Vodohospodářské důsledky změny klimatu

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

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

J i h l a v a Základy ekologie

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

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

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

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

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

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

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

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

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Jak učit o změně klimatu?

Změna klimatu dnes a zítra

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody

CCS v České republice (a ve světě) Vít Hladík, Česká geologická služba

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Informační seminář k programu LIFE

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Úvod - Klima & počasí. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

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

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

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

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

Politika ochrany klimatu

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

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

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

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

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

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE,

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

Adaptace měst na změnu klimatu: metodika pro města a obce

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

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

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Prioritní výzkumné cíle

Fyzikální podstata DPZ

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

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

KAPITOLA 9. Města a příroda

DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková

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

Energetická [r]evoluce pro ČR

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

J i h l a v a Základy ekologie

Politika ochrany klimatu

Historické poznámky. itý se objevil

Slunce # Energie budoucnosti

Klima, uhlíková stopa úřadu, energie. Josef Novák (CI2, o. p. s.) Praha,

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Nabídka vybraných pořadů

Klima, uhlíková stopa podniku a energie

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Sucho a klimatický vývoj v ČR

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

Udržitelný rozvoj města: Scénáře budoucího vývoje města Litoměřice

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Energetické zdroje budoucnosti

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

Městský tepelný ostrov..

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

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

Energetika ekosystémů

APLIKOVANÁ EKOLOGIE Atmosféra-klima-města

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

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

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

Uhlíková stopa podniku a energie

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

05 Biogeochemické cykly

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Globální změna klimatu

Transkript:

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Záchranná brzda klimatu GEOINŽENÝRING Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

potřeba efektivních řešení, když konvenční postupy selžou Geoinženýring (geoengineering) představuje cílené použití inženýrských, technických metod v měřítku celé Země, zaměřené proti účinkům nežádoucích vedlejších vlivů lidských činností. Platí i pro jiné problémy než KLIMA (ozónová vrstva) Cílem je řešit nikoli následky, ale příčinu problému! Inženýři a vědci vymysleli a již i prakticky ověřili čtyři základní metody geoinženýringu pro řešení klimatu.

Základní metody klimatického geoinženýringu 1 1 2 3 4

Ad 1 - Rozptylování materiálu do stratosféry nebo vesmíru Cíl: Snížit příjem ENERGIE ze Slunce! Rozptýlit (letadly?) do stratosféry (20 km) jemný Al prach nebo SO 2. Funguje jako obrovský průhledný slunečník Hliník se stává součástí půdy. Může však mít nepříznivé vedlejší účinky na stratosféru, může například oxidovat a tím odebírat ozon ze stratosféry. Zkoumá se možnost užití i jiných stínících materiálů, například organických barviv. Je možné rozmístění tohoto materiálu na vhodném místě ve vesmíru (Lagrangeův bod L1), transport kosmickým výtahem.

Ad 2 efektivnější fotosyntéza Cíl: Zvýšit propad CO 2 fotosyntézou V oceánech dochází k intenzivnímu převodu uhlíku z atmosféry do vody prostřednictvím planktonu, který CO 2 pohlcuje. Potenciál oceánů je obrovský!

Hypotéza železa Přírodní železo v oceánech pochází ze zemského povrchu Počátek hypotézy je v Paleooceanografie + jádra vrtů v ledovci doba ledová sucho na zemském povrchu Fe nižší CO 2 vyšší produktivita v oceánech nižší teploty (zpětná vazba) Úroveň CO 2 je nepřímo úměrná úrovni Fe za posledních 18 000 let Zlepšené techniky měření stopových prvků Experimenty na vzorcích z Antarktidy

HNOJENÍ oceánů Ironex I (1993) Expedice na Galapágy (oblast HNCL) Vysypáno 445 kg Fe na 64 km 2 oceánu Úroveň fytoplanktonu vzrostla 3x/24 hod! Nenastal významný pokles atmosf. CO 2 rozsah???

Závěry Fe podporuje vzrůst fytoplanktonu, ale nemusí vždy znamenat okamžitou redukci CO 2 Příliš mnoho enviromentálních důsledků Větší zisk z času a peněz investovaných do technologie, pro redukci CO 2

Ad 3 - Ukládání uhlíku do geologických útvarů a oceánů. Spalování fosilních paliv nemusí mít v budoucnu negativní dopad na klima - podobně jako se ze spalin odstraňují oxidy síry, je možné odstraňovat oxidy uhlíku. Procesy zahrnují jímání CO 2, jeho kompresi, transport a ukládání CO 2 do geologických útvarů, zejména do prostor po vytěženém zemním plynu, do hlubin, kde se nachází netěžitelné uhlí nebo do hluboké podzemní vody.

