Základy životního prostředí Klimatická změna a voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Podobné dokumenty
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

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Dopady KZ a Adaptace. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

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

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Změna klimatu a zemědělství dopady a adaptace

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

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

Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav. Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy

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

ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

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

Změna klimatu dnes a zítra

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

Dopady změny klimatu na zemědělství

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

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

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

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Mgr. Vladimír Ledvina

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Ekologie. Význam vody na Zemi Jak vodu poškozujeme Hydrologické extrémy sucho nebo povodně? Cvičení č.3 VODA Hydro-extrémy

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Pozorované změny

Změny klimatu za posledních 100 let

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

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

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

Klimatické podmínky výskytů sucha

Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření

ZMĚNY NEŽIVÉ PŘÍRODY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se změnami neživé přírody v prostoru a čase.

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

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

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

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

APE Zeleň význam, funkce, problémy,

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

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

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. Česká společnost pro jakost 70. klubové setkání

Plošné zdroje znečištění ze zemědělského hospodaření ve vazbě na kvalitu vody V Jihlavě dne

POČASÍ A PODNEBÍ. 4.lekce Jakub Fišák, Magdalena Špoková

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Hodnocení hrozeb spojených s dopady klimatické změny na města a regiony (na příkladu z Hradce Králové)

Hydrologická bilance povodí

Globální cirkulace atmosféry

34 % obyvatel. 66 % obyvatel. České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém.

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech. Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY

CO JE TO KLIMATOLOGIE

APLIKOVANÁ EKOLOGIE Atmosféra-klima-města

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

EKOLOGIE. Změny klimatu a ekosystém

VODA V KRAJINĚ. Praha, Voda v krajině v kontextu změny klimatu

Adaptace měst na změnu klimatu: metodika pro města a obce

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Atmosféra-klima-města

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil, Tomáš Khel

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině

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

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

Maturitní otázky do zeměpisu

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové)

J i h l a v a Základy ekologie

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ):

K R A J I N Y ( )

88 % obyvatel. Pouze 38 % obyvatel. České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém.

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

Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.

Indikátory zranitelnosti

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

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Změna klimatu a vinohradnictví. Mgr. Monika Bláhová Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) Mendelova univerzita v Brně

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

Transkript:

Základy životního prostředí Klimatická změna a voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Události posledních let... Globální změna klimatu povodně, sucha, vedra, sníh, požáry, hurikány Ruský Dálný východ je na suchu. Bez pitné vody milion obyvatel - stav nouze. (4. září) Poslední dekáda je nejteplejší za 130let měření průměrné teploty V posledních 35 letech se frekvence přírodních katastrof jako záplavy, tropické cyklony nebo sucha po celém světě více než zdvojnásobila.

Změna či změny klimatu??? Klima se měnilo vždy... (viz níže) Popisujeme-li současný stav, jedná se o klimatickou změnu (případně změnu klimatu)...tato změna se však projevuje v řadě aspektů viz dále projevy změny klimatu, ty nás zajímají nejvíce!!! Klima se měnilo, mění a bude měnit. Za posledních 650tis.let bylo sedm dob ledových/meziledových. Konec ledové doby před asi 10k roky = nástup moderní civilizace. Impuls pro změnu klimatu-malé změny v orbitu Země a tím vyvolané změny energetické bilance Země, dále zpětné vazby

Změna klimatu v současnosti Současný trend globálního oteplování je z převážné části způsoben lidskými aktivitami. Rychlost změny je větší než byla za posledních 1300 let. Globální měření klimatických dat jasně ukazuje (mimo jiné) na globální oteplování.

Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly (Milankovičovy cykly) Sopečná činnost Skleníkové plyny Změny zemského povrchu Zpětné vazby (pozitivní i negativní) Změna krajiny novodobý výrazně antropogenní vliv výstavba zemědělství těžba surovin (dřevo i nerosty) vodní hospodářství (nádrže, toky, meliorace)

Ad Milankovičovy cykly přirozené změny eliptické dráhy Země Orbit Země má tvar elipsy. Její výstřednost se mění v cyklech asi 100.000 let, což odpovídá cyklům dob ledových a meziledových Země je na svém orbitu nejblíže Slunci Orbit Země Slunce Země je na svém orbitu nejdále od Slunce

Precese Rotující zemská osa vykonává precesi a proto se severní pól přiklání a odklání od Slunce v přísluní (perihelium) a odsluní (afelium). Délka cyklu je 23.000 let Severní polokoule se odklání od Slunce v odsluní Orbit Země Slunce Severní polokoule se přiklání k Slunci v odsluní Orbit Země Slunce

Změna sklonu osy Země Sklon osy Země vůči kolmici na rovinu orbitu se mění od 21,6 do 24,5 ( dnes je 23,5 ). Doba cyklu je 41.000 let. větší sklon znamená větší klimatický rozdíl mezi ročními sezónami, TEDY VĚTŠÍ EXTREMALITU! Sklon 24,4 Sklon 21,6 Klima ročních sezón je extrémnější Sluneční záření je během roku rovnoměrnější

Změna intenzity sluneční aktivity Sluneční záření je zásadním (ne jediným) zdrojem energie pro Zemi! Množství E záleží na sluneční aktivitě, která kolísá rovněž v cyklech. Tu udáváme v množství slunečních skvrn. + Global diming (v důsledku znečištění atmosféry)

Pokud vlivy sečteme precese Zemské osy náklon Zemské osy výkyvy v excentricitě oběžné dráhy Země průběh sluneční aktivity Výsledek??? Dřívější střídání dob ledových/meziledových

Základní fakta o zemském klimatu Růst skleníkového efektu CO 2 a dalších skleníkových plynů se jasně projevuje od poloviny 19.stol. Schopnost odrážet infračervené záření je fyzikálně potvrzený fakt. Zvyšování konc. skleníkových plynů tak musí ovlivnit globální vývoj klimatu. Vrty v ledovcích v Grónsku a Antarktidě ukazují, že zemské klima reaguje na změny slunečního záření a úroveň koncentrace skleníkových plynů. Ukazují také, že změna klimatu probíhala relativně rychle (za desítky let a nikoliv stovky let). Dokážete popsat princip skleníkového efektu?

Vývoj obsahu CO 2 v atmosféře 400 000 let průběhu CO2

Jaké jsou důsledky změny klimatu? (nejzásadnější pro vás) Rostoucí průměrná teplota Časový posun ročních období, vliv na úrodu Změna rozložení srážek Větší extremita klimatu Změny v oceánech Změny ekosystémů (vymírání druhů) Změna dostupnosti vody

Změny teploty a sluneční aktