Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ. referát. Barbora Fraňková

Podobné dokumenty
Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Jak učit o změně klimatu?

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

J i h l a v a Základy ekologie

Paříž a co dál? Dr. Alexander Ač Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

Obnovitelné zdroje energie

Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka

Podklady poznámky pro PPT1

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba kj (množství v potravě)

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Obnovitelné zdroje energie

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Nejnovější vědecké poznatky o změně klimatů

udržitelný rozvoj území (rovnováha mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí)

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Adaptace měst na změnu klimatu: metodika pro města a obce

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

Kjótský protokol na konci, co dál? Brno, Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Změny klimatu za posledních 100 let

Klimatická změna její příčiny, mechanismy a možné důsledky. Změna teploty kontinentů ve 20. století

DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková

KAPITOLA 9. Města a příroda


GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

ENERGIE A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ):

Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody

Historické poznámky. itý se objevil

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Mezinárodní klimatická politika

Změna klimatu dnes a zítra

Slunce # Energie budoucnosti

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.2 MÍSTNÍ PŘÍSPĚVEK KE GLOBÁLNÍM ZMĚNÁM KLIMATU

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno,

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

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS šk. rok 2017/18 Jarní a podzimní termín. 1. Geografie, její předmět a funkce. Základy geomorfologie (utváření reliéfu Země)

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

MATURITNÍ TÉMATA Z GEOGRAFIE 2017/2018

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

10. Mezinárodní úsilí k omezení intenzity a dopadů klimatické změny

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

Klimatické změny a uhlíková stopa. Ing. Lenka Skoupá

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

Úloha ČHMÚ při národní inventarizaci skleníkových plynů:

Změna klimatu a lidské zdraví. Ústí nad Labem,

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Klima, uhlíková stopa podniku a energie

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ends/pictures/f10_1.gif

Mezipředmět. vazby. Metodická poznámka. Průřezová témata. Období splnění. Rozsah vyžadovaného učiva. Návrhy učiva pro nadané žáky

Jak jej omezit. Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně. srpen 2007

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů

Politika ochrany klimatu

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Maturitní otázky ze zeměpisu

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

Transkript:

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ referát Jméno a příjmení: Anna Marešová Barbora Fraňková Třída: 5. O Datum: 20. 2. 2016

Globální oteplování 1. Globální oteplování a) Definice Globální oteplování je zjednodušeně zvýšení průměrné teploty planety Země, které je ovlivněno mnoha činiteli. Hlavní příčinou je produkce tzv. skleníkových plynů. Jako je například oxid uhličitý (CO2) či metan (CH4). Tyto plyny způsobují skleníkový efekt. b) Skleníkový efekt Obrázek 1 trend povrchové teploty Skleníkový efekt je proces, při kterém Země snadno přijímá sluneční záření, ale tuto energii mnohem hůře dokáže vyzářit zpět do vesmírného prostoru. Mezi další typické skleníkové plyny patří vodní pára ( H2O), která způsobuje asi 60 % přirozeného zemského skleníkového efektu, dále ozón (O3) či oxid dusný (N2O). Skleníkový efekt nelze vnímat pouze negativně, neboť je nezbytným předpokladem pro život na naší planetě. Průměrná teplota by bez jeho výskytu při povrchu na Zemi byla 18 C. Vlivem lidské činnosti, například spalováním fosilních paliv nebo globálními změnami krajiny, se koncentrace těchto plynů v atmosféře zvyšuje. Koncentrace CO2 v atmosféře je nyní o 40 % větší než za posledních 800 000 let (okolo roku 2011-390 ppm což je o 110 ppm více než před průmyslovou revolucí). Tato koncentrace roste až o 0,5 C za rok. Tento antropogenní (způsobený člověkem) skleníkový efekt přispívá ke globálnímu oteplování. c) Produkce CO2 Stále však zůstává otázkou, do jaké míry člověk ovlivňuje tyto změny. Odchylky rotace Země či změny sluneční aktivity mají na teplotu velmi malý vliv. Ani vulkanická činnost či ozonová díra nezpůsobují nárůst teplot. Zásadním činitelem je již zmiňovaný skleníkový Obrázek 2 produkce CO2 jedné z elektráren efekt a tedy produkce CO2 oxidu uhličitého. Tento plyn přibývá spalováním fosilních paliv, II

