Skip to main content

Flood Forecasting for the River Inn

  • Chapter
  • First Online:

Abstract

The river Inn as the main river in Tyrol moulds the settlement and economic area in Northern Tyrol in a considerable way. 66 % of the area drains into the Inn, whereas the remaining 34% drain into the Lech, the Grossache and the Drau in East Tyrol. The Inn flows through Tyrol for about 200 km, from the Swiss border at Martinsbruck to Kufstein, where it leaves Tyrol and flows into Bavaria/Germany (Fig. 2.1).

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   129.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   169.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info
Hardcover Book
USD   169.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  • Asztalos J (2004) Ein Schnee- und Eisschmelzmodell für vergletscherte Einzugs-gebiete. Diplomarbeit Technische Universität Wien

    Google Scholar 

  • BAFU - Schweizerische Eidgenossenschaft - Bundesamt für Umwelt-Abteilung Hydrolgie (2006) Hochwasserwahrscheinlichkeiten (Jahreshochwasser). http://www.bwg.admin.ch/lhg/hq/2067hq.pdf

  • BMLFUW (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-serwirtschaft) (2005) Digitaler Hydrologischer Atlas Österreich (digHAO). Version 2.0.1. Österreichischer Kunst- und Kulturverlag, Wien

    Google Scholar 

  • Baumgartner A, Liebscher H-J (1996) Lehrbuch der Hydrologie, Allgemeine Hydrologie, Quantitative Hydrologie, 2. Auflage. Gebrüder Borntraeger, Berlin Stuttgart

    Google Scholar 

  • Blöschl G, Merz R, Humer G, Hofer M, Hochhold A, Wührer W (2006) HORA - Hochwasserrisikoflächen Österreich, Hydrologische Arbeiten, Endbericht an das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Sektion VII, 1030 Wien. Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, Technischen Universität Wien, Wien and Ingenieurbüro DI Günter Humer, Geboltskirchen

    Google Scholar 

  • Buermann W, Dong J, Zeng X, Myneni R, Dickinson R (2001) Evaluation of the Utility of Satellite-Based Vegetation Leaf Area Index Data for Climate Simu-lations. Journal of Climate 14, pp 3536-3550

    Article  Google Scholar 

  • Chanson H (2004) The Hydraulics of Open Channel Flow: An Introduction, 2nd edn. Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam et al

    Google Scholar 

  • Csekits C, Jann A, Wirth A, Zwatz-Meise V (2001) Nowcast Modules at the Aus-trian Meteorological Service - powerful tools for forecasters. Proceedings to the EGOWS (European Working Group for Operational Workstation Sys-tems) Zürich, June 2001

    Google Scholar 

  • Cunge JA, Holly F M, Verwey A (1980) Practical Aspects of Computational River Hydraulics. Pitman Publishing Ltd, London

    Google Scholar 

  • Drabek U (2004) d.4.4 Teilmodell Brixentaler Ache. Internal Report, alpS – Zentrum für Naturgefahren Management Gmbh, Innsbruck

    Google Scholar 

  • Federer CA and Lash D (1978) BROOK: A Hydrologic Simulation Model for Eastern Forests. Water Resource Research Centre, University of New Hamp-shire, Research Report No.19

    Google Scholar 

  • Fritsche C (2001) Vergleichende Ereignisbezogene Modellierung der Abflussbil-dung mit PRMS/MMS und TOPMODEL in zwei Kleinen Quelleinzugsgebie-ten im Thüringer Wald. Diplomarbeit Friedrich-Schiller-Universität, Jena

    Google Scholar 

  • Gattermayr W (2005) Hydrologische Übersicht August 2005, Landesbaudirektion - Abteilung Wasserwirtschaft - Sachgebiet Hydrographie, Innsbruck

    Google Scholar 

  • Godina R (2006) Prognose und Hochwasserwarnung – Erfahrungen aus Sicht des HZB. In: Gutknecht D (ed) Wiener Mitteilungen: Hochwasservorhersage – Erfahrungen, Entwicklungen & Realität, vol 199. Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, Technische Universität Wien, pp 133-141

    Google Scholar 

  • Hock R (2003) Temperature Index Melt Modelling in Mountain Areas. Journal of Hydrology 282, pp 104-115

    Article  Google Scholar 

  • Hofer B (2005) Dämpfende Auswirkungen der Speicherkraftwerksanlagen auf den Hochwasserabfluss am Inn, Untersuchungen der Ereignisse vom August 2005 und Juli 1987, Geoforum Umhausen 2005

    Google Scholar 

  • HZB - Hydrographisches Zentralbüro (2006) Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 2003, Abteilung Wasserhaushalt (Hydrographisches Zentralbüro) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-schaft, Wien

