Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14



Podobné dokumenty
Význam vody pro globální chlazení. Globe Processes Model. Verze pro účastníky semináře Cloud

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

J i h l a v a Základy ekologie

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

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

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

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

kondenzace evapo- (transpi)race

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

Zemědělství a klimatická změna. prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Obnovitelné zdroje energie

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

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

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

J i h l a v a Základy ekologie

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: LIBOR VOSÁHLO Název materiálu:

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

Obnovitelné zdroje energie

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

Kvantifikace účinků opatření v krajině na hydrologický režim

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Řešení: Fázový diagram vody

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

Energetické zdroje budoucnosti

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

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

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

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

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

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Mária Kazmuková, Štěpán Kyjovský, Odbor ochrany prostředí, Magistrát hl. m.

Elektrárny vodní, větrné

Expert na zelenou energii

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Změna klimatu dnes a zítra

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Historické poznámky. itý se objevil

Interakce oceán atmosféra

Klimatické podmínky výskytů sucha

Projekt. Ambasadoři přírodovědných a technických předmětů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum - 1 -

J i h l a v a Základy ekologie

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s abiotickým faktorem vodou. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

10 důvodů proč zateplit

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

Pracovní list číslo 01

Modul 02 Přírodovědné předměty

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy

Městská knihovna Třebíč, Bádáme s GLOBE. Členové GLOBE představují desetiletou činnost.

Změna klimatu a zemědělství dopady a adaptace

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetika ekosystémů

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Příprava Implementačního plánu. Adaptační strategie hlavního města Prahy na změnu klimatu. Mária Kazmuková, Magistrát hl. m. Prahy

Obnovitelné zdroje energie

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).


Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Základní analýza energetického monitoru

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Název: Vodstvo Evropy

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

DOSTUPNOST A ZÁSOBY PITNÉ VODY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

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

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

ročník 6. č. 14 název

J i h l a v a Základy ekologie

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Prioritní výzkumné cíle

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

Transkript:

Význam vody pro chlazení povrchu Země a minimalizaci klimatických extrémů Globe Processes Model Verze 14 Ing. Jaromír Horák, jaromir.horak@equica.cz Prof. Ing. Petr Grau, DrSc, grau08@aquanova.cz léto podzim 2009

Díky vodě existuje život. Nedostatkem vody/potravy umírá každých 5 vteřin na Zemi člověk Toto samo o sobě by mělo stačit k argumentaci maximálně zadržovat vodu na souši Navíc, zejména díky vodě, je na Zemi přijatelná (a stabilizovaná) teplota

Zmenšování zádrže vody v krajině - plocha pro odpařování (a chlazení) se zmenšuje. Urbanizace Výstavba silnic Kosení luk Regulace toků, Meliorace a odvodňování mokřadů Kácení pralesů, resp. stromů Zrychlení transportu sladké vody do moře + přehrady, zavlažování, zasněžování voda souš Nesystémové sycení atmosféry vodou díky spalování

Při kondenzaci v mracích se teplo uvolní vysoko nad povrchem Země. Zjednodušeně: Za den se z každého m 2 vody odpaří 1 kg vody (minimálně) a přitom se odebere teplo 2,2 MJ.kg -1 Zmenšení plochy pro odpařování by tedy mohlo znamenat růst průměrné teploty povrchu Země. Růst teploty však působí rychlejší odpařování a tedy i chlazení. Rychlejší odpar na zmenšující-se ploše a vedle toho nižší nebo žádný odpar na zvětšující se ploše pak působí četnější extrémní stavy (a kratší dobu zdržení molekuly vody v jednom cyklu.) Člověk tak zřejmě urychlil proces chlazení Země, což má své vedlejší efekty extrémní výkyvy klimatu, bouře, záplavy, Člověk zřejmě Zemi neumí měřitelně ohřát.

Trvalé sycení vzduchu vodní párou (díky spalování většiny paliv) nabourává tepelnou samoregulační schopnost Země. voda Rychlost odpařování (a tedy i chlazení) závisí na gradientu (rozdílu) mezi maximální možnou koncentrací vodní páry ve vzduchu nad vodou a její aktuální hodnotou. Vodní pára, jako produkt spalování většiny paliv sice asi málo, ale vytrvale přispívá k nesystémovému růstu aktuálních hodnot koncentrace vodní páry ve vzduchu. To s sebou přináší nižší rychlost přirozeného odparu a tedy i slabší chlazení Nabízí se tak hypotéza, že člověk trvalým spalováním přispívá k mírné kladné změně průměrné teploty povrchu Země.

Vodní pára je skleníkový plyn a v atmosféře se moc nehodí Vodní pára si právo na to vyskytovat se v atmosféře odpracovala. Role vody jako neúnavného chladiče je snad podstatnější než neštěstí, které působí v roli skleníkového plynu. Navíc, déšť odstraňuje z atmosféry CO2 (fyzikální absorpce molekul CO2 do vody). Výpar má význam na chlazení pouze v regionálním měřítku Z pohledu celkové energetické bilance Země se vše počítá. Chápejme regionem celou Zemi, kde je 70% vody

GH1. koloběh vody zajišťuje stabilizaci průměrné teploty na povrchu Země.. rychlost odpařování vody a tedy i chlazení, populárně a zjednodušeně napsáno, roste s rostoucí teplotou (a větším větrem)

Postavit vzdělávací www pro veřejnost, kde budou jednoduše a jasně vysvětlené hlavních procesy, které na Zemi probíhají - včetně těch lidských - a jaký mají vliv na vznik/úbytek hlavních reaktantů/produktů (kyslík, voda, CO 2, ) se zvláštním zřetelem na vodu. Poptat světové vědecké kapacity o jejich názory, stanoviska a připomínky k uvedeným hypotézám. Vytvořit vědecký tým odborníků ze zdejších univerzit. Vyhotovit solidní matematický model, který na principu bilance energií a dalších kalkulovaných veličin v rozumném množství virtuálních reaktorů dokáže simulovat blízko realitě. Prostřednictvím www pak poskytovat služby (výpočty) tohoto modelu veřejnosti. Tato prezentace neobsahuje informace, které vyžaduje metodika EPMS pro řízení rozsáhlých projektů v jeho aktuální (ověřovací) fázi. http://www.equica.cz/epms

Budovat propustné plochy Více využívat vodu z ČOV v krajině = neurychlo vat transport pitné vody do moře Vysazovat mnohem více zeleně/ stromů Budovat rybníky a mokřady Zadržovat část přívalovýc h srážek Zavlažovat zasněžova t Deregulov at řeky Budovat mořské laguny v pouštích

Dáváme informace k dispozici všem, kteří mají zájem a znalosti nad tématikou věcně diskutovat. V případě citací je možné uvádět jako zdroj informací www.globeprocessesmodel.com, Jaromír Horák, 2009. Těšíme se na Vaše náměty/názory Majka Valová, Majka.Valova@equica.cz