Stromy ve městech a zdraví. MUDr. Eva Rychlíková, ZÚ Kolín



Podobné dokumenty
Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima

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

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách

Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Stromy zdarma chladí, a to výrazně

VÁŠ PRŮVODCE KLIMATIZACE A KABINOVÝ FILTR

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

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

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

významný potenciál v urbanismu a architektuře

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí

PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉ FUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

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

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... KLIMATIZACE A KABINOVÝ FILTR

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

Top-down přístup. Odhady škod na národní úrovni Odhady působení škodlivin na národní úrovní Podíl škodlivin na celkové škodě v %

MUDr.Helena Kazmarová

Částice v ovzduší a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Konference Ochrana ovzduší ve státní správě Beroun 10.listopadu 2005 Aktualizace krajských programů Programový dodatek

Výsledky pilotního měření kvality vzduchu ve školním a domácím prostředí v ČR

Zvlhčovací systém Merlin Technology je

Praktický rádce Měření pohody prostředí na pracovišti.

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

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

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

Pro dobrý pocit si zajistěte prostorovou klimatizaci

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

APLIKACE ANALYZÁTORU GRIMM PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC V PRŮMYSLOV

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Satalice B. STATISTIKA - ČSÚ

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

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

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Prioritní výzkumné cíle

Prioritní osa 2 OPŽP Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Klimatické podmínky výskytů sucha

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Katedra agroekologie a biometeorologie, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Březiněves B. STATISTIKA - ČSÚ

Zdravotní rizika expozic znečišťujícím látkám v ovzduší Ostravy O N D Ř E J M A C H A C Z K A

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

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

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Energetik v sociálních službách a ve školství

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

Znečištění ovzduší a zdraví

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

TROJNÁSOBNÝ ÚČINEK. *s atesty z laboratoří FRAUNHOFER IBP.

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MINIROL SCREEN. Efektivní omezení proudění teplého a studeného vzduchu na Vaše okna! Specialisté na rolovací systémy

70/Meteorologické prvky a les

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Tlak vzduchu. Síla vyvolaná tíhou (1,3 kg.m -3 ) Torricelliho pokus

Transkript:

Stromy ve městech a zdraví MUDr. Eva Rychlíková, ZÚ Kolín

Stromy i lidé Stromy jsou součástí i lidé ekosystému jsou součást navzdory stí tomu, co si o tom myslí. ekosystému navzdory tomu, co si o tom myslí.

Kvantitativní hodnocení klimatické role městské vegetace podle Givoniho je možné pro: Místní mikroklima Akustiku Redukci znečištění Estetiku prostřed edí Sociální vlivy

Z hlediska metodologického městskm stská vegetace působp sobí na klima města: m Přímo teplota, vlhkost, proudění vzduchu Nepřímo indukce tepelných úspor v budovách v důsledku omezení nutnosti chlazení či i omezení tepelné zátěže

Primárn rně má vegetace mám tři i hlavní vlastnosti Stíní Zvlhčuje (evapotranspirace( evapotranspirace) Chrání před větrem v ( aža o 50%. ) (McPherson et al.. 1994).

V hustě obydleném m prostřed edí se vyskytuje zeleň jako jednotlivý strom, parky, uliční aleje.

Díky stromům m lze docílit od 50% do 65% úspor energie v místech, kde energetická spotřeba je nejvyšší (ulice, dvory, parkoviště). Je nutné počítat s velikostí koruny, tvarem koruny stromu (4 16m), její hustotou (60 90%) a umíst stěním m směrem ke světovým stranám. Velké stromy zastiňuj ují větší povrch a husté stromy nebo třeba t jen dva stromy jsou efektivnější dokonce 5 x než jeden osamělý strom.(mcpherson a Simphson) Stín n odpovídá za 80% chladícího ho efektu stromu.(.(tourdet,et al.,2005). 2005).

Pozoruhodná zjištění udělali Takagi a Goykusen ze zemědělské university ve Fukuoce, když měřením fotosyntézy zjistili, že městská vegetace je zdatnější, než příměstská. A to i přes to, že žije v hůře osluněném území s velkým znečištěním. Snad může jít o stimulaci fotosyntézy polutanty a odvrácení fotoinhibice. Fyziologie stromu je takto příznivá lidským potřebám.

