Voda, sluneční energie a klima

Podobné dokumenty
Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem

Distribuce sluneční energie. Jak navracet vodu do krajinynové vodní paradigma

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

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

Co umí strom aneb o zeleni s trochou fyziky. Jan Pokorný ENKI, o.p.s. Ústav systémové biologie a ekologie AVČR

Krajina jako zdroj služeb, které nikdo neplatí. Jan POKORNÝ ENKI, o.p.s., Třeboň

VODA V KRAJINĚ. ENKI, o.p.s. - Třeboň. Jan POKORNÝ CENTRUM PRO PÉČI O MOKŘADY A VODU V KRAJINĚ

VODA V KRAJINĚ. Jan POKORNÝ Spicak_zemetr_CB_leden_2014.pdf ENKI, o.p.s. - Třeboň

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Voda ve městě a v krajině ve čtvrtek, 29. ledna 2015 od 9:00 hod v Městské hale Roháč, v kavárně v II. patře, Na Sadech 349/II, Třeboň Bez

Toky energie v ekosystémech a evapotranspirace. Jakub Brom LAE ZF JU a ENKI o.p.s.

Stromy zdarma chladí, a to výrazně

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

APE Zeleň význam, funkce, problémy,

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Setrvalé hospodaření v pojmech toků sluneční energie, vody a látek NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ. Jan Pokorný

Městský tepelný ostrov..

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

Energetika ekosystémů

Klimatická změna a její projevy celosvětově a ve střední Evropě. Jan POKORNÝ - ENKI, o.p.s., Třeboň

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

ŽIVOTADÁRNÉ EKOSYSTÉMY a MY aneb Jaký je stav s využitím hodnocení ekosystémových služeb v České republice?

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

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel kral@mze.cz

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

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

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

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

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Protimrazová ochrana rostlin

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

J i h l a v a Základy ekologie

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

Infračervená termografie ve stavebnictví

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Změna klimatu dnes a zítra

Jak stromy chladí a utvářejí místní klima Wie Bäume kühlen und das lokale Klima beeinflussen

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

Sníh a sněhová pokrývka, zimní klimatologie

Faktory počasí v ekologii - úvod

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

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

Klimatická specifika Mohelenské hadcové stepi první výsledky Hana Středová; Eva Stehnová, Petra Procházková

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Systémy pro využití sluneční energie

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

HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok

DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

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

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu

Vliv vegetace na oběh vody kontroverzní názory aneb čím se mají řídit ti, co rozhodují, když se vědci přou o principy.

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

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Globální oteplování máme věřit předpovědím?

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

Fyzikální podstata DPZ

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

Oddělení biomasy a vodního režimu

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

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Jak učit o astronomických vlivech na zemské klima

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

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

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev.

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

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

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

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]

NÁVRH OPATŘENÍ PRO ADAPTACI BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Robinsonem na tepelných ostrovech

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Transkript:

Voda, sluneční energie a klima Jan Pokorný, ENKI,.p.s. Česká zemědělská univerzita Praha 7. prosince 2010 STUŽ

Životní pochody snižují gradienty (Life abhors gradients) Země je otevřený systém dostáváme energii od Slunce Organismy využívají tuto energii k vytváření složitějších struktur, které disipují sluneční energii tak, že snižují teplotní rozdíly. Ekosystémy snižují svoji entropii a zvyšují ji v okolí snižováním gradientů. Schroedinger,E. What is Life (1944) Prigogine, I. (interpretace F. Capra, Tkáň života, 1997, 2004) Schneider, E.D., Sagan, D. Into the Cool, Energy Flow Thermodynamics and Life.(2005)

Energie od Slunce k Zemi Na hranici zemské atmosféry přichází v průběhu roku: 1321 W m-² až 1412 W m-² +-3,2% (45 W m-2) podle polohy Země na její eliptické dráze kolem Slunce Na povrch zemský přichází až 1000W m-² při jasné obloze několik desítek W m-² při zatažené obloze

Při jasné obloze přichází 1000 MW na km-² Na 8 km-² přichází 8000MW (instalovaný výkon elektráren Slovenska) Za jediný jasný den přijde na území Slovenské republiky 400 000 GWh sluneční energie. 29 000 GWh vyrobí všechny elektrárny na Slovensku za rok

Distribuci sluneční energie a toky látek v krajině a městech významně ovlivňuje člověk hospodařením s vodou a vegetací

Termovizní snímek Termovizní kamera snímá v infračervené oblasti spektra (7.5 13.5 μm) a umožňuje zachytit rozložení teplot. Následují snímky náměstí, střech a vegetace pořízené z věže staré třeboňské radnice v horkém, slunném letním dnu.

