FOFEM dokumentace k programu KEBbaby s. r. o. Eva ALKOVÁ, Kateřina SORBIOVÁ, Alžběta BRYCHTOVÁ



Podobné dokumenty
Emise z provozu železnic

Scénáře vývoje dopravy a vliv na kvalitu ovzduší

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Výsledky I. etapy projektu

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

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

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

Prezentace: Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 DEKSOFT 2016

Znečištění ovzduší a zdraví

Emise ze stavební činnosti

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

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

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

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

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

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

Obslužný software. vizualizaci zařízení

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

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina

Karel Bittner HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Obslužný software. vizualizaci zařízení

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

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

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

Ceník programu DesignBuilder v5

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

Kompetice a mortalita

Nový zákon o ochraně ovzduší

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

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Z znam workshopu k projektu QJ Program workshopu: 4. Diskuse. s metodice. H

Národní program snižování emisí

Speciální metody dendrometrie

Průběh požáru TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU. Zdeněk Sokol. 2: Tepelné zatížení. 1: Vznik požáru. 3: Teplota konstrukce

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

Ceník programu DesignBuilder v4

Software programové vybavení. 1. část

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

GRYF Výrobce měřicích přístrojů. Elektronické měřicí přístroje. pro měření elektrochemických a fyzikálních veličin

Orlová Ing. Radim Sobotík, MBA místopředseda představenstva a obchodní ředitel ČEZ Teplárenská, a.s.

FOSS4G úspěšné projekty

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Modelování dopravního hluku

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..)

"Optimalizace krmných směsí"

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti

Matematika v programovacích

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter

Prioritní osa 2 OPŽP Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

PRODUKTY. Tovek Tools

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 7. Ing. Luděk Richter

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

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

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku

Zavedení softwaru pro modelování emisí ze silniční dopravy COPERT 5 v podmínkách ČR. Leoš Pelikán Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace

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

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

Ekonomické souvislosti: hodnocení externalit z užití (a z těžby) uhlí za limity

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

Stupnice geomagnetické aktivity

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno

PostGIS. Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007

FORTANNS. 22. února 2010

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

Přehled činnosti oddělení ISKO Plán rozvoje oddělení 2015

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

soustava

Instalace OS, nastavení systému

Transkript:

FOFEM dokumentace k programu KEBbaby s. r. o. Eva ALKOVÁ, Kateřina SORBIOVÁ, Alžběta BRYCHTOVÁ 1. Úvod FOFEM (First Order Fire Effect Model) je počítačový program vyvinutý pro modelování primárních (okamžitých přímých i nepřímých) následků požárů. Je určen pro řešení krizových situací, řízení, plánování, analyzování a předpovědi šíření ohně a stanovaní následků požáru. FOFEM je využitelný v řadě situací. Například stanovení horní a dolní hranice hoření, vlhkosti a spotřeby paliva, určení rozsahu požáru na ploše, stanovení překročení emisních limitů... FOFEM není vyvinut pro modelování tzv. sekundárních následků požárů do kterých jsou zahrnuty dlouhodobé následky požáru nebo následky projevující se v kombinaci s jiným jevem (erozí, změnou klimatu atd.) FOFEM je schopen modelovat pouze situace lokalizované do čtyř regionů Spojených států amerických (Pacific West, Interior West, North East, and South East). 2. Vývoj programu FOFEM byl vyvinut Elizabeth Reinhardtovou and Robert E. Keanem v Missoula Fire Sciences Lab of the Rocky Mountain Research Station v Montaně. Nejnovější verzí je FOFEM 5.7, který je dostupný od června 2004. FOFEM je volně stažitelný z internetu, jeho užívání se řídí licencí typu public domain. K programu existuje rozsáhlá a přehledná dokumentace ve formě nápovědy a praktických cvičení s programem.