Jak vypadá městské mikroklima? Délka slunečního svitu 5 až 15% méně Roční průměrná teplota 0.5-1.0 C vyšší Zimní maximální teplota 1 až 2 C vyšší Výskyt mrazů 2 až 3 týdny méně Relativní vlhkost v zimě 2% nižší Relativní vlhkost v létě 8 až 10% méně Srážky celkem 5 to 10% více Počet deštivých dní 10% více Počet dní e sněhem14% méně Pokrytí mraky 5 až 10% vícepřítomnost mlh v zimě 100% více http://www.metoffice.gov.uk/index.html

Z hlediska zdraví člověka stromy, které s námi soužijí ve městech poskytují tyto služby: 1. Opatřují podmínky pro bezpečný, zdravý a příjemný život (well-being) 2. Zlepšují kvalitu ovzduší 3. Pozitivně ovlivňují zdraví (pozor na alergeny) 4. Současně řeší globální problémy životního prostředí (oxid uhličitý, snižují potřebu klimatizace v horkých obdobích o 30% a snižují potřebu vytápění v chladných měsících o 20 50 %.

1.) Podmínky pro bezpečný, zdravý a příjemný život Přirozená existence stromů významně ovlivňuje klima. Stromy přinp inášejí do prostřed edí vlhkost (optimum pro člověka je 50 % relativní vlkosti), koruny vzrostlých stromů vytvářej ejí přívětivou klenbu, poskytují stín n a zamezují přímému mu působenp sobení ultrafialových paprsků i tepelnému zářenz ení,, pomáhaj hají udržovat teplotu v okolí a chrání stavby před p tepelnými paprsky (zejména s tenkým obvodovým pláš áštěm) absorbují sluneční energii, zamezují nepříjemn jemnému mu proudění vzduchu a zmírňuj ují poryvy větru v ( zpomalují poryvy větru v se srážkami, zadržuj ují déšť a upravují mikrocirkulaci v ovzduší vůbec.)

Stromy se účastní na pohodě člověka ovlivňováním mikroklimatu obytného území Ovlivňování proudění větru Ovlivnění teploty (listy - evapotranspirace), Zvlhčování vzduchu (50 80 l/den ale například koruna o rozpětí 9 metrů vypaří až 151 litrů vody za den. Zadržení srážek (koruna) Snižování turbulence (kmeny,větve, listy) Zadržení přímého slunečního světla a tvorba stínu (až o 6 stupňů snížení proti okolí) Tvorba lehkých negativně nabitých iontů, uvolňování terpenů do prostředí příjemně vonících Hustý porost s velkou dřevní hmotou zadržuje hluk (cca 30 m hustého porostu /1 db)

Stromy nebo beton? Ve slovníku klimatologů existují tzv. urban heat islands = městské ostrovy tepla. Jsou to místa, kde vúzemíměsta se liší teploty od ostatních, jsou rozdílné a vyšší ve dne v létě i v noci a dokonce i v zimě jsou vyšší. The urban heat island jsou nežádoucím důsledkem rozvoje měst. Náležité a climate friendly územní plánovávní může pomoci redukovat množství tepla v městských ostrovech tepla. http://heatisland.lbl.gov/hightemps/

http://earthobservatornasa.gov /Newsroom/NewImages/Images/ newyork_etm_2002226.jpg Teplota území Vegetace

Vlivy na zdraví: Schéma dávky a účinku je uvedeno na obrázku z publikace WHO (Kovats, Hayat, 2008).

Sledování ve 21 Evropských městech m nalezlo vliv PM 10 na zdraví vyšší ve městech m s vyšší teplotou. Úmrtnost vzrostla na každých 10µg/m3 PM10, o 0.3% ve chladnější ších městech a o 0.8% v teplejší ších městech. m Hales publikoval exces úmrtnosti ve Francii sahající od + 4% v Lille do +142% v Paříži, s tím, že e tato incidence byla pravděpodobn podobně ovlivněna na jak městskými budovami tak dopravní situací. V Portugalsku byl nárůst n úmrtnosti v týdnu po vysokých teplotách v srpnu 2003 49,8 %, v České republice více, v než o 10%.(EUROHEAT)

WHO: V publikaci z letošního roku Improving Public Health Responses To Extreme Weather Events WHO doporučuje i dlouhodobá preventivní opatření, kam řadí i územní plánovávní a využívání území, které by mělo preventivně ovlivňovat teplotu. Zde nacházejí svoji úlohu i stromy. Aktuálně požaduje WHO tvorbu chladných míst, kam by se uchylovaly starší nemocné osoby.