Photos were taken using Thermo-vision and Digital camera Infrared Thermometer was used to measure Temperature of the; Cloud 14 o C Clear sky -3 o C Thermo-vision Camera Big tree 29 o C Dry Grass 34 o C Water 23 o C Bare soil 37.6 o C Wood 50 o C

Třeboňské náměstí s pohledem do parku

Slunný den teploty na střechách, na dláždění, a teplota stromů v parku

Změdělská půda na jaře: už v dubnu je patrný rozdíl (12.7 C) mezi teplejší ornou půdou (32,5 C) a díky transpiraci chladnější louce (19,8 C) Budova 45 C Ar 1 louka, Ar 2 orná půda

Satelitní snímky Teplotní mapa Prahy Teplotní mapa a krajinný pokryv severozápaních Čech

Land cover classification Chemnitz Neklasifikováno Holé plochy Nelesní vegetace Les Voda, stíny Ústí nad Labem mraky

[ C ] temperature information measured by satellite for 120x120m area no interpolation

Bare grounds Non-forest vegetation Forest Land cover temperature categories 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Lowest temperature Low teperature Middle temperature High temperature Highest temperature 200000 0 Bare grounds Non-forest vegetation Forest

LATENTNÍ TEPLO se spotřebovává při výparu a uvolňuje při kondenzaci ochlazení ohřev

CO 2 + H 2 O + sluneční energie = (CHOH) + O 2

Bent leaf Ohnutý list netranspiruje a za několik minut se ohřívá Vyšší teplota suché trávy Dry grasses Green grasses

Meteorologická stanice na betonové ploše

Air Temperature & Shortwave radiation Sensor (Rs) Relative Humidity Solar energy panel Computer Data logger Long wave radiation Sensor (RL) Soil Temperature

Tok zjevného tepla v letním dnu (17.7.2009): pole,louka, mokré louky, betonový povrch Na odvodněné ploše se uvolňuje až 600 W/m2 tepla

Tok latentního tepla výparu (evapotranspirace) v letním dnu: pole, louka, mokrá louka, betonový povrch Výpar = chlazení

mokré louky, les a betonová plocha Vegetace dobře zásobená vodou spotřebuje většinu sluneční energie spotřebuje na výpar (skupenské teplo vody) Na betonové ploše se většina sluneční energie uvolňuje jako zjevné teplo (teplo, které pociťujeme a monitorujeme teploměrem)

Desertifikace Země ztrácí ročně 200 000 km 2 produkčních ploch následkem nedostatku vody Desertifikace: 60 000 km 2 /rok Podle údajů FAO 30-40 % plochy kontinentů trpí nedostatkem vody (6.45 x 107 km 2 ).

MODERNÍ STEP Čechy Keňa

PRVNÍ PLODINY Blízký a Stř. Východ pšenice a ječmen Čína a JV Ásie proso a rýže

ODVODNĚNÁ KRAJINA Těžba surovin Lidská sídla

PASTVA Střední Ásie Austrálie

RAŠELINIŠTĚ Přirozené Těžba

ODVODNĚNÍ KRAJINY

litorál Viktoríno jezero zde byla ještě v roce 2005 voda

Nadměrná pastva a odlesnění, v Etiopii zůstalo méně než 2% ploc

6000 K 300 K Radiative Forcing Radiační účinek EARTH 300 K

Jak velká je hodnota radiační účinnosti? (zesílené IČ záření zpět k Zemi z troposféry následkem zvýšené koncentrace skleníkových plynů)

Kvantifikace skleníkového efektu Radiační účinnost (zesílení): 1 3W/m2 od počátku průmyslové revoluce Materials of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) y

Radiative forcing = radiační účinnost Od počátku průmyslové revoluce, (IPCC srovnává současný stav s rokem 1750), stoupla radiační účinnost následkem zvýšené koncentrace skleníkových plynů o 1 3 W.m -2. Podle modelů klimatické změny stoupá radiační účinnost během deseti let o 0,2 W.m -2 neboli o 1 W.m -2 za 50 let. Koncepce skleníkového efektu pracuje s předpokladem homogenně promíchaných skleníkových plynů (Hansen 2000, CRFEC 2005).