3. Systémové požadavky IBM PC Pentium či jiný kompatibilní přístroj Windows98, Windows 2000, nebo NT minimální požadavky instalace na paměť 1,5 MB 4. Modulární řešení FOFEM obsahuje čtyři výpočetní moduly, které se věnují hlavním primárním následkům požárů: spotřeba paliva, kouř, mortalita stromů, zahřívání půdy. Výstupy z modulů jsou vždy textové nebo grafické. 4.1. Mortalita stromů Výpočet úmrtnosti stromů při požáru využívá algoritmu od Ryana a Reinhardta (1988), který za hlavní proměnné bere tloušťku kůry a velikost koruny stromu. druh stromu (uživatel vybere ze seznamu předdefinovaných stromů) parametry stromu (množství stromů na jednotku plochy, průměr kmene, výška stromu) intenzita požáru (zadá se výška ožehu rostlin) závažnost požáru Obrázek 1: Zadání vstupních parametrů pro modul mortality stromů

Výstupy Výstup podává informace o množství shořelých stromů na jednotku plochy a pravděpodobnost úmrtnosti stromů během požáru. Obrázek 2: Ukázka tabelárních výstupů modulu mortality stromů (první ukazuje množství uhynulých stromů podle velikosti kmene; druhý znázorňuje pravděpodobnost úmrtí stromů). 4.2. Spotřeba paliva Modul predikuje spotřebu paliva při hoření. Palivo je děleno do několika kategorií: litter (malé hořlavé částice, dále dělené podle velikosti) duff (humus) herbaceous (byliny) shrubs (křoviny) foliage (listí) branch (větve) množství paliva typ paliva vlhkost paliva druh pokryvu roční období, vlhkostní poměry

Obrázek 3: Zadání potřebných informací pro výpočet spotřeby paliva. Výstupy Výstupem jsou informace o množství shořeného, resp. neshořeného paliva. Ukázku výstů reprezentují obrázky uvedené níže. Obrázek 4: Ukázka tabelárního a grafického výstupu, který informuje o množství shořelého a pozůstalého paliva podle druhu.

4.3. Kouř Tento modul umožňuje predikovat celkové množství emisí PM2.5, PM10, CH 4, CO, CO 2, NO x a SO 2. Výsledky mohou být využity k předcházení překročení emisních limitů. Je možné simulovat intenzitu spalování a průběh produkce emisí v čase. množství paliva na povrchu (obdobně jako u modulu pro výpočet spotřeba paliva) vlhkost paliva druh pokryvu roční období, vlhkostní poměry Obrázek 5: Formulář pro zadání vstupních dat je obdobný jako u předchozího modulu. Výstupy Výstupy jsou opět v podobě tabulkové či grafické. Podávají informaci o produkci jednotlivých emisí (pro období hoření, období doutnání a celkový objem emisí). Grafické výstupy znázorňují průběh distribuce jednotlivých emisí do ovzduší v průběhu času. Obrázek 6: Ukázka výstupů z modulu emisí.

4.4. Zahřívání půdy Modul zahřívání půdy predikuje teplotu půdy v určité hloubce po určité časové období. Za zdroj tepla se využívají výstupy z modulu pro spotřebu paliv. množství paliva na povrchu (obdobně jako u modulu pro výpočet spotřeba paliva) vlhkost paliva vlhkost a struktura půdy druh pokryvu roční období, vlhkostní poměry Obrázek 7: Zadání potřebných informací pro výpočet ohřevu půdy. Výstupy Výstupy v podobě textu nebo grafu udávají informaci o teplotě půdy v závislosti na hloubce a času od počátku hoření. Obrázek 8: Ukázka výstupu modulu pro výpočet teploty půdy.

5. FOFEM a geoinformační technologie FOFEM nemá přímou návaznost na žádný geoinformační systém. Výsledky modelu jsou vizualizovány tabelárně či graficky bez prostorového určení. Pokud uživatel potřebuje prostorovou vizualizaci výsledků, musí provést výpočty ve FOFEMu pro jednotlivé plochy zvlášť a ručně je pak připojit do svého GISu. FOFEm existuje i v režimu dávkových příkazů (batch mode), což do jisté míry může práci usnadnit. 6. Výhody vs. nevýhody Výhody rozsáhlá dokumentace a přehledné výukové materiály jednoduché uživatelské rozhraní Nevýhody žádná návaznost na GIT a prostorovou vizualizaci neprůhledné algoritmy, u jednotlivých modelů není buď vůbec, nebo pouze náznakově řečeno, jakým způsobem program dojde k výsledku