Atmosférická stanice Křešín u Pacova



Podobné dokumenty
Měřící program Observatoře Košetice

Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D

Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře

OBSERVATOŘ KOŠETICE RNDr. Milan Váňa, Ph.D

Měřící program Observatoře Košetice

Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Aerosolové částice

Uhlíkaté komponenty atmosféry (TC) organický(oc) a elementární uhlík (EC) Produkty nedokonalého spalování paliv

Monitoring atmosférického oxidu uhličitého v městském prostředí. Jiří Černohous

Jezero Most. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů aneb

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Seminární práce: Fyzická geografie I. (Hydrologie)

Monitoring návštěvnosti jako nástroj udržitelnosti cestovního ruchu. Mgr. David Zahradník RNDr. Marek Banaš Ph.D.

SOUČASNÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH POLOHOVÝCH SYSTÉMŮ PRO ZKVALITNĚNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ. Michal KAČMAŘÍK 1, Jan DOUŠA 2

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

u Pacova Metoda pro validaci koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické 1 / 23sta

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC

ABB Global Product Group Electric Vehicle Charging Infrastructure

Letová měření kvality ovzduší

Colt CoolStream Adiabatický chladící a ventilační systém

Místní klima Sloupnice a okolí

GEA Adia-DENCO. Chlazení datových center s nejvyšší energetickou účinností. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers

DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

KALENDÁŘ PŘÍRODY - LEDEN Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: vřesovec červený

Projekt UHI Urban Heat Island

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V

Projekt AIR BORDER Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečištění. Petr Jančík VŠB Technická univerzita Ostrava

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY pracovní list. Jméno:

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OZM Research s.r.o. Nádražní Hrochův Týnec

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

Předpověď kvality ovzduší na ČHMÚ

VaV v GMES, finance, FP7 projekty

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek

Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury. Agenda. Ohlédnutí za 6. RP

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec Cena ( /100 Kg)

Meteorologická stanice

Teplovzdušné ulové provozní náklad

Váš bazén využíváte naplno pouze v období teplého počasí, které je omezené.

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV

Popularizační workshop Meteorologie a klimatologie co nás čeká

Historie a současnost meteorologických stanic, pozorovatelů a přístrojů za 120 let na Lysé hoře

Kondenzační sušičky MDX. Edice

Meteorologické přístroje a pozorování

Atraktivní biologie. Ozonová díra Antarktida

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

AirOptiControl. Zdravé vnitřní klima a úspory energie až 50 %

M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření

Research Infrastructure ACTRIS participation of the Czech Republic

Ultrajemnéčástice a zdraví - aktivity ČHMÚ v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3


CÍL METODIKY. České republice je kolem chovatelů, kteří ošetřují asi včelstev.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Teplovzdušné ulové provozní náklad

zapsaná u soudu v oddíl vložka zastoupen

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška

klima Vy_32_inovace_Zeměpis_43

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

Nabídka odborných publikací

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část III.

Požadavky na programové vybavení synoptických stanic. Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora,

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Roční období VY_12_INOVACE_PRV

Prof.ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Zdenek Pavelek, PhD.*, Prof.Ing. Pavel Prokop, CSc.**

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

Analýza teplotních. řad. Petr Štěpánek. Czech Hydrometeorological Institute, regional office Brno

Vyhláška 307 ve znění 499 a 389/2012

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká Brno Chrlice

VLIV POVĚTRNOSTNÍCH SITUACÍ NA VELIKOST ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Sledování prašnosti v městském prostředí pomocí čítače prachových částic v Olomouci. Martin JUREK

Polétavý prach. zjišťování škodlivin v ovzduší jednotné analytické metody 60, sv. 52/1981). V současné době se tohoto pojmu již nepoužívá.

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

ENVIRONMENTAL EFFECT OF USING OF MINE GAS IN COGENERATION UNITS IN THE PISTON GAS ENGINES

Výsledky rozborů komunálních odpadů prováděných v lokalitě Náchod. rok: EKO-KOM, a.s.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.

Transkript:

Global Change Research Centre AS CR, v.v.i. Atmosférická stanice Křešín u Pacova -vybavení a typické zdrojové oblasti koncentrací CO 2 naměřených na 250 m vysokém stožáru K. Komínková, P. Sedlák, V. Hanuš, A. Dvorská

Atmosférická stanice (AS) Křešín u Pacova Českomoravská vrchovina, okres Pelhřimov 49 34.347'N, 15 4.806'E 535 m nad mořem v těsné blízkosti Observatoře Košetice Výstavba ukončena roku 2013 Czechglobe Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Součásti AS: 250 m vysoký stožár 2 technologické kontejnery u paty stožáru malý technologický kontejner na stožáru klimatizované rozvaděče (ochozy v 8, 50, 125 a 230 m) 250 m Meteorologický stožár nebo vysoká věž?

