KAPITOLA 9. Města a příroda

Podobné dokumenty
Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

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

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

J i h l a v a Základy ekologie

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Pokřivená ekologie biopaliva

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

J i h l a v a Základy ekologie

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

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

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

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

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

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Politika ochrany klimatu

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Obnovitelné zdroje energie

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Politika ochrany klimatu

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

Název: Potřebujeme horkou vodu

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

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

Digitální učební materiál

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Drobné prachové částice, polétavý prach

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

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

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Alternativní zdroje energie

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Klima, uhlíková stopa podniku a energie

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Uhlíková stopa podniku a energie

ZMĚNY KLIMATU. 1. Vnímání změny klimatu jako závažného problému

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Slunce # Energie budoucnosti

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

February 22, UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Jak učit o změně klimatu?

CO JE ŠPATNĚ S OBNOVITELNOU ENERGIÍ?

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Nadpis: Zásoby zemního plynu

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

Obnovitelné zdroje energie

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

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Vzduch Ochrana ovzduší

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

a) paleontologie b) mineralogie c) petrologie

Offsety a kompenzace uhlíkové stopy

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

3. České energetické a ekologické fórum

BMW Group Česká republika

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Prezident Klaus vetoval zvýšení podílu biopaliv

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat změny v přírodě vyvolané člověkem a objasnit jejich důsledky ročník 9. č.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Automobilismus a emise CO 2

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

Energetické problémy

Transkript:

KAPITOLA 9 Města a příroda Hrajete si rádi venku? Pokud žijete ve městě, dobře víte, jak důležitá jsou hřiště a parky, které dětem poskytují prostor na hraní a běhání. Víte už, že města zvyšují teplotu v okolí a že rozšíření zelených ploch ve městě, plných stromů a vegetace, pomáhá teplotu snižovat. - 88 -

Města a příroda Rostliny dokonce zlepšují kvalitu ovzduší. Jenže jak mohou města skutečně uvolnit prostor přírodě, když jsou tak zastavěná? Jak mohou lidé rozšiřovat zelené plochy v konkrétním životním prostředí? EXISTUJÍ DALŠÍ ZPŮSOBY, JAK SNÍŽIT DOPAD MĚST NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ? Řetězová reakce Před mnoha miliony let zahynul v močálu Tyranosaurus rex. Jeho tělo se spolu s kapradinami a dalšími rostlinami rozložilo. Na jejich ostatcích vyrostly nové rostliny a organické zbytky se pomalu vstřebaly do země. Životní prostředí: všechno živé i neživé v přírodě, včetně zvířat, rostlin, hornin, půdy a vody. Rozložit se: rozpadnout se tlením. Organický: živá i původně živá věc, např. dřevo, papír, tráva nebo hmyz. Fosilní paliva: ropa, zemní plyn a uhlí, které patří mezi přírodní paliva vzniklá před mnoha lety z pozůstatků živých organismů. Fosilie: zbytky nebo stopy dávných rostlin či živočichů. Díky změnám životního prostředí a posunu zemských desek byly pozůstatky dinosaurů a rostlin časem pohřbeny hluboko do země. VĚDĚLI JSTE, ŽE Během milionů let se pozůstatky dinosaurů, rostlin a dalších živých tvorů vlivem zemského tlaku nad nimi změnily v ropu, uhlí a zemní plyn. Městské parky skýtají obyvatelům Tyto látky známe jako kousek přírody ve městě. Park Fairmount ve Filadelfii je jeden fosilní paliva, protože z největších městských parků pocházejí z fosilií rostlin o rozloze přes 16 km 2. Newyorský a živočichů. Central Park měří 3,4 km 2 a je jedním z nejnavštěvovanějších parků na světě. - 89 -

MĚSTA Během Průmyslové revoluce v Evropě v polovině 18. století začali lidé tato fosilní paliva využívat. Továrny, které se v tomto období stavěly v městských částech, potřebovaly spoustu energie. Místo dřeva začaly spalovat fosilní Skleníkový plyn: plyny, jako je vodní pára, oxid uhličitý nebo metan, které pohlcují teplo a přispívají k oteplování. Atmosféra: vzduch obklopující zemi. Globální oteplování: nárůst průměrné teploty zemské atmosféry, který může způsobit změny klimatu. paliva, která poháněla stroje. Elektřina vzniká mnoha způsoby, ale spalování uhlí a dalších fosilních paliv tvoří hlavní zdroj naší elektřiny. Na fosilní paliva samozřejmě jezdí i většina aut. Jenže spalování fosilních paliv má dva háčky. Zaprvé, zdroje fosilních paliv jsou omezené. Vznikaly po miliony let a my je vyčerpáváme rychleji, než je Země stačí vytvořit. Zadruhé, vědci se domnívají, že spalování těchto paliv vytváří skleníkové plyny, které pohlcují teplo v atmosféře. Tyto plyny jsou jako peřina omotaná kolem Země, která uvnitř zadržuje teplo a ohřívá vzduch. Skleníkové plyny tak přispívají ke globálnímu oteplování. MĚSTA SPOTŘEBUJÍ 75 PROCENT CELOSVĚTOVĚ VYUŽÍVANÉ ENERGIE. OZONOVÁ VRSTVA SLUNEČNÍ ENERGIE - 90 -