    Google Scholar 

  • Kirnbauer R, Schönlaub H (2006) Vorhersage für den Inn. In: Gutknecht D (ed) Wiener Mitteilungen: Hochwasservorhersage – Erfahrungen, Entwicklungen & Realität, vol 199. Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, Technische Universität Wien, pp 69-84

    Google Scholar 

  • Kleindienst H (1996) Erweiterung und Erprobung eines anwendungsorientierten hydrologischen Modells zur Gangliniensimulation in kleinen Wildbachein-zugsgebieten. Diplomarbeit, Institut für Geographie, Ludwig Maximilians Universität München

    Google Scholar 

  • Leij F, Alves W, Van Genuchten M., Williams R (1999) The UNSODA Unsatu-rated Soil Hydraulic Database. Version 2.0

    Google Scholar 

  • Leonhardt G, Senfter S, Schöberl S, Schönlaub H (2006) Ein hybrider Ansatz zur adäquaten Berücksichtigung des Betriebs von Wehr- und Kraftwerksanlagen im Rahmen des Hochwasservorhersagemodells Inn, In: Horlacher H-B, Graw K-U (eds) Wasserbauliche Mitteilungen - Strömungssimulation im Wasserbau (Flow Simulation in Hydraulic Engineering), Vol 32, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, Technische Universität Dresden, pp 23-30

    Google Scholar 

  • LFU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2006) Hochwassernachrichtendienst, Mittel- und Höchstwerte für den Pegel Oberaudorf/Inn, www.hnd.bayern.de

  • Lundberg A, Beringer J (2005) Albedo und Snowmelt Rates Across a Tundra-to-Forest Transition. 15th International Northern Research Basins Symposium and Workshop, Luleå to Kvikkjokk, Sweden, 29 Aug. – 2 Sept. 2005

    Google Scholar 

  • Nash JC (1990) Compact Numerical Methods for Computers: liear algebra and function minimisation, 2nd edn. Adam Hilger, Bristol and New York

    Google Scholar 

  • Reichel G, Baumhackl G (2000) A New Simulation Tool for Flood Routing in Mancontrolled River Systems Focusing on to the Needs of Operational Hy-drology. International Symposium on Flood Defense, Kassel

    Google Scholar 

  • Reichel G, Fäh R, Baumhackl G. (2000) FLORIS-2000: Ansätze zur 1.5D-Simulation des Sedimenttransportes im Rahmen der mathematischen Model-lierung von Fließvorgängen. In: Heigerth G (ed) Symposium: Betrieb und Ü-berwachung wasserbaulicher Anlagen, Graz, 19. - 20.10.2000. Eigenverlag Inst. f. Wasserbau u. Wasserwirtschaft, Techn. Univ. Graz, pp 485-494

    Google Scholar 

  • Reindl R (2004) Protokoll der Besprechung zum Betrieb der Kraftwerke am Inn vom 21.04.2004, TIWAG Tiroler Wasserkraft AG, Innsbruck

    Google Scholar 

  • Richard F, Lüscher P (1983) Physikalische Eigenschaften von Böden der Schweiz, Band 1-3. Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen, Birmensdorf

    Google Scholar 

  • Richard F, Lüscher P (1987) Physikalische Eigenschaften von Böden der Schweiz, Band 4. Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen, Birmensdorf

    Google Scholar 

  • Rickenmann D (1996) Fließgeschwindigkeit in Wildbächen und Gebirgsflüssen. Wasser-Energie-Luft 88 11/12, pp 298-303

    Google Scholar 

  • Scurlock JMO, Asner GP, Gower ST (2001) Worldwide Historical Estimates of Leaf Area Index, 1932-2000. Tech Report ORNL/TM-2001/268, U.S. Depart-ment of Energy, Environmental Sciences Division

    Google Scholar 

  • TIWAG - Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft (1999-2003) Schutzwas-serwirtschaft Inn, Ermittlung der Ausuferungsbereiche bei einem HQ100 bzw. HQ30 Hochwasserereignis. Tech Report, TIWAG - Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft, Bautechnik - Abteilung Wasserbau, Innsbruck

    Google Scholar 

  • Wang Y, Haiden T, Kann A (2006) The operational limited area modelling system at ZAMG: ALADIN-AUSTRIA. Österreichische Beiträge zur Meteorologie und Geophysik, Vol 37

    Google Scholar 

  • Widmann, R (1989) Einfluß alpiner Speicher auf Hochwässer. In: Die Talsperren Österreichs, Vol 31

    Google Scholar 

  • Wilson D, Western A, Grayson R (2005) A Terrain and Data-Based Method for Generating the Spatial Distribution of Soil Moisture. Advances in Water Re-sources 28, pp 43-54

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Senfter, S. et al. (2009). Flood Forecasting for the River Inn. In: Veulliet, E., Johann, S., Weck-Hannemann, H. (eds) Sustainable Natural Hazard Management in Alpine Environments. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03229-5_2

Download citation

Publish with us

Policies and ethics