odlesňováním. Pěstování rýže nebo hnilobné procesy ve skládkách přispívají k produkci metanu. I lesy ovlivňují oteplování, protože zachycují i uvolňují CO2. Vědecky není určen přesný poměr mezi zadrženým a uvolněným množstvím, ale tento proces pomáhá ke snížení oxidu uhličitého v ovzduší. Kácením lesních porostů dochází k produkci skleníkových plynů a zároveň ztrácíme možnost, jak zadržet CO2. Zásadním producentem jsou průmyslové podniky, které při své činnosti spotřebovávají velké množství fosilních paliv. Těžba uhlí vzrostla mezi lety 1860 a 1960 o 1 677 milionů tun. Celková spotřeba energie vzrostla šestinásobně mezi lety 1860 a 1985. d) Snižování teploty Ke snížení teplot přispívá znečištění ovzduší pevnými částicemi (saze a prach), které odráží část slunečního záření. e) Průmysl Nejvíce CO2 se vyprodukuje v průmyslovém odvětví jako je energetika, doprava a výroba. Mezi deset největších znečišťovatelů patří Čína, USA, Indie, Rusko, Japonsko, Německo, Írán, Jižní Korea, Kanada a UK. České elektrárny vyprodukují za rok přibližně 73, 8 milionů tun CO2. Například elektrárna Prunéřov vyrobila 9 milionů tun emisí za rok 2009. f) Důsledky Mezi důsledky globálního oteplování patří: zvýšení intenzity přírodních jevů jako jsou povodně, sucha, vlny veder hurikány a další. Následkem by bylo snížení zemědělského výnosu a vymírání některých biologických druhů či rozšíření některých nemocí. Předpovědět důsledky globálního oteplování je velmi obtížné. Mimo jiné mezi ně patří: Zánik biologických druhů růst teploty převyšuje schopnost stěhování rostlinných společenstev (až 1000 krát). To znamená zánik mnoha druhů, ale i společenství živočichů, kteří jsou na ně vázaní. Úbytek lesů časté dohady, které tvrdí, že zvýšená teplota umožní rozšíření lesů např. do Obrázek 3 ohrožení ledního medvěda III

polárních oblastí, jsou v konečném důsledku mylné. Celková plocha vhodná pro lesy se zmenší o 100 až 200 milionů hektarů. Sníží se i světová produkce potravin, jelikož dojde k posunu podnebných pásů. Výrazně se sníží výnosy světových obilnic jako je jihovýchodní Evropa (Ukrajina), západní Austrálie nebo středozápad USA. Již dnes kritické oblasti sucha se rozšíří a budou postiženy ještě intenzivnější vlnou veder. Například Sahel, severní a jižní Afrika, západní Arábie nebo Indický poloostrov. V důsledku globálního oteplování se zvyšuje i hladina oceánů a to přibližně o 3,6 mm/rok. Růst hladiny ovlivňuje tání ledů i roztažnost vody. Převážně díky tání ledů lze očekávat ze 2/3 vyhynutí polárního medvěda. Nejobávanějším důsledkem je i zaplavování oblastí s nízkou nadmořskou výškou. Za následek se počítá i rozšíření řady chorob, které se dnes vyskytují především v tropech a přenáší se bodným hmyzem (malárie, spavá nemoc, žlutá zimnice, encefalitida). Sucho způsobí také četné migrace a konflikty jako je třeba boj o vodu. Poroste i hospodářská nerovnost mezi zeměmi. 2. Opatření Evropská unie a i další části světa se snaží zamezit globálnímu oteplování. Jednotlivé státy se rok od roku snaží snížit množství emisí, které produkují. Příkladem mohou být níže uvedené body, jak zamezit rychlému oteplování naší planety a) IPPC IPCC je zkratka názvu organizace Mezivládní orgán pro změnu klimatu. Byl založen v roce 1988 světovou meteorologickou organizací WMO a programem OSN pro životní prostředí UNEC. IPCC neprovádí vlastní testy, ale čerpá už z provedených výsledků vědecké a technické literatury. Jeho hlavním cílem je poskytnout světu jasný a vědecký pohled na současný stav klimatu a jeho změny a návrhy, jak tento stav zmírnit. Říká, že oteplení klimatického systému je jednoznačné a je velmi pravděpodobné, že většina pozorovatelného vzestupu teplot od poloviny 20. století je způsobena lidskou činností a lidmi zvýšením produkce skleníkových plynů. Obrázek 4 - IPPC

