Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..
Plán seminářů: 5. Teplota a městský tepelný ostrov.22.10. 6. Měření půdní vlhkosti; Zadání projektu Klimatická změna a politika ČR minikin 29.10. 7. Zadání projektu Dokažte svoji hypotézu samostatná měření přistrojem Minikin 5.11. 8. Nepříjemná pravda 12.11. 9. Klimatický švindl a příprava na diskusi - 19.11. 10. Samostatné měření - I 26.11. 11. Diskuse Klimatická změna a politika ČR (Al Gore, IPCC, Lomborg, Klaus) 3.12. 12. Prezentace výsledků samostatných měření projektu dokažte svoji hypotézu + odevzdání závěrečné zprávy z diskuse Klimatická změna a politika ČR 10.12.
Jaký je rozdíl mezi vertikálními profily během jasného dne a jasné noci a za přítomnosti oblačnosti? výška Vertikální profil přízemní teploty vzduchu Během dne Teploměr v meteorologické budce 1) Za slunečného dne teplota prudce klesá s výškou v prvních 150 cm 2) Rozdíl teplot mezi povrchem a vzduchem v 50cm bývá 5-10 C tzn. gradient 100-200 C na 100m výšky Teplota vzduchu 3) Vyrovnávání teplot vede prudkým výkyvům v teplotě vrstvy 0-50 cm na povrchem půdy 4) za zataženého dne jsou rozdíly v teplotách minimální
Jaký je rozdíl mezi vertikálními profily během jasného dne a jasné noci a za přítomnosti oblačnosti? Výška nad povrchem Vertikální profil přízemní teploty vzduchu Během noci Teploměr v meteorologické budce Teplota vzduchu
Městský tepelný ostrov..
Příčiny I charakter aktivního povrchu je měněn lidskou aktivitou, zvláště ve městech (zástavba, vozovky, chodníky aj.) venkovská krajina vegetace transpirace (výpar z povrchu rostlin) odnímání tepla, povrch chladnější (výraznější ochlazující vliv v případě lesního porostu) půdní povrch je vlhčí, při výparu jeho ochlazování ve městě je srážková voda odváděna mimo město, povrch je sušší, zářením se otepluje povrch (teplota vyšší než v okolní venkovské krajině)
Příčiny II stavební materiály ve městě pohlcují a uchovávají zářivou energii, v noci ji vyzařují (noční teploty vyšší než v okolní venkovské krajině) pohlcování tepla je posíleno několikerým odrazem záření mezi různými vertikálními povrchy ve městě celkově má město nižší albedo město produkuje teplo (topení zimní období, doprava, světelné systémy)
Městské tepelné ostrovy maximální teplota minimální teplota květen - slabý vítr - jasná obloha
Schéma ostrova
Energetická bilance město x volná krajina Volná krajina - léto Město - léto Source: EPA & Rice University
Albedo města + nedostatek vody Source: EPA & Rice University
Městské tepelné ostrovy: nejsou uniformní Washington
Městské tepelné ostrovy výrazně ovlivněné krajinným krytem Brisbane
Městské tepelné ostrovy: noc - Atlanta
Městské tepelné ostrovy: noc - Atlanta
Městské tepelné ostrovy: noc
Městské tepelné ostrovy: noc - Atlanta
Městské tepelné ostrovy: den
Městské tepelné ostrovy: ovlivňují místní klima
Městské tepelné ostrovy: ovlivňují místní klima 1) Vyšší riziko bouřek (10-20%) 2) Zvýšení konvektivních srážek na závětrné straně
Mesoklimatické dopady na cirkulaci a konvekci Konvektivní srážky spojené s přebytkem energie. Source: NASA Global Hydrology and Climate Center
Mesoklimatické dopady na cirkulaci a konvekci Source: NASA Global Hydrology and Climate Center
Mesoklimatická cirkulace a konvekce Průměrné měsíční srážky (V ~ IX.) v letech 1998~2000. Nárůst srážek o (7 ~ 50%). Zvýšení intensity srážek (48 ~116 %) na závětrné straně městských celků. Source: NASA Global Hydrology and Climate Center
Londýn Městské tepelné ostrovy v Evropě Paříž MSG-1 14.7. 2003 02:00 UTC BT Channel 09 (10.8 m) Lyon Paříž: 291 K okolí: 286 K
Městské tepelné ostrovy: se vývíjejí v čase Atlanta
Městské tepelné ostrovy: se vývíjejí v čase Atlanta
Městské tepelné ostrovy vývoj v čase Shenzen
Navrhněte opatření pro snížení efektu tepelného ostrova pro velkou aglomeraci střední Evropy pracujte ve dvojicích sepište seznam alespoň 4 opatření které lze uplatnit v podmínkách např. Brna, Vídně, Prahy. vysvětlete mechanismus jejich působení odhadněte dobu a ekonomičnost těchto opatření
Možná technická opatření na zmírnění efektu tepleného ostrova Úprava střešních krytin: Standardní materiál teplota až 60-90 C vysoké albedo & nízká emitance (kovové střechy) nízké albedo & vysoká emitance Ideální materiály s vysokým albedem i emitancí teplota 38-49 C
Možná technická opatření na zmírnění efektu tepleného ostrova zelené střechy : snižuje efekt tepelného ostrova absorbuje část srážek snižuje znečištění a absorbuje prach zvyšuje životnost střech slouží jako biotop ptákům a bezobratlým zvyšuje kvalitu života
Zelené střechy
Zelené střechy zpomalení povrchového odtoku při přívalových srážkách
Možná opatření na zmírnění efektu tepleného ostrova Výsadba stromů na volná prostranství
Možná opatření na zmírnění efektu tepleného ostrova Vhodné materiály na komunikace
případová studie města New York
případová studie města New York
případová studie města New York Výsadba na otevřených plochách Výsadba na na okrajích cest a parkovišť Ozelenění střech Světlé střechy Světlé povrchy Ekologická infrastruktura Výsadba stromů + světlé střechy Pokles průměrné denní teploty Pokles teploty ve 3 hodiny odpoledne
Jaký to má smysl?
Děkuji Vám za pozornost.