Kolik je vody v atmosféře a kolik CO2? Ve vzduchu je více než o řád až dva řády vyšší koncentrace vodní páry než je koncentrace oxidu uhličitého. Koncentrace vodní páry je přitom velmi proměnlivá Voda absorbuje sluneční záření a IČ více než oxid uhličitý

Energetické toky v ekosystémech a skleníkový efekt Fotosyntéza: několik W/m2 Evapotranspirace: až několik set W/m2 Akumulace tepla: několik W/m2 Dekompozice: několik set W/m2 Odraz slunečního záření: 10 30% Vyzařování dlouhovlnného záření Nárůst skleníkového efektu od roku 1750 (podle IPCC) činí 1 3W/m2

Množství vodní páry ve vzduchu o 100% vlhkosti v závislosti na teplotě Vyjádřeno jako ppm objemu a hmotnost g/m3. Jaká je koncentrace CO2?

Návrat vody do krajiny (do krátkého oběhu) Sníží se rozdíly teplot mezi dnem a nocí i mezi místy Zvýší se produkce rostlin a ekosystémů Zvýší se akumulace oxidu uhličitého v půdě (sníží se koncentrace skleníkových plynů) Dostatek vody v krajině i dostatek pro obyvatele

Staré a nové paradigma Voda v krajině nemá vliv na klima Zkoumá se vliv klimatické změny na oběh vody Rozsah urbanizace a lidské činnosti má minimální vliv na oběh vody Vliv člověka na oběh vody je nepatrný Nepříznivé klimatické trendy se budou stupňovat, zmírnění lze očekávat za staletí Dominuje zájem o velký oběh vody Příčinou růstu extrémů klimatu je globální oteplení Odvodnění vede k přehřívání Zkoumá se vliv změn vodního cyklu na klima Urbanizace a odvodnění má zásadní vliv na oběh vody Člověk zásadně mění oběh vody Obnova oběhu vody positivně ovlivní klima Dominuje zájem o krátký oběh vody Příčinou narůstání extrémů jsou změny oběhu vody

Staré a nové paradigma Globální oteplení je hlavní problém Vegetace není z hlediska oteplení ideální, protože má nízké albedo (odrazivost) a vodní pára zvyšuje skleníkový efekt Hovoří o skleníkovém obalu Země Vzestup hladiny oceánů je působen táním ledovců Dešťová voda je problém a je třeba ji rychle odvést Růst extrémů počasí je hlavní problém Voda a vegetace zmírňují nežádoucí tepelné rozdíly, oblačnost zmírňuje intenzitu slunečního záření Hovoří o ochranném obalu Země Vzestup hladiny oceánů je působen nejenom táním ledovců ale i odvodněním kontinentů Dešťovou vodu je třeba zadržet v rostlinách a půdě

Staré a nové paradigma Voda se používá jednou a vede na ČOV Voda se dodává jednou soustavou jako pitná Vzájemná izolovanost, resortismus ve vztahu k vodě Sektorový přístup v hospodaření s vodními zdroji Voda se recykluje, opakovaně využívá Voda se dodává do sídel odděleně jako pitná a užitková Holistické vnímání vody v rámci celkového oběhu vody v krajině Integrovaný management povodí a ekosystémový přístup

Proč voda a ne CO2 Vody je mnohokrát více Voda má kráký čas oběhu (rychle se vyměňuje) Voda má tři skupenství a jejich změna je provázena tepelnými toky Voda vyrovnává teplotní rozdíly a právě ty jsou příčinnou extrémů počasí

(which is

Nothing new Bohemian King, Holy Roman Emperor (son of count of Luxemburg, John the blind) CHARLES IV.

Člověkem vytvořená krajina

Děkuji za pozornost Josef Lada - Vodník (water spirit), 1941

Mau Forest - Kenya The Mau Forest Complex (4000 km 2 ) is referred as one of the largest remaining continuous blocks of indigenous forest in East Africa Feeds twelve rivers and six large lakes (Nakuru, Naivasha. Elmentaita, Victoria, Natron, Mara, etc.)

Deforestation duing several decades

Lack of water in rivers and wells (Japanese investor)

Digital and thermo-vision pictures cont d House Grass Concrete

Rozložení teplot v lesním porostu

Teploty v kukuřičném poli v letním dnu

Rozložení teplot v lesním porostu

Člověkem vytvořená krajina

Děkuji za pozornost Josef Lada - Vodník (water spirit), 1941