AlHydris
Hydrolith
v1.0.2
Aplikacja desktopowa do analiz hydrologicznych. Od interaktywnej mapy stacji IMGW‑PIB, przez obliczenia przepływów charakterystycznych i statystykę hydrologiczną, po pełnowymiarowy moduł GIS z ekstrakcją sieci hydrograficznej i wyznaczaniem zlewni z cyfrowych modeli terenu — wszystko bez dostępu do Internetu.
20+
modułów analitycznych
1264
stacji hydrologicznych
offline
bez dostępu do internetu
v1.0.2
aktualna wersja
Wszystko w jednym miejscu —
rozbudowana platforma analityczna
Hydrolith to desktopowa aplikacja dla hydrologów, inżynierów środowiska i administracji wodnej. Po uruchomieniu użytkownik zyskuje dostęp do ponad 20 modułów analitycznych w intuicyjnym drzewie nawigacji.

Baza danych
Filtracja, analiza i tworzenie baz hydrologicznych i meteorologicznych. Pobieranie danych z IMGW‑PIB.
Testy statystyczne
Test Manna‑Kendalla (MK), MKS, Kołmogorowa‑Smirnowa, test χ² — jednorodność i trend serii pomiarowych.
Obliczenia Hydrologiczne
Przepływy charakterystyczne, gwarantowane, nienaruszalne. Metoda Haliny Kostrzewy.
Obliczenia Meteorologiczne
Opady maksymalne (PMAXTP), opad całkowity punktowy, obliczenia meteorologiczne.
Rozkłady prawdopodobieństwa
Pearson III, logarytmiczno‑normalny, Weibull — dopasowanie parametrów i weryfikacja zgodności.
Kilkaset stacji IMGW‑PIB
na jednej mapie
Centralnym punktem Hydroliha jest interaktywna mapa całej Polski z naniesioną siatką stacji pomiarowych. Stacje hydrologiczne (niebieskie) i klimatyczne (pomarańczowe) można filtrować i wyszukiwać po nazwie lub kodzie.


Kliknij rzekę — dowiedz się wszystkiego w sekundę
Jeden klik otwiera popup z identyfikatorem i nazwą rzeki. Dwa przyciski akcji: stacje hydrologiczne lub pełna sieć pomiarowa dorzecza.

Odkryj całe dorzecze jednym kliknięciem
Hydrolith wykrywa pełną topologię dorzecza (Wkra: 8 rzek, 10 stacji) i wizualizuje sieć na mapie. Jeden przycisk przenosi ją do Workspace.

GIS dla hydrologa —
prosto i bez kompromisów
Workspace to zaawansowane środowisko analiz przestrzennych wbudowane w Hydroliha. Praca z DEM, ekstrakcja sieci hydrograficznej, wyznaczanie zlewni i obliczenia hydrologiczne.
Od DEM do raportu — 5 kroków
Workspace prowadzi przez kompletny pipeline analityczny — od wczytania modelu terenu po gotowy raport z eksportem CSV.
Wczytaj Numeryczny Model Terenu
Wczytaj plik rastrowy DEM/NMT — Workspace automatycznie renderuje kolorową mapę hipsometryczną z dynamiczną legendą wysokości. Wczytany model staje się bazą dla wszystkich kolejnych operacji.

Ekstrakcja sieci hydrograficznej
Algorytm analizuje rzeźbę terenu, wypełnia lokalne zagłębienia i wyznacza kierunki spływu. Efektem jest wektorowa sieć rzek z pełną topologią — bez ręcznej digitalizacji ani importu zewnętrznych danych kartograficznych.

Węzły połączeń cieków
Hydrolith automatycznie identyfikuje każde źródło, bifurkację i ujście cieku. Węzły połączeń (pour points) to gotowe punkty obliczeniowe — kliknij węzeł, wyznacz zlewnię górną, oblicz czas koncentracji.

Automatyczne wyznaczanie zlewni
Aplikacja wyznacza obszary zlewni dla każdego węzła sieci, generując poligony z pełnym zestawem atrybutów: identyfikator, powierzchnia, współrzędne punktu odpływu. Tabela atrybutów dostępna bezpośrednio pod mapą.