Města a příroda Od zahájení Průmyslové revoluce přispělo spalování fosilních paliv k nárůstu oxidu uhličitého, známého skleníkového plynu, v atmosféře o 40 procent. Vzhledem k husté populaci ve městech, která využívá fosilní paliva pro přepravu, osvětlení, topení, klimatizaci, ohřev vody a další potřeby, je zřejmé, proč by města měla snížit množství používaného paliva. První krůčky Koncem 90. let 20. století se spojilo několik států obávajících se vlivu skleníkových plynů na životní prostředí. Chtěly bojovat proti globálnímu oteplování a společně vytvořily smlouvu zvanou Kjótský protokol. Tato mezinárodní úmluva má snížit množství skleníkových plynů v atmosféře. Hlavními plyny jsou oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Podpisem úmluvy se státy zavázaly snížit emise skleníkových plynů z roku 1990 o pět procent, a to do roku 2012. Některé státy, jako třeba Kjótský protokol: mezinárodní úmluva o snížení množství skleníkových plynů ve světě. Obnovitelná energie: energie, kterou nelze vyčerpat, třeba světlo nebo vítr. Belgie, toho dosáhly a Ukrajina snížila emise ještě víc! Jiné země, mezi něž patří i Spojené státy americké, se do programu vůbec nezapojily. Státy, které splnily daný cíl, toho dosáhly různými způsoby. Některé využily obnovitelné zdroje energie, jako je světlo nebo vítr. - 91 -

Zazelenání Ve španělské Barceloně se na zeleň myslelo mnohem dřív, než vznikl Kjótský protokol. V polovině 19. století navrhnul španělský architekt Ildefons Cerdà čtvrť Eixample jako oázu městské zeleně. Ulice by zde byly slunné a vzdušné a náměstí by lemovaly parky. Emitovat: vylučovat či vypouštět něco, třeba kouř, plyn, teplo nebo světlo. Bionafta: palivo vyrobené z rostlinných olejů. Etanol: alkohol vyrobený z rostlin, který lze využít jako palivo. MĚSTA Projekt však nebyl použit, protože byl příliš náročný na prostor. Dnešní architekti však vycházejí z jeho vizí a město Barcelona a celé Španělsko začíná být zelenější. Ve městě jezdí více vozů městské hromadné dopravy a méně aut, takže je vzduch čistší. K POSÍLENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY SE VE ŠPANĚLSKU VYSTAVĚLY RYCHLODRÁHY. Do roku 2020 by ve Španělsku mělo 90 procent lidí bydlet maximálně 30 mil od stanice rychlovlaku. To by mělo významně snížit skleníkové plyny emitované osobními automobily. Veřejné autobusy v Barceloně navíc nevylučují oxid uhličitý. Jezdí na elektřinu, bionaftu a etanol. - 92 -

Města a příroda To však Barceloně nestačilo. Přišla i s působivým programem recyklace. Je to systém třídění odpadu podle barev s kontejnery rozmístěnými po celém městě. Místní vláda se v Barceloně snaží, aby bylo recyklování jednoduché. V roce 2006 se zrecyklovala více než třetina veškerého odpadu! Zelená energie Recyklace: řezání, drcení, pasírování nebo tavení věcí, aby se materiál mohl použít na výrobu nového produktu. Vodní energie: výroba energie za použití tekoucí vody. Jaderná energie: energie vyrobená štěpením atomů. Další zemí, která se snaží být zelenější, je Švédsko. Využívá nejvíce obnovitelné energie. Většina elektřiny ve Švédsku pochází z vodní a jaderné energie. Některé oblasti se soustředí na využití solární energie, větrné energie a biopaliva. Švédsku se podařilo snížit množství emisí oxidu uhličitého o 25 procent, tedy mnohem více, než je doporučovaných 5 procent v Kjótském protokolu. Ve Western Harbouru, což je čtvrť ve švédském městě Malmö, navrhli urbanisté ulice tak, aby vyhovovaly hlavně chodcům a cyklistům. V současné době jezdí na kole 30 procent lidí, z toho 40 procent všech obyvatel cestujících do práce! TRAMVAJE JSOU PRVNÍ ELEKTRICKÉ VLAKY NEVYPOUŠTĚJÍCÍ EMISE. - 93 -