Zasedání probíhá jednou ročně a skládá se ze zástupců vlád členských zemí (194 zemí). Každých 6 let IPCC vydává tzv. Hodnotící zprávu, která obsahuje nejnovější poznatky z klimatologie. Dále vydává zprávy, které se týkají i konkrétních problémů. IPCC poskytuje 4 hlavní typy informací - člověkem vyvolané klimatické změny, dopady klimatických změn vyvolaných člověkem, snížení globálního oteplování a snaha přizpůsobit se dané situaci a také vydávání meteorologických zpráv. Současným ředitelem je Hoesung Lee. b) Kjótský protokol Kjótský protokol je mezinárodní smlouva, kde se průmyslové země zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. Byl podepsán v roce 1997 v japonském městě Kjóto, ale vstoupil v platnost až po 8 letech v roce 2005. Podmínky platnosti jsou dvě. Odsouhlasení (ratifikace) alespoň 55 státy, a aby smlouvu podepsalo tolik států, že jejich podíl na celkových emisí všech států bude tvořit minimálně 55%. Plnění Kjótského protokolu předpokládá 4 mechanismy snižování emisí. Hlavně obchodování s emisemi, což znamená obchod s povolenkami mezi jednotlivými státy. Také zavádění společných opatření a spolupráci při snižování emisí. Státy mohou též financovat projekty rozvojových zemí a získat tak kredity na splnění svých emisí. Též se odečítá CO2, který se ukládá do lesů a půdy. Obrázek 5 Kjótský protokol *zelená - protokol ratifikovaly *oranžová - podepsaly, ale odmítly ratifikovat *červená (Kanada) odstoupila od protokolu v prosinci 2011 *šedá - nepodepsaly, není známá pozice V

c) Pařížská konference V roce 2015 se v Paříži konala klimatická konference OSN (21. konference). Hlavním cílem bylo vytvořit právní rámec pro globální klimatickou politiku. Hlavní body konference uvedeny zde: Mezi dlouhodobé cíle patří udržet průměrnou zvýšenou teplotu pod 2 C, což výrazně sníží riziko a dopady závažnějších klimatických změn. Podle dohody musí státy snížit emise skleníkových plynů co nejdříve. V rozvojových zemí bude toto snižování trvat poněkud déle. Nezávazná příloha dohody uvádí, že se rozvojové státy mají do roku 2025 dohodnout na výši finanční podpory, která bude minimálně 100 miliard dolarů. Jsou v ní také zahrnuty mechanizmy na zvládání ztrát a škod způsobených klimatickými změnami. Text dohody neobsahuje konkrétní zmínky o trhu s emisemi, ale zmiňuje se o využití mezinárodně zmírňujících opatření, které státům umožní kompenzovat jejich vlastní emise s nákupem emisních kreditů jiných států. 3. Popírání globálního oteplování Obrázek 6 Konference v Paříži v roce 2015 Některé zdroje či konkrétní osoby popírají globální oteplování a zvyšování teploty přičítají cyklu Země nebo jiným, ale ne lidským, vlivům. Argumentují tím, že na odrazu infračervených vln mají největší podíl vodní páry a ne CO2. Dalším argumentem je střídání dob ledových a meziledových., kdy se právě nacházíme v holocénu. Některé zdroje popírají úbytek ledovců například v Grónsku a tvrdí, že led na okrajích taje, ale jeho tloušťka přibývá. Dalším argumentem jsou záznamy teplot vzduchu, které nepotvrzují globální oteplování - průměrné teploty se za několik set let výrazně nezměnily. Rozdíly mezi teplotami jsou cca. 0,5 1 stupeň Celsia. Výrazné změny nejsou patrny ani z jednotlivých částí světa (Praha, Alpy, Grónsko, USA). Myslím si, že jasným protiargumentem je ale zvýšená teplota oceánů v posledních desetiletích. I skleníkový efekt může být podle některých důkazem. Slunce vyzařuje záření, které dopadá na Zemi. Země se ohřívá a zpátky vyzařuje tepelné záření. Prvky v atmosféře se tímto zářením ohřívají a toto teplo pohlcují. Kdyby CH4 a CO2 byly skleníkové plyny, musely by zpět ohřívat Zemi a ta by na ně musela působit teplotou až 841 stupňů Celsia. Takovou teplotu Země nemá,