Kompletny raport analityczny
Jeden panel wyników obejmuje morfometrię terenu (wys. min/max/śred., nachylenie), statystyki zlewni (powierzchnie, rozkład) i parametry sieci (długość, rzędy Strahlera). Eksport do CSV jednym kliknięciem — gotowe do operatu.

Specjalistyczne funkcje
niedostępne w typowych narzędziach GIS
Workspace wyposażony jest w moduły analityczne dedykowane hydrologii — od klasyfikacji sieci rzecznej, przez obliczenia czasu koncentracji, po diagnostykę modelu terenu.

Analiza rzędów Strahlera, Hortona i Shreve'a
Automatyczna klasyfikacja cieków według hierarchii Strahlera, Hortona i Shreve'a. Hydrolith oblicza współczynnik bifurkacji (RB) i stosunek długości (RL) oraz eksportuje pełne statystyki per rząd.

Czas koncentracji zlewni
Trzy metody jednocześnie: Kirpich (1940), Giandotti (1934) i SCS Lag. Parametry zlewni (powierzchnia, ΔH, średni spadek) wypełniane automatycznie z DEM — użytkownik podaje tylko długość drogi spływu.

Zagłębienia bezodpływowe
Automatyczne wykrywanie lokalnych minimów terenu (sinks). Kluczowy krok diagnostyczny przed ekstrakcją sieci — identyfikacja artefaktów NMT i naturalnych mokradeł. Wypełnianie zagłębień zapewnia poprawność modelu spływu.

NMT — cieniowanie reliefu (hillshade)
Precyzyjna rzeźba terenu —
każdy grzbiet i dolina wyraźnie widoczne
Algorytm symuluje oświetlenie terenu, uwypuklając formy niewidoczne na standardowej mapie kolorowej. Niezbędne narzędzie dla terenów górskich i podgórskich.
Przykładowe wyniki analizy — zlewnia Lubienki, Beskid Wschodni
682 m
różnica wysokości zlewni Lubienki
46,7 km²
całkowita powierzchnia zlewni
38,9 km
długość sieci hydrograficznej
25
segmentów (3 rzędy Strahlera)

Zlewnie cząstkowe nałożone na kolorowy DEM — granice zlewni przebiegają wzdłuż grzbietów terenowych, cieki zajmują dna dolin. Wizualna walidacja poprawności analizy.
Mapa i tabela atrybutów —
dwukierunkowe sprzężenie
Zaznaczenie wiersza w tabeli podświetla obiekt na mapie i odwrotnie — kliknięcie poligonu zaznacza odpowiedni wiersz. Dane eksportowalne do CSV jednym kliknięciem.

Weryfikacja ciągłości danych
Automatyczne wykrywanie braków w ciągach pomiarowych — markery (np. 9999) i luki czasowe — z generowaniem raportów diagnostycznych.
Aplikacja desktopowa offline
Oprogramowanie Python + PyQt5 działające bez dostępu do Internetu. Modułowa architektura z przejrzystym interfejsem panelowym, motyw jasny/ciemny.
Raporty i wizualizacje
Automatyczne generowanie tabel porównawczych, wykresów rozkładów, krzywych gwarancji i raportów z testów statystycznych.
Pełny warsztat hydrologa
Hydrolith łączy zarządzanie danymi IMGW‑PIB, obliczenia przepływów i zaawansowaną statystykę hydrologiczną w jednej aplikacji desktopowej.
Zarządzanie danymi IMGW
Filtracja danych hydrologicznych i meteorologicznych z baz IMGW‑PIB do formatu CSV. Obsługa 1264 stacji wodowskazowych (1951–2024) i 1575 stacji meteorologicznych (1950–2023). Wyszukiwanie po nazwie stacji, rzeki i zakresie lat z wykorzystaniem SQLite.
Analiza zasobów wodnych
Wyznaczanie przepływów charakterystycznych I i II rzędu, odpływu jednostkowego, przepływów gwarantowanych z krzywą gwarancji oraz przepływu nienaruszalnego metodą Haliny Kostrzewy.
Statystyka hydrologiczna
Badanie jednorodności serii testem Manna‑Kendalla‑Sneyersa (MKS). Estymacja parametrów rozkładu Pearsona III typu. Weryfikacja testami λ Kołmogorowa oraz χ².