Projekt ICOS Monitorovací projekty a programy Integrated Carbon Observation System Zajištění dlouhodobého měření koncentrací skleníkových plynů a dynamiky jejich toků AS Křešín u Pacova vybudována za účelem stát se Level 1 stanicí v rámci této sítě Další monitorovací programy a projekty Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure (ACTRIS, ACTRIS-2, ACTRIS CR) Global Mercury Observation System (GMOS) Integrated Non-CO2 Greenhouse gas Observing System (InGOS) European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP / EBAS) Global Atmosphere Watch (GAW) Informační systém kvality ovzduší (ISKO)

Měření v 6 výškových úrovních Odběrový design dvojího typu: Vedení vzorků vzduchu pomocí vzorkovacích hadic do technologického kontejneru Měřící přístroj přímo na stožáru Měření zaměřená na změnu klimatu Skleníkové plyny Troposférický ozon Aerosoly Znečištění atmosféry Plynná rtuť Meteorologické prvky Slouží jako doplňková měření pro lepší interpretaci Měření na stožáru AS

Měření meteorologických prvků Čidla umístěna na 3 m dlouhých ocelových výložnících S

Parameter Přístroj Časová krok Zahájeno Rychlost a směr větru Tlak vzduchu 2D heated anemometer WindObserver 65 Barometer R. M. Young 61302 1 min Květen / Červenec 2014 1 min Květen 2014 Teplota a relativní vlhkost vzduchu Výška mezní vrstvy atmosféry Vaisala HMP155 1 min Květen 2014 Ceilometer Vaisala CL51 16 s Prosinec 2014 UVA záření Skye SKU 420 1 min Srpen 2015 UVB záření Skye SKU 430 1 min Srpen 2015

Měření zaměřená na změnu klimatu Kontinuální monitoring skleníkových plynů CO 2, CH 4 - Picarro 2301 CO, N 2 O LGR Samostatná trasa pro každý analyzátor z každé výšky (trubky Synflex - sendvič PE a Al), Distribuce kalibračních plynů Úprava vzorků pro analyzátory (filtrace, dvoustupňové sušení)

Periodické odběry vzorků vzduchu Odběr 1x týdně z úrovně 250 m Bude se analyzovat: 13 C, 14 C a 18 O v CO 2, H 2, N 2 O, SF 6, O 2 /N 2 CO 2, CH 4, CO, N 2 O Vzorky analyzovány v Certifikovaných laboratořích ICOS Troposférický ozón Thermo 49i (Thermo Scientific) Přístroje umístěny v klimatizovaných rozvaděčích ve 3 výškových úrovních Časový krok 1 minuta více v následujících prezentacích

Množství a složení aerosolů Optické vlastnosti Aethalometr Magee Scientific AE31 (absorpce světla) Nephelometr TSI 3563 (množství světla rozptýleného částicemi) Elementární a organický uhlík Sunset 4G Semi Continuous Field Analyzer Měří množství a poměr EC/OC Semi-kontinuální měření Všechny umístěny v technologickém kontejneru při zemi

Znečištění atmosféry Plynná rtuť 2x TEKRAN 2537B v technologickém kontejneru při zemi v kontejneru na vrcholu stožáru Časový krok 5 minut Kontejner na vrcholu stožáru Další měření ve spolupráci s dalšími výzkumnými ústavy Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) Využití XAD a PUF pasivních vzorkovačů vzduchu 14 C v CH 4 Periodický odběr vzorků do tedlarových vaků

Jak zjistit z jaké oblasti jsou data? Protože je AS Křešín u Pacova nově vybudovaným místem měření skleníkových plynů, je nutné ji popsat z hlediska proudění vzduchu (pole větru) a zdrojových oblastí měřených látek. Footprint Nejlepší řešení = tall tower footprint Vyjadřuje relativní příspěvek jednotlivých částí povrchu ke změřeným koncentracím v místě receptoru. [1]

Model STILT [4] Jak získat footprint? Stochastic Time-Inverted Lagrangian Transport model vyvinutý výzkumníky z Harvardské univerzity, MPI v Jeně, Universitě Waterloo a ze skupiny Atmospheric & Environmental Research (AER) Atmosférický model, který simuluje pohyb částic vzduchu z určitého místa v čase využívající fiktivního ansámblu těchto částic Vstup pro výpočet: Informace o receptoru Pole hodnot meteorologických prvků z různých predikčních modelů počasí (ECMWF, WRF, RAMS,...) Výstupem je footprint matice hodnot v prostorových souřadnicích v jednotkách [ppm (µmol m -2 s -1 ) -1 ] Výpočty jsou ale velmi systémově a časově náročné