protože by tady nebyl žádný život, a tak metan a oxid uhličitý nejsou skleníkovými plyny. Skleníkovým plynem je vodní pára, která je schopna pohltit teplotu Země od 3 do 32 stupňů Celsia. Nejdůležitějším skleníkovým plynem je tedy vodní pára. Obrázek 8 graf Alpy Obrázek 7 graf Praha 4. Závěr Oteplování planety Země je nepopiratelné, ale otázkou zůstává, do jaké míry člověk ovlivňuje tento proces a nakolik je schopný ho zastavit či zmírnit. Záleží na mnoha faktorech a i média nás mohou do značné míry ovlivnit. Proto je důležité mnohé informace ověřit a hledat pravdivá fakta a skutečnosti. 5. Zdroje 1. 2007. Novinky.cz. [Online] 2007. [Citace: 20. 2 2016.] http://www.novinky.cz/zahranicni/126914-nejvice-co2-vyprodukuji-za-rok-australanekazdy-deset-tun.html. 2. 2014. orgo-net.blogspot.cz. [Online] 2014. [Citace: 20. 10 2015.] http://orgonet.blogspot.cz/2014/02/satelity-uz-17-let-5-mesicu-neukazuji.html. 3. 2016. cs.wikipedia.org. [Online] 2016. [Citace: 7. 2 2016.] https://cs.wikipedia.org/wiki/glob%c3%a1ln%c3%ad_oteplov%c3%a1n%c3%a D. 4. 2016. cs.wikipedia.org. [Online] 2016. [Citace: 7. 2 2016.] https://cs.wikipedia.org/wiki/mezivl%c3%a1dn%c3%ad_panel_pro_zm%c4%9bn y_klimatu. 5. 2016. cs.wikipedia.org. [Online] 17. 1 2016. [Citace: 7. 2 2016.] https://cs.wikipedia.org/wiki/sklen%c3%adkov%c3%a9_plyny. 6. 2016. cs.wikipedia.org. [Online] 2016. [Citace: 7. 2 2016.] https://cs.wikipedia.org/wiki/sklen%c3%adkov%c3%bd_efekt. 7. 2010. slideplayer.cz. [Online] 2010. [Citace: 20. 2 2016.] http://slideplayer.cz/slide/5714714/. VII

8. 2015. novinky.cz. [Online] 2015. [Citace: 20. 2 2016.] http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/389079-udrzime-oteplovani-pod-2-cdohodl-se-cely-svet-v-parizi.html. 9. 2015. lidovky.cz. [Online] 2015. http://www.lidovky.cz/parizska-dohoda-o-klimatujalova-ale-lepsi-nez-nic-fvd-/zpravy-svet.aspx?c=a151214_125610_ln_zahranici_msl. 10. 2013. tretiruka.cz. [Online] 2013. [Citace: 22. 2 2016.] http://www.tretiruka.cz/news/cr-je-37-nejvetsim-producentem-co2-na-svete/. 11. Beránek, Jan. 1993. Sedmá generace. [Online] 1993. [Citace: 20. 10 2015.] http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/globalni-oteplovani. 12. Financninoviny.cz. 2010. emise CO2 loni klesly o devět procent na 73, 8 milionu tun. finance.cz. [Online] 2010. [Citace: 30. 1 2016.] http://www.finance.cz/zpravy/finance/264495-emise-co2-loni-klesly-o-devet-procentna-73-8-milionu-tun/. 13. Hořčík, Jan. 2007. ekoblog.cz. [Online] 2007. [Citace: 20. 2 2016.] http://www.ekoblog.cz/?q=node/139. 14. 2016. kjótský protokol. cs.wikipedia.org. [Online] 2016. [Citace: 7. 2 2016.] https://cs.wikipedia.org/wiki/kj%c3%b3tsk%c3%bd_protokol. 15. Králík, Tomáš. 2009. tzb-info.cz. [Online] 2009. [Citace: 30. 1 2016.] http://www.tzb-info.cz/6123-emise-co2-v-souvislostech. 16. orgonet. 2010. orgo-net.blogspot.cz. [Online] 2010. [Citace: 20. 10 2015.] http://orgonet.blogspot.cz/2010/04/globalni-oteplovani-vynasi-al-gore-si.html. 17.. 2013. orgo-net.blogspot.cz. [Online] 2013. [Citace: 20. 10 2015.] http://orgonet.blogspot.cz/2013/03/clovek-za-globalni-oteplovani-neni.html. 18. Stejskal, Libor. Změna klimatu a její dopady: hrozba 21. století. [Online] [Citace: 15. 1 2016.] http://sbp.fsv.cuni.cz/sbp-254-version1-trs_wp_15.pdf. 19. Votruba, Jan. 2015. oenergetice.cz. [Online] 2015. [Citace: 22. 2 2016.] http://oenergetice.cz/evropska-unie/eu-snizila-emise-uhliku-o-45/. 20. Zilvar, Jiří. 2013. tzbinfo. Zajímavosti z konference. [Online] 2013. [Citace: 6. 2 2016.] http://energetika.tzb-info.cz/10034-emmision-trading-zajimavosti-zkonference. Seznam obrázků: Obrázek 1 trend povrchové teploty... II Obrázek 2 produkce CO2 jedné z elektráren... II Obrázek 3 ohrožení ledního medvěda... III Obrázek 4 - IPPC... IV Obrázek 5 Kjótský protokol... V Obrázek 6 Konference v Paříži v roce 2015... VI Obrázek 7 graf Praha... VII Obrázek 8 graf Alpy... VII VIII