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nellen Hochwassermanagements an <strong>der</strong> Mittleren Elbe<br />

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wasserganglinien zunächst für weitere Aktivitäten im oben<br />

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mationssystems für Deiche) bereitgestellt. Die Ergebnisse<br />

zeigen Perspektiven für weitere Forschungsar<strong>bei</strong>ten und<br />

Nutzungspotenziale für die Praxis, die in dem Endbericht<br />

<strong>des</strong> Verbundprojekts detailliert dargestellt werden.<br />

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<strong>der</strong> Risiken extremer Hochwasserereignisse in großen<br />

Fluss gebieten – am Beispiel <strong>der</strong> Elbe (VERIS Elbe)“<br />

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<strong>der</strong>ten Forschungsvorhaben werden Verän<strong>der</strong>ungen von<br />

Risiken durch extreme Hochwasserereignisse in gro�<br />

en Flussgebieten und Möglichkeiten ihres integrierten<br />

Managements untersucht. Als Fallstudie dient das trans�<br />

nationale Einzugsgebiet <strong>der</strong> Elbe mit einer vertieften<br />

Betrachtung <strong>des</strong> deutschen Elbelaufs zwischen den Pegeln<br />

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und Neu Darchau in Nie<strong>der</strong>sachsen oberhalb <strong>des</strong> tide�<br />

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die Hochwassergefahr, die Vulnerabilität <strong>der</strong> Siedlungen<br />

und die Hochwasserrisiken auf <strong>der</strong> Makroskala raumzeit�<br />

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Strategieentwicklung erfolgt einerseits die Formulierung<br />

und ex ante Analyse von Szenarien, die sowohl den<br />

Klimawandel als auch den gesellschaftlichen Wandel bis<br />

<strong>zum</strong> Jahr 2055 (in Einzelfällen auch bis 2100) einbeziehen.<br />

An<strong>der</strong>erseits werden wasserwirtschaftliche, bauliche sowie<br />

raumplanerische Maßnahmen unter den Bedingungen die�<br />

Seite 24 Zweiter Bericht über die Erfüllung <strong>des</strong> Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe<br />

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und bewertet.<br />

Für die Simulation <strong>der</strong> Hochwasserrisiken sind verschie�<br />

dene disziplinäre Modelle und Methoden miteinan<strong>der</strong> ge�<br />

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chen dadurch von <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong> regionalisierten<br />

Klimaprojektionen mit den Ansätzen STAR und REMO<br />

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die hydrodynamischen Modelle WAVOS und Surface<br />

Water Modelling System mit Hydro AS 2D zur Abbildung<br />

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schadensmodell und einem simulationsfähigen digitalen<br />

Geländemodell. Für die statistische Einordnung <strong>der</strong> ak�<br />

tuellen und künftigen Hochwasserereignisse kommen<br />

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tung <strong>der</strong> Retentionseignung <strong>der</strong> Flussaue und <strong>der</strong> zu so�<br />

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lungsalternativen (siehe unten) beruht auf multikriteriellen<br />

Verfahren.<br />

Szenarien und Handlungsalternativen werden schlie�<br />

lich gemeinsam als Zukünfte mit Hilfe <strong>der</strong> gekoppelten<br />

Modelle und Methoden analysiert. Die Zukünfte werden<br />

da<strong>bei</strong> als prospektive Annahmen über die Verhältnisse im<br />

Elbeeinzugsgebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt verstan�<br />

den. Die entsprechenden Analyseergebnisse zeigen, dass<br />

die Hochwassergefahr <strong>bei</strong> einer Gegenüberstellung <strong>des</strong><br />

Ausgangszustands (Messwerte) und <strong>des</strong> Klimaszenarios<br />

A2 mit dem Regionalisierungsansatz STAR zurückgeht<br />

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SMS (Surface Water Modelling System):<br />

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WAVOS (Water Level Prediction System):<br />

Wasserstandvorhersagesystem<br />

HOWAD (Flood Damage Simulation Model):<br />

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DGM (Digital Terrain Model):<br />

Digitales Geländemodell<br />

Schanze, 2007<br />

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