Jak využít footprint pro obecnou chrakterizaci? Jak najít footprint pro obecnou charakteristiku? STILT vychází při výpočtu footprintu z proudění vzduchu Hypotéza: V případě, že se v průběhu let významně nemění proudění vzduchu na stanici, zůstává stejná i zdrojová oblast měřených látek. Tuto oblast je možné popsat pomocí footprintu vypočítaného pro rok s typickým prouděním vzduchu reprezentativním pro delší časové období.

Použitá data a metody jejich zpracování Použitá data K dispozici data z reanalýzy - ERA Interim (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF) [2] Pro další zpracování byl vybrán bod nejblíže k poloze stanice; Pro analýzy zvolena hladina 925 hpa ~ 780 m n. m Postup Analýzy stability proudění vzduchu v čase Výběr roku s typickým prouděním vzduchu Metody zpracování: výpočet větrných růžic, výpočet převládajícího směru větru (PWD) deskriptivní statistika, PWD n 22,5 1 1 ~ 925 hpa n 3 n n 3 n1 n2 n4 1 [3]

Analýza stálosti proudění vzduchu v čase 75% kvantil Medián 25% kvantil PWD Rychlost větru (medián + 1. a 3. kvartil) a převládající směr větru (PWD) za období 1979 2013 Na základě dat z minulosti neočekáváme žádnou systematickou změnu ve směru a rychlosti větru v následujících letech je možné vybrat rok s charakteristickým prouděním vzduchu za účelem výpočtu charakteristického footprintu.

Výběr roku s typickým prouděním vzduchu Pearsonův korelační koeficient Rok Korelační koeficient 2004 0,950 2005 0,937 2006 0,932 2007 0,960 2008 0,930 2009 0,940 2010 0,881 2011 0,964 2012 0,908 2013 0,906 2011 whole year footprint Větrná růžice pro období pro rok 2011 Větrná růžice pro období 2004-2013

Typický footprint pro roční sezóny V průběhu roku se různí zdroje skleníkových plynů, můžeme ale očekávat i významnou změnu footprintu v průběhu roku? Rok Jaro Léto Podzim Zima 2004 0,865 0,886 0,934 0,962 2005 0,923 0,913 0,611 0,933 2006 0,743 0,886 0,881 0,799 2007 0,780 0,857 0,566 0,945 2008 0,723 0,899 0,793 0,912 2009 0,886 0,893 0,885 0,883 2010 0,756 0,603 0,863 0,827 2011 0,729 0,940 0,859 0,949 2012 0,692 0,868 0,892 0,781 2013 0,861 0,639 0,946 0,889

Typický roční footprint je dobrá orientační informace o potenciálních zdrojových oblastech Jaro daného 2009 receptoru (atmosférické Léto 2011 stanice), nepostihuje však všechny možné oblasti a situace. Pro konkrétní studie (zvláště pro kratší sledovaná období) je vhodnější vypočítat footprint nový. Podzim 2013 Zima 2011

AS Křešín u Pacova Shrnutí Nová, rozvíjející se infrastruktura Součástí mnoha mezinárodních výzkumných sítí a projektů Měření zaměřená na globální změnu klimatu a dálkový transport látek Zdrojové oblasti pokrývají velkou část střední a západní Evropy Je OPEN ACCESS infrastrukturou Stanice je otevřena dalším spolupracím - možnost využít k instalaci vlastních měření nebo se dohodnout na zpracování již naměřených dat Více informací a potřebné formuláře na webu: http://www.czechglobe.cz/cs/spoluprace/open-access-k-vyzkumnyminfrastrukturam-czechglobe/ Nově vznikající vědecký tým - hledáme nové spolupracovníky

Seznam použitých zdrojů [1] Lin. J.C., et al., 2003: A near-field tool for simulating the up stream influence of atmospheric observations: The Stochastic Time-Inverted Lagrangian Transport (STILT) model. J. of Geophys. Res., 108(D16), 4493. [2] Dee. D. P., et al., 2011: The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation system. Quart. J. R. Meteorol. Soc., 137, 553-597. [3] M. Nosek, 1972: Metody v klimatologii (Methods in Climatology). Academia, Praha, 434. Poděkování Tento příspěvek byl vytvořen za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I, číslo projektu LO1415.