Termovizní snímkování tepelných ostrovů v Hradci Králové

Podobné dokumenty
Robinsonem na tepelných ostrovech

Termovizní monitoring tepelných ostrovů jako nástroj pro udržitelné klima ve městech

Termovizní monitoring tepelných ostrovů jako nástroj pro udržitelné klima ve městech

SDG 13: PŘÍSTUPY V MONITORINGU VYBRANÝCHVEŘEJNÝCH PROSTORŮ S POTENCIÁLEM RIZIKA VZNIKU TEPELNÝCH OSTROVŮ

GIS jako účinný nástroj při řešení některých aspektů klimatické změny

CO ÚŘEDNÍK, TO GIS ANEB BĚDA, JAK TO NEFUNGUJE. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Technická specifikace

GIS jako účinný nástroj při řešení některých aspektů klimatické změny. Ing. Pavel Struha Ambis.Vysoká škola.

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Infračervená termografie ve stavebnictví

DPZ - IIa Radiometrické základy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

Snímkování termovizní kamerou

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

Slovník moderního GISáka

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

TERMOVIZNÍ SNÍMKOVÁNÍ BD BRYKSOVA Č.P. 956 A 957, KPT. STRÁNSKÉHO Č.P. 958 AŽ 963, PRAHA 9

Fyzikální podstata DPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA Z TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ PRO

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Stromy zdarma chladí, a to výrazně

Meteorologická stanice - GARNI 735

VYUŽITÍ LETECKÉ TERMOGRAFIE A MULTISPEKTRÁLNÍHO SNÍMKOVÁNÍ V PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ JAN SOVA, ADAM ŠVESTKA, JAN KOVÁŘ

Meteorologická stanice - VENTUS 155A

Infračervený teploměr

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY

Meteorologická stanice s detektorem blesků - VENTUS 266 (Ventus)

Termografické snímkování - Vsetín

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Report termografické prohlídky

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

Jiří Karpeta Partner

Meteorologická stanice - VENTUS 831

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

Termografie - měření povrchu železobetonového mostu

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

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

DPZ - Ib Interpretace snímků

ANALÝZA VYBRANÝCH DETAILŮ STAVEBNÍ KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ STAVBY SUPERMARKETU GLOBUS V LIBERCI

Název zařízení / sestavy:

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

Termokamery. Nejmobilnější infračervené online kamery na světě. NOVÉ: Rozlišení 382 x 288 pixelů. Innovative Infrared Technology

Přenos signálů, výstupy snímačů

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

Ovládání, základní, senzory větru

WOC Fig 1. Fig 2

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Termokamery. Nejmobilnější infračervené online kamery na světě. NOVÉ: Rozlišení 382 x 288 pixelů. Innovative Infrared Technology

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

Infračervený teploměr

Hledání zvěře při senoseči s termokamerou na dronu - jak na to

MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL

AX Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Otázka: Krajinná ekologie, krajina. Předmět: Biologie. Přidal(a): Králová. a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny)

Návrh frekvenčního filtru

1 kvě. 2 kvě. 3 kvě. 4 kvě. 5 kvě. 6 kvě. 7 kvě. 8 kvě. Knihovna města Hradce Králové - program na květen 2015

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 511/8, OLOMOUC

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

MOŽNOSTI POTENCIÁLNÍHO ROZŠÍŘENÍ VÝMLADKOVÉHO LESA V PLO 13, 30 A 40

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras,

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Budoucnost zavazuje. testo 845

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

Infračervený teploměr

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Praktický rádce Měření pohody prostředí na pracovišti.

LOM PRAHA státní podnik VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV LETECTVA A PVO (VTÚL A PVO)

Budoucnost zavazuje. testo 845

6. Viskoelasticita materiálů

KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

Budoucnost zavazuje. testo 845

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Závěrečná zpráva o provedeném termovizním měření z

Školení CIUR termografie

Infra-teploměr s označením snímané plochy

íta ové sít baseband narrowband broadband

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Anemometr (větroměr) WS k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo:

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků

HILGER s.r.o., Místecká 258, Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) , (+420) ,

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Transkript:

Termovizní snímkování tepelných ostrovů v Hradci Králové Ve dnech 18. a 19. srpna mezi 11. a 14. hodinou se uskutečnilo termovizní snímkování některých veřejných prostorů bezpilotním prostředkem dronem s termovizní kamerou. Cílem bylo zjistit povrchovou teplotu a emisivitu (v běžných letních klimatických podmínkách) materiálů, použitých při rekonstrukcích náměstí 28. října a Riegrova náměstí v Hradci Králové. Emisivita je definovaná jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa se stejnou teplotou. Emisivita tak určuje schopnost tělesa vyzařovat teplo. Je to bezrozměrná veličina. Dále bylo zjišťováno, jak se projevují změny podílu zeleně a stínotvorných prvků (vzrostlých stromů) na celkovém klimatu a kvality prostředí na veřejném prostranství. Náměstí 28. října s přilehlými ulicemi bylo rekonstruováno v letech 2012 a 2013. Před jeho rekonstrukcí byl podíl zelených ploch na celkové ploše náměstí cca 30% a rostlo na něm 18 vzrostlých stromů, produkujících stín. Po rekonstrukci zabírají zelené plochy necelých 12 % plochy náměstí a zůstaly zde 4 vzrostlé stromy. Rekonstrukce Riegrova náměstí byla dokončena v roce 2008. Podíl zelených ploch na celkové ploše náměstí se zmenšil z 22% na cca 9%. Počet vzrostlých stromů klesl z 16 na 8, přičemž přibylo 79 stromků, které mají dekorační charakter a neprodukují významný stín. Nové biologické plochy sestávají z jednoho záhonu, plochy, kde převažuje hrabanka a významná zelená plocha leží pouze před parkovištěm hotelu Černigov (z pohledu od hotelu k nádraží). Klimatické podmínky v čase snímkování nebyly nijak extrémní, spíše typické pro danou roční dobu a čas převážně jasno, teplota vzduchu ve stínu ve 2 metrech nad zemí byla 24 26 stupňů Celsia. Přesto některé materiály, použité k rekonstrukci veřejných ploch významně sálaly akumulovaným teplem. Z termovizních záznamů je patrný rozdíl v povrchové teplotě různých druhů dlažby. Jednoznačně pozitivní vliv na celkové mikroklima mají vzrostlé stromy a vodní prvky. Naopak je vidět že lavičky jsou mnohdy nezastíněné. Například na Riegrově náměstí je drtivá většina laviček umístěna v blízkosti dekorativních stromků na hrabankové ploše, ale ve směru k slunci, takže stín je na druhé straně stromků. To příliš nepotěší unavené občany a cestující, čekající na dopravní spoj lavičky jsou v létě mezi 10 a 15 hodinou na přímém slunečním světle. To se samozřejmě projevilo na povrchové teplotě, která přesáhla 40 st.c. (při teplotě vzduchu 26 st.c.). Při projekční přípravě rekonstrukce je třeba, aby projektanti počítali i tímto faktorem. Některé závěry, vyplývající z naměřených hodnot: Při plánování rekonstrukcí veřejných ploch dbát na tepelnou odrazivost uvažovaných materiálů. Nepodceňovat úlohu zeleně (zelených ploch i vzrostlých stromů). Vodní prvky oživují prostor, zároveň jej zchlazují. Při umísťování mobiliáře (laviček, herních prvků pro děti ) dbát na polohu slunce v letních měsících. Vytvářet stín tvořící prvky (umístění stromů, alejí, markýz, slunečníků.).

Obrazové přílohy: Obr. 1. Náměstí 28. října před rekonstrukcí a po rekonstrukci Obr. 2. Náměstí 28. října - porovnání podílu zelených ploch na celkové ploše náměstí - před rekonstrukcí a po rekonstrukci

Obr. 3, 4. Náměstí 28. října - povrchové teploty různých prvků (stupně Celsia)

Obr. 5. Riegrovo náměstí před rekonstrukcí a po rekonstrukci Obr. 6. Riegrovo náměstí - porovnání podílu zelených ploch na celkové ploše náměstí - před rekonstrukcí a po rekonstrukci

Obr. 7,8. Riegrovo náměstí - povrchové teploty různých prvků (stupně Celsia)

Obr. 9. Příprava dronu na snímkovací let Snímkování tepelných ostrovů proběhlo v rámci projektu Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností z iniciativy magistrátu Statutárního města Hradce Králové, jako participujícího člena projektu. Dron zn. Robodrone Kingfisher a termovizní kameru Optris PI 640 laskavě poskytla firma KELCOM International, spol.s r.o. Hradec Králové. Interpretaci dat a vyhodnocení provedl Odbor informatiky Magistrátu města Hradce Králové. Parametry kamery Optris PI 640 (zdroj - http://www.optris.cz/thermal-imager-optris-pi-640) : Optické rozlišení: 640 x 480 pixelů Teplotní rozsah: -20 C až 900 C Spektrální rozsah: 7,5 až 13 µm Obnovovací frekvence obrazu 32 Hz nejmenší termografická infračervená VGA kamera na světě Parametry nosiče - dronu Robodrone Kingfisher ( zdroj - http://www.robodrone.com/kingfisher) : Bezpilotní letecký systém Robodrone Kingfisher je univerzální platformou, která může nést FullHD optické záznamové zařízení, termokameru nebo jiná čidla a senzory až do hmotnosti 5 kilogramů, přičemž data z nich přenáší digitálním kódovaným přenosem na vzdálenost až 3 kilometrů do libovolných počítačových zařízení. Kamery se zpravidla umísťují na integrovaný tříosý stabilizovaný nosič - gimbal. Technická data: Max MTOM [kg] 10 Max výdrž [min] 45 Max dosah [km] 15 Max rychlost [km/h] 40 Rozměry trupu [mm] 1200x1400x220 Odolnost větru [m/s] <8 (17.9mph / 28.8km/h) Servisní intervaly [hrs] 50 / 100 Max dostup [m] 1000 AGL

Příprava ke vzletu [min] <5 Operační teplota -10 ~ + 400C Projekt Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Finanční mechanismus EHP-Norsko). V Hradci Králové 7.9.2016 Ing. Pavel Struha Odbor informatiky magistrátu města Hradec Králové e-mail: gis@mmhk.cz