Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem



Podobné dokumenty
Voda, sluneční energie a klima

Co umí strom aneb o zeleni s trochou fyziky. Jan Pokorný ENKI, o.p.s. Ústav systémové biologie a ekologie AVČR

Voda ve městě a v krajině ve čtvrtek, 29. ledna 2015 od 9:00 hod v Městské hale Roháč, v kavárně v II. patře, Na Sadech 349/II, Třeboň Bez

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Distribuce sluneční energie. Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

VODA V KRAJINĚ. ENKI, o.p.s. - Třeboň. Jan POKORNÝ CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ

VODA V KRAJINĚ. Jan POKORNÝ Spicak_zemetr_CB_leden_2014.pdf ENKI, o.p.s. - Třeboň

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

Setrvalé hospodaření v pojmech toků sluneční energie, vody a látek NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ. Jan Pokorný

Městský tepelný ostrov..

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

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

Klimatická specifika Mohelenské hadcové stepi první výsledky Hana Středová; Eva Stehnová, Petra Procházková

Vliv přístupnosti živina na vegetaci rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve

Toky energie v ekosystémech a evapotranspirace. Jakub Brom LAE ZF JU a ENKI o.p.s.

M Ě STO LITOM ĚŘ ICE

Krajina jako zdroj služeb, které nikdo neplatí. Jan POKORNÝ ENKI, o.p.s., Třeboň

Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands

Voda koloběh vody a vodní bilance

DŮM Č. 1 Užitná Zastavěná Cena hrubé Provedení

Sucho, součást našeho podnebí. Jaroslav Rožnovský

Klimatická změna a její projevy celosvětově a ve střední Evropě. Jan POKORNÝ - ENKI, o.p.s., Třeboň

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

Vliv Jaderné elektrárny Temelín na teplotně - vlhkostní parametry krajinného krytu

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

Atmosféra Země. VY_32_INOVACE_20_Atmosféra_43. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Zdroje energie a tepla

KLIMATICKÁ ÚČINNOST POROSTŮ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN V KRAJINĚ CLIMATIC EFFICIENCY OF SHORT ROTATION COPPICES IN THE LANDSCAPE

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Solární elektrárna Struhařov

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

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

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Meteorologická stanice

Expert na zelenou energii

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer

Vliv rostlin na povrchovou teplotu Země. ing. Pavel Oupický Oddělení optické diagnostiky Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Zeměpisná olympiáda 2012

Typy a zdroje kontaminace půd

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

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

CHLAZENÍ MATHEMATICAL CALCULATIONS OF DIRECT ADIABATIC AIR- COOLING SYSTEMS

APE Zeleň význam, funkce, problémy,

Jak nastavit energetický mix:

POZNATKY Z MĚŘENÍ KLIMATICKÝCH VELIČIN NA VÝSYPKÁCH

Fotovoltaika - přehled

Atmosféra Země a její složení

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu

Tomáš Miléř, Jindřiška Svobodová

Aktivita CLIL Chemie I.

ENERGETIKA MĚSTA ČAČAK. Valašské Meziříčí, Česká republika, září 2009 Aco Milošević, vedoucí Služby pro investice a dohled města Čačak


Suchozemské (terestrické) ekosystémy C cyklus

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr

Vliv návštěvníků na mikroklima Kateřinské jeskyně. Influence of Visitors on Kateřinská Cave Microclimate

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Klimatická anomálie na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska

SOLAR ENERGY. SOLÁRNÍ PANELY - katalog produktů.

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

Key words solar radiation, phytoactinometry, reflected radiation, spatial radiation


VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ATMOSFÉRICKÉ A TOPOGRAFICKÉ KOREKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU ZE SYSTÉMU SPOT 5 V HORSKÝCH OBLASTECH

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

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

mezi vzduchem, živými organismy a půdou (viz první bod následujícího textu).

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Vliv vegetace na oběh vody kontroverzní názory aneb čím se mají řídit ti, co rozhodují, když se vědci přou o principy.

Jan Miklín Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer

Rozvoj metodiky tvorby map znečištění. Jan Horálek Pavel Kurfürst, Nina Benešová, Roman Juras, Jana Ďoubalová

Podklady poznámky pro PPT1

Změny v rozložení klimatických pásem podle modelových projekcí projektu CMIP5

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Minimální spotřeba energie, nové technologie v architektuře

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

CZ.1.07/1.5.00/

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

Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro


Air Quality Improvement Plans 2019 update Analytical part. Ondřej Vlček, Jana Ďoubalová, Zdeňka Chromcová, Hana Škáchová

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

SPECIFICATION FOR ALDER LED

Transkript:

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem Water and energy in airconditioning of planet Earth Jan Pokorný, ENKI,.p.s. Česká republika Česká zemědělská univerzita Praha Voda pre ozdravenie klímy 2.December 2010 Miestodržitelský palác, Bratislava

Životní pochody snižují gradienty (Life abhors gradients) Země je otevřený systém dostáváme energii od Slunce Organismy využívají tuto energii k vytváření složitějších struktur, které disipují sluneční energii tak, že snižují teplotní rozdíly. Ekosystémy snižují svoji entropii a zvyšují ji v okolí snižováním gradientů. Schroedinger,E. What is Life (1944) Prigogine, I. (interpretace F. Capra, Tkáň života, 1997, 2004) Schneider, E.D., Sagan, D. Into the Cool, Energy Flow Thermodynamics and Life.(2005)

Energie od Slunce k Zemi Na hranici zemské atmosféry přichází v průběhu roku: 1321 W m-² až 1412 W m-² +-3,2% (45 W m-2) podle polohy Země na její eliptické dráze kolem Slunce Na povrch zemský přichází až 1000W m-² při jasné obloze několik desítek W m-² při zatažené obloze