Potřeba klimatizace podle WHO:

Pohoda člověka: Kromě příznivého mikroklimatu (teplota, vlhkost, proudění vzduchu) se na pohodě člověka podílí i iontové klima. Ionty jsou nabité částice v ovzduší ší,, které vznikají pokud energie působp sobí na molekulu, které je odnímán n elektron. Ten se připojuje ipojuje k jiné nejbližší molekule, ze které se tak stává negativně nabitý iont zatímco z původní molekuly se stane pozitivně nabitý iont. Malé negativní ionty vydrží v ovzduší jen krátce a jsou velmi pohyblivé. V přírodě vznikají různými cestami, hlavně pomocí radioaktivity, ale také se uvolňuj ují z listů stromů, nejvíce jehličnatých.

2.) Zlepšení kvality ovzduší. Beckett,P., Freer-Smith Smith,, P., a Taylor,, G v Effective tree species for local air-quality management,, porovnával val efektivitu zachycování částic listy stromů : Hrubé částice: Borovice, cypřiš (tvoří 20% porostu anglických parků), jeřabina, topol, javor v místě intenzivní dopravy v městském m parku a na kontrolním m místm stě mimo efekt dopravy. Nejúčinn innější byla borovice, topol zachycoval nejméně.

Jemné částice: Stejné diference mezi druhy stromů jako u hrubé frakce, odlišně se chovala jeřabina. Při i statistické hodnocení však nálezy n diference byly stejné jako u hrubých částic, stejné nálezy u parku i kontrolního místa m v předmp edměstí a stejný efekt pro druh stromů.

Ultrajemné částice (ionty): rozdíly mezi druhy stromů byly stejné,, jako u hrubých a jemných částic, individuáln lní váhy iontů tvořících ch komponenty se celkovou hmotou lišily. ily. Bylo zjištěno, že e přítomnost p a blízkost zdroje bohatého ho na částice, vede k vyšší ššímu zachycení zejména hrubých částic, než v místě,, kde chybí tento zdroj. U jemných partikulí PM2,5 nebyl jasně prokázán n rozdíl l záchytu z částic u zdroje proti kontrolnímu místu m bez dopravy

Nejefektivnější strom v záchytu částic byla borovice a cypřiš, oba stromy jsou výhodné v zimním m období,, kdy mohou stále zachycovat částice, neshazují jehlice. V zimě je koncentrace částic také nejvyšší šší. Ze širokolistých stromů nejvíce účinnou v zachycování zejména hrubých částic, byla jeřabina, která má jemně osrstěný povrch listu mimo jeho osu. Na druhé straně škály sledovaných stromů byl topol, mající drobné a kožovit ovité listy, umožň žňující proudu částic ve vzduchu je obeplout aniž by měl m l na povrch listů nějaký vliv a usadil se.

Závěr (Beckett): Stromy mohou účinně zachytit částice, které škodí lidskému zdraví z atmosféry a mohou zlepšit kvalitu ovzduší Existují významné rozdíly mezi druhy stromů v účinností záchytu částic, nejlepší volbou pro omezování znečištění ovzduší vegetací jsou jehličnany Mezi širokolistými druhy, které byly sledovány, jsou nejlepší k záchytu částic druhy stromů, které mají hrubý povrch listů (chloupky, nerovnosti ) Beckett a spol. se zabýval i efektivitou záchytu částic na stromech v aerodynamickém tunelu

Thomas Cahill, profesor fyziky a atmosférických věd v UC Davis předpokládá, že mohou stromy redukovat koncentrace ultrajemných částic i podél dálnic. Zjistil, že za větrných podmínek stromy podél dálnice se zdají schopné zadržet částice a lze jimi ochránit obytné domy a školy před vlivem dopravy. Ultrajemné částice se mohou dokonce přilepovat k listům stromů a neletí dál a setrvávají na místě dokud listy neomyje déšť ( přestože mechanický filtrační efekt stromů je různými vědci zavrhován a to v případě částic PM 2,5 ). Rosiňski a Nagamoto měřili depozici částic o průměru 2 mikrony na stromech na jalovci a douglasce tisolisté. Depozice závisela na tom, zda vítr byl čelní, nebo boční a na jeho změnách a na rychlosti proudění. Při nejvyšší rychlosti (280 cm/sec) byla depozice nejvyšší a opadání částic nejnižší. Freer-Smith, P.; El-Khatib a spol. přispěli do diskuse podporovatelů a odpůrců účinnosti depozice částic pomocí stromů. Dali k dispozici pro volbu zeleně depoziční rychlosti pro příměstské a městské evropské stromy dub, javor, olše, jasan a douglasku, účinné jsou stromy s bohatým větvením a silně olistěné malými listy. Data jsou využitelná pro modelování efektu, respektují koncentraci a rychlost proudění. Druhy s bohatám větvením a drobnými lístky mají větší relativní depoziční rychlost.

