemt wel beduidend toe (door toenemende waterdiepte ten gevolge van de zeespiegelstijging). De extreme golven op diep water veranderen echter weinig. Doordat hoogwaters en laagwaters sneller/trager stijgen dan de gemiddelde zeespiegel neemt verder de getijslag toe. De toegenomen golfbelasting en getijslag zorgen voor een toename van de erosie van strand en duinen, en van de bijhorende frequentie op bresvorming. Hogere waterstanden langs de kust vertalen zich ook naar hogere overstromingskansen langs de Schelde. In het huidig klimaat doen overstromingen zich tussen Gent en Vlissingen 1 keer op de 70 jaar voor. Na realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke-Bazel- Rupelmonde daalt deze kans tot 1 keer op de 350 jaar

4 (Actualisatie Sigmaplan). Bij een middenscenario van 60cm zeespiegelstijging stijgt de overstromingskans opnieuw tot 1 keer op de 25 jaar tegen 2100. Zijn de trends reeds waarneembaar? Velen vragen zich af of deze trends door klimaatverandering momenteel reeds waarneembaar zijn. Wanneer men de waarnemingen van het KMI van de laatste 100 jaar in Ukkel analyseert, dan is de toename in de winterneerlag en de toename in de verdamping effectief reeds waarneembaar. De toename in het aantal en de grootte van het aantal zomeronweders is nog niet waarneembaar. Wel zijn er de laatste 20 jaar zeer veel hevige zomeronweders geweest, maar hier speelt nog een andere factor een rol: de natuurlijke klimaatschommelingen. Door natuurlijke schommelingen in het klimaat zijn er de laatste 20 jaar toevallig zeer veel zomeronweders voorgekomen, maar niet meer dan bijvoorbeeld in de jaren 1910-1920 en de jaren 1960. Het aantal rioleringsoverstromingen is sinds die tijd wel sterk toegenomen maar dat vindt zijn verklaring in het gewijzigd landgebruik (toename in de verharding, aanleg van rioleringen en waterzuiveringsinfrastructuur). In de winterperiode is het aantal en de grootte van extreme winterbuien (die potentieel tot rivieroverstromingen leiden) de laatste 15 jaar wel beduidend hoger dan in de jaren 1910-1920 en 1960 (Figuur 3). De stijging is consistent met de resultaten van klimaatmodellen. Zeespiegelstijging is tenslotte duidelijk waarneembaar: stijging met een 20tal cm tijdens de laatste 100 jaar (toename van 1.7 tot 4 mm/jaar; ± 20cm in 100 jaar). Regionale verschillen De invloed van klimaatverandering is niet enkel sterk seizoensafhankelijk maar ook regionaal zeer variabel. In de zuidelijke buurregio van Vlaanderen (vb. Somme en Seine rivierbekkens in Noord-Frankrijk) blijkt dat door klimaatverandering de evolutie naar verdroging verder versterkt zal worden, met een daling van zowel de zomerals de winterafvoeren. Waar in Vlaanderen de evolutie naar meer overstromingen nog onduidelijk is, verwacht men voor Noord-Frankrijk een daling van het aantal overstromingen. Meer noordelijk, in Nederland, wordt de verwachte toename in het aantal overstromingen dan weer duidelijker. Er is dus een duidelijke variatie in noord-zuid richting.

5 Conclusies uit de studie De studie heeft waterbeheerders en waterbouwkundige ingenieurs de mogelijkheid gegeven om via de scenario s afgeleid in de studie (de zogenaamde hoog-, midden- en laag-klimaatscenario s) de invloed in te rekenen van toekomstige klimaatverandering in nieuwe waterbeheersprojecten of bij de bouw van nieuwe waterbouwkundige infrastructuur (zoals dijken, wachtbekkens, enz.) De onzekerheden zijn echter nog zeer groot. Daarom moeten de evoluties van het klimaat de volgende jaren verder nauwgezet opgevolgd worden, en moet bij nieuwe projecten voor waterbeheersing rekening gehouden worden met de mogelijkheid om preventieve, maar aanpasbare maatregelen te nemen. Bij het beveiligen van de kustzone wordt momenteel reeds met flexibele oplossingen gewerkt waarbij de zeewering wordt versterkt door het opspuiten van zand op het strand. Bij elke 5 jaarlijkse onderhoudsbeurt, kan de bescherming geleidelijk anticiperen op de verwachte zeespiegelstijging. Naast structurele maatregelen zijn overstromingsvoorspellers 1 van de instrumenten die momenteel door de Vlaamse overheid worden ontwikkeld om anticipatief te kunnen inspelen op dreigende wateroverlast. Een andere mogelijkheid die momenteel wordt onderzocht is het gebruik van intelligente sturing van wachtbekkens. Verder werd recent de ontwerpneerslag voor de aanleg van rioleringen in Vlaanderen bijgesteld in het licht van het veranderende klimaat. De studie heeft aangetoond dat men naast deze lopende plannen m.b.t. een betere beheersing van overstromingen, de andere problemen m.b.t. waterbeschikbaarheid niet uit het oog mag verliezen. Deze laatste problemen zijn momenteel nog marginaal, maar kunnen in de toekomst (tijdens de komende eeuw) mogelijks belangrijker worden dan de overstromingsproblematiek. Voor meer informatie Prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica Kasteelpark Arenberg 40 3001 Heverlee (Leuven) Tel. kantoor: 016 / 32 16 58 E-mail: Patrick.Willems@bwk.kuleuven.be URL: http://www.kuleuven.be/hydr/cci-hydr

6 Figuren Middenscenar Mean rio, Runoff laagwatera peaks afvoeren (-56%) - (-55%) (-54%) - (-52%) (-51%) - (-47%) (-46%) - (-40%) (-39%) - (-30%) Figuur 1: % daling in laagwater rafvoeren (midden klimaatscenario 2100) naar rivieren Figuur 2: stijgingg in piekafvoeren klimaatscenario 2100) naar rivieren (hoog

7 Figuur 3: Langjarige schommelingenn en trends in extreme winterneerslag te Ukkel (gebaseeerd op de periode 1898-2007)