Realita Zkušenosti norské firmy Sleipner: Z vrtné plošiny v Sev.moři se v 90.let minulého století těžil zemní plyn. Obsahoval asi 9 % CO 2, pro využití plynu v průmyslu a v domácnostech mnoho. Na doporučení norského parlamentu, se od 1996 ukládá CO 2 1000m pod mořem do prostor, po zemním plynu. Celkem 25 Mt CO 2 asi 1Mtun ročně při ceně 40 US$/t CO 2. CO 2 se využívá i pro potravinářský průmysl (elektrárna Shady Point (USA) 200 t CO 2 /den, továrna Sumitomo Chemicals, Chiba (Jap) 150 t CO 2 /den, Uvažuje se i o ukládání CO 2 do vod oceánů, zejména v jejich velkých hloubkách. Toto je ve stadiu výzkumu.

Ad 4 - Zachycování uhlíku v půdě a pozemskou vegetací. Win-win opatření Různé způsoby obhospodařování půd (zúrodnění pouští) Rozsáhlé a dlouhodobé zalesňování Zaměstnanost Má-li však mít tato metoda dostatečný vliv na zemské klima, musí být provozována: v planetárním měřítku a s využitím metod genetického inženýrství, aby uložení uhlíku v genově pozměněných rostlinách bylo dostatečně kapacitní a dlouhodobé.

Změna albeda Země Albedo = míra odrazivosti tělesa pro záření Energetická bilance Země téměř vyrovnaná lákavá idea: stačí snížit tok E na Zem o 1,7 % ( tj. asi 4 W. m -2 ) Cíl: Zajistit management sluneční radiace dopadající na Zem nebo odražené atmosférou a povrchem + redukovat vliv městského ostrova, který může dělat až 4 C (např. bílý asfalt, bílé nebo biologické střechy aj.) Ochrana ledovců plachtou Zugspitze Zelené střechy ve městech

Efekt na teplotu Při použití geoinženýringu se teplota téměř vrátí na preindustriální úroveň

Efekt na srážky Svět by byl sušší, 5% pokles srážek

Problém přerušení akcí Akce geoinženýringu nelze přerušit, jinak by nastal prudký návrat k původnímu trendu změny klimatu!

Geoengineering pro a proti Pro Rychlé zastavení nárůstu teploty, tání ledovců, zvyšování hladiny oceánů kompenzací nárůstu CO 2 relativně levně Proti Negativní vliv na ozónovou vrstvu (rozptyl síry) Nelze jej přerušit Acidifikace oceánů by pokračovala Mezinárodní dohody nutné jinak by akce mohla provést jen jedna země (levné!) Problémy managementu klimatu (jaká teplota je správná, kdy začít, kdo to rozhodne aj.)

Zásadní otázky řízení klimatu 1. Jaký je rozsah problému? 2. Plyne z problému také užitek? 3. Jaké jsou varianty řešení? 4. Kolik se tím napraví? 5. Mají experti nějaká jiná řešení? 6. Kolik se napraví jinými řešeními? 7. Co to bude stát? 8. Co se tím získá? (Analýza zisků a nákladů) 9. Je tento problém hlavní? (Porovnat řešení tohoto problému s jinými problémy světa)

Závěr Nutnost kombinace mitigace, adaptace a geoengineeringu Rozptyl částic do stratosféry je dočasné řešení, než začnou působit ostatní metody (snižování koncentrace CO 2, hnojení moří železem, sekvestrace CO 2, biologické metody ukládání CO 2 do vegetace a půdy aj.) Geoengineering typu rozptyl do stratosféry je záchranná brzda v boji se změnou klimatu Geoengineering: reálná alternativa řešení problémů globálního oteplování

Závěr: Dobrý politik a ekonom musí být realista a počítat s různými alternativami rozvoje lidské společnosti včetně vývoje energetiky, zejména v rozvojových zemích. Metody geoengineeringu, nejsou tak závislé na možnostech a vůli rozvinutých i rozvojových zemí redukovat emise skleníkových plynů, Nedokážeme-li snížit emise skleníkových plynů pod požadovanou úroveň, pak geoengineering může být jedinou možností Děkuji za pozornost Těším se na dotazy