Městský tepelný ostrov..



Podobné dokumenty
Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

Přednáška 2. Teplota nejmocnější proměnná v bioklimatologii?

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Meteorologie. Zdeněk Šebesta

Sucho, součást našeho podnebí. Jaroslav Rožnovský

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Podklady poznámky pro PPT1

Klimatické faktory. Kategorie klimatu:

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Pražský tepelný ostrov

Voda koloběh vody a vodní bilance

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

Protimrazová ochrana rostlin

4. VĚTRY A GLOBÁLNÍ CIRKULACE ATMOSFÉRY

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem

Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

Obsah vody v rostlinách

Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského povrchu absorbovat a odrážet sluneční záření Mořské proudění rozvod teplé vody po planetě

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem

Koncepce Ministerstva zemědělství v období ochrana půdy.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Projekt UHI Urban Heat Island

Klima Asie. Miroslav Šobr

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

Metodický list Význam českých alejí (střední školy)

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

Atmosféra Země a její složení

VYUŽITÍ METEOROLOGICKÝCH DAT PŘI PROJEKČNÍ ČINNOSTI ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

Vliv stavebních materiálů na životní prostředí

Plissé - skládací žaluzie


Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Bakalářská práce 2015 Bytový soubor Pastviny průvodní zpráva

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

Monitorovací zpráva č. 6 ze dne 17. ledna 2012 Monitoring projektů

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

Sada pro pokusy Vítr a počasí. Kat. číslo

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Tomáš Miléř, Jindřiška Svobodová

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

2/12. Atmosféra Ozón

Solární detektor oblačnosti

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Distribuce sluneční energie. Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

SUŠIČKY PRÁDLA SECOMAT TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Udržitelnost, energetická efektivita, obnovitelné zdroje energie a územní plánování

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

KONDENZACE IZOLAČNÍCH SKEL

Laserové skenování pro tvorbu 3D modelu terénu vybrané části NP České Švýcarsko

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni

Dovolte, abychom se Vám představili. Zabýváme se celoročně obyvatelnými stavbami srubových domů, srubových chat, rekreačních objektů, zahradních

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší

Stromy zdarma chladí, a to výrazně

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013

EKOLOGICKÝ MANAGEMENT HOTELU

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

Rozptylová studie č. 159/14

Disturbanční faktory II. Vítr. Pavel Šamonil.

Pozemkové úpravy a hospodaření v krajině. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Vznik a množství srážek

Řez a výsadba dřevin. Kopidlno 2006

Dorošťák ročník 13 číslo 2. Dorostová unie. Dorošťák

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , dockal@fsv.cvut.cz

JEZERA CHILE, BOLÍVIE A PERU

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo juwi s.r.o.

ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. Podle tezí Johannese Keplera zpracovala Ivana Černá

Konečná spotřeba energie. Emise skleníkových plynů. Emise okyselujících látek. Celkové odběry vody

Problematika měst v programu Horizont listopadu 2015, Praha

Solární elektrárna Struhařov

Rockfon Contour Nový rozměr akustiky

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Význam biodiverzity pro kvalitu života na venkově. Seminář Voda a zemědělství, SPOV, Královice, Mgr. Vladimír Ledvina


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

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

MĚŘENÍ A VÝPOČTY TEPLOTNÍCH CHARAKTERISTIK & TEPLOTA PŮDY

Transkript:

Městský tepelný ostrov..

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 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 je ochlazován 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 Rybník Jasno a bezvětří

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

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 (cca 18 C) okolí: 286 K (cca 13 C)

Městské tepelné ostrovy: se vývíjejí v čase Atlanta Trend vzrůstu intenzity tepelného ostrova během let 1961 1990 byl v Praze 1,2 C/100 let.

Městské tepelné ostrovy vývoj v čase Shenzhen

Tepelný ostrov nejlépe vyjádřen při bezoblačné obloze a mírném větru velikost intenzity závisí na velikosti města. počtu obyvatel, průmyslovém rozvoji, topografii, povrchových materiálech, klimatu regionu a na aktuální meteorologické situaci intenzita má denní chod: maximum je několik hodin po západu slunce a minimum kolem poledního růst intenzity je zvláště vidět po západu slunce, kvůli rozdílné rychlosti ochlazování města a venkova (město má větší termální setrvačnost)

Typický časový průběh teploty v městské oblasti a na venkově při jasné obloze a mírném větru

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 Velké úspory klimatizace obytných prostor, skladů, stájí,

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

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

Děkuji Vám za pozornost.