Při jasné obloze přichází 1000 MW na km-² Na 8 km-² přichází 8000MW (instalovaný výkon elektráren Slovenska) Za jediný jasný den přijde na území Slovenské republiky 400 000 GWh sluneční energie. 29 000 GWh vyrobí všechny elektrárny na Slovensku za rok

Distribuci sluneční energie a toky látek v krajině a městech významně ovlivňuje člověk hospodařením s vodou a vegetací

Termovizní snímek Termovizní kamera snímá v infračervené oblasti spektra (7.5 13.5 μm) a umožňuje zachytit rozložení teplot. Následují snímky náměstí, střech a vegetace pořízené z věže staré třeboňské radnice v horkém, slunném letním dnu.

Photos were taken using Thermo-vision and Digital camera Infrared Thermometer was used to measure Temperature of the; Cloud 14 o C Clear sky -3 o C Thermo-vision Camera Big tree 29 o C Dry Grass 34 o C Water 23 o C Bare soil 37.6 o C Wood 50 o C

Třeboňské náměstí s pohledem do parku

Slunný den teploty na střechách, na dláždění, a teplota stromů v parku

Změdělská půda na jaře: už v dubnu je patrný rozdíl (12.7 C) mezi teplejší ornou půdou (32,5 C) a díky transpiraci chladnější louce (19,8 C) Budova 45 C Ar 1 louka, Ar 2 orná půda

Satelitní snímky Teplotní mapa Prahy Teplotní mapa a krajinný pokryv severozápaních Čech

Land cover classification Chemnitz Neklasifikováno Holé plochy Nelesní vegetace Les Voda, stíny Ústí nad Labem mraky

[ C ] temperature information measured by satellite for 120x120m area no interpolation

Bare grounds Non-forest vegetation Forest Land cover temperature categories 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Lowest temperature Low teperature Middle temperature High temperature Highest temperature 200000 0 Bare grounds Non-forest vegetation Forest

LATENTNÍ TEPLO se spotřebovává při výparu a uvolňuje při kondenzaci ochlazení ohřev

CO 2 + H 2 O + sluneční energie = (CHOH) + O 2

Meteorologická stanice na betonové ploše

Air Temperature & Shortwave radiation Sensor (Rs) Relative Humidity Solar energy panel Computer Data logger Long wave radiation Sensor (RL) Soil Temperature

Tok zjevného tepla v letním dnu (17.7.2009): pole,louka, mokré louky, betonový povrch Na odvodněné ploše se uvolňuje až 600 W/m2 tepla

Tok latentního tepla výparu (evapotranspirace) v letním dnu: pole, louka, mokrá louka, betonový povrch Výpar = chlazení

mokré louky, les a betonová plocha Vegetace dobře zásobená vodou spotřebuje většinu sluneční energie spotřebuje na výpar (skupenské teplo vody) Na betonové ploše se většina sluneční energie uvolňuje jako zjevné teplo (teplo, které pociťujeme a monitorujeme teploměrem)

Desertifikace Země ztrácí ročně 200 000 km 2 produkčních ploch následkem nedostatku vody Desertifikace: 60 000 km 2 /rok Podle údajů FAO 30-40 % plochy kontinentů trpí nedostatkem vody (6.45 x 107 km 2 ).

MODERNÍ STEP Čechy Keňa

6000 K 300 K Radiative Forcing Radiační účinek EARTH 300 K

Jak velká je hodnota radiační účinnosti? (zesílené IČ záření zpět k Zemi z troposféry následkem zvýšené koncentrace skleníkových plynů)

Kvantifikace skleníkového efektu Radiační účinnost (zesílení): 1 3W/m2 od počátku průmyslové revoluce Materials of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) y

Radiative forcing = radiační účinnost Od počátku průmyslové revoluce, (IPCC srovnává současný stav s rokem 1750), stoupla radiační účinnost následkem zvýšené koncentrace skleníkových plynů o 1 3 W.m -2. Podle modelů klimatické změny stoupá radiační účinnost během deseti let o 0,2 W.m -2 neboli o 1 W.m -2 za 50 let. Koncepce skleníkového efektu pracuje s předpokladem homogenně promíchaných skleníkových plynů (Hansen 2000, CRFEC 2005).

Kolik je vody v atmosféře a kolik CO2? Ve vzduchu je více než o řád až dva řády vyšší koncentrace vodní páry než je koncentrace oxidu uhličitého. Koncentrace vodní páry je přitom velmi proměnlivá Voda absorbuje sluneční záření a IČ více než oxid uhličitý

Energetické toky v ekosystémech a skleníkový efekt Fotosyntéza: několik W/m2 Evapotranspirace: až několik set W/m2 Akumulace tepla: několik W/m2 Dekompozice: několik set W/m2 Odraz slunečního záření: 10 30% Vyzařování dlouhovlnného záření Nárůst skleníkového efektu od roku 1750 (podle IPCC) činí 1 3W/m2

Návrat vody do krajiny (do krátkého oběhu) Sníží se rozdíly teplot mezi dnem a nocí i mezi místy Zvýší se produkce rostlin a ekosystémů Zvýší se akumulace oxidu uhličitého v půdě (sníží se koncentrace skleníkových plynů) Dostatek vody v krajině i dostatek pro obyvatele

(which is

Nothing new Bohemian King, Holy Roman Emperor (son of count of Luxemburg, John the blind) CHARLES IV.

Člověkem vytvořená krajina

Josef Lada - Vodník (water spirit), 1941