Prašné cesty a možnost záchytu částic (suchá oblast) Depozice PM10 (z resuspenze) - Cowboard et al.2006) Typ vegetace Snížení koncentrace vlečky Krátká tráva Do 10 % Vysoká tráva 35 45 % Vysoké cedry (jehličnany?) 45 67 % Nízké cedry (jehličnany?) 29% Vysoké duby 41 50 % Autor zjistil mitigační faktor pro zeleň = 2 pro vzdálenost 50-100 m od cesty.

Nowak a kolegové vytvořili model na základě meteorologických dat a údajů o znečištění ovzduší, který demonstruje, jaké množství znečišťujících látek stromy ve městech USA zachytí a jak mohou zlepšit kvalitu městského ovzduší. Záchyt znečištění ( O3, PM2,5 a 10, NO2, SO2, CO) se lišil město od města a celkový efekt záchytu městskými stromy v USA činil za jeden rok 711 000 tun (v ceně 3,8 miliard dolarů). Záchyt znečištění pomocí listů je jen jednou službou, kterou nám stromy poskytují, integrovaný pohled na území s korunami stromů představuje viditelnou strategii zlepšující ovzduší a vůli k docílení standardů kvality ovzduší. Je tedy významným politickým činem.

Plynné škodliviny: Stromy a rostliny vůbec jsou dlouhou dobu ctěny pro schopnost odčerpávat oxid uhličitý z ovzduší, ale jejich možnosti spotřebovávat jiná plynná znečištění se teprve zjišťují. V minulých letech tyto možnosti dlouhodobě experimentálně ověřovala NASA. Tento výzkum potvrdil to, že některé rostliny jsou schopny více, než ostatní, filtrovat některé látky ve vnitřním prostředí. Pokusy NASA hodnotily různé rostliny, jak jsou efektivní při snižování koncentrací formaldehydu, oxidu uhelnatého a oxidu dusičitého. Rostliny s nízkou potřebou světla aktivně filtrující uhlík mají možnost zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší. Kořenová zóna rostlin je účinnou oblastí pro odstraňování volatilních organických látek (nejlépe při expozici kořenového balu filtrací). Použití uhlíkového filtru s aktivním uhlíkem by mohlo být součástí programu čištění ovzduší rostlinami (aktivní uhlík v půdě rostlin.) Při odstraňování formaldehydu prokázaly tuto schopnost rostliny s velkým povrchem listů (azalka, aloe, bambusová palma, bostonské oblilí, kukuřice, čínský evergreen, chryzantémy, datlová palma, diefenbachie, schaflerie, lilie, pepřovník,tchýnin jazyk, filodendron, africká fialka a jiné)

3.) Vliv na zdraví Velmi jednoduché známé negativní vztahy existují mezi pyly některých n stromů a alergií a astmatem. Olše, líska, l topol, vrba, bříza, b buk, jasan, dub a lípal v určitých měsících ch roku přinp inášejí pyl, a u astmatiků a alergiků spouštějí ataku onemocnění. Na druhé straně existují studie (Lovasi( a kol.), které uvádějí přítomnost zeleně jako preventivní faktor při p vzniku astmatu. Stromy pravděpodobn podobně nevstupují do příčinného řetězce ve vztahu působenp sobení vyvolávaj vajícího agens a astmatické ataky. Významně však upravují prostřed edí,, které umožň žňuje lepší dýchání astmatikům m i zdravým osobám.

Závěr: Udržen ení stromů ve městech m tam, kde existují,, péče p e o ně, n, včasnv asná výměna v případě nemoci stromu Rozší šíření zeleně ve městech m jak solitérů,, tak stromořad adí,, lesíků,, parků,, vertikáln lní zeleně, zelené střechy echy zejména využit ití zeleněk ochraně ovzduší v místech, kde je to potřebn ebné Celkové řešení městského klimatu, prevence urban heat icelands prostřednictv ednictvím územního plánov nování Městské vyhláš ášky k ochraně a rozší šíření zeleně ve městech, m zainteresování veřejných ejných osob na péči, p pozitivní příklady Podpora občanských aktivit k rozšiřov ování soukromé i veřejn ejné zeleně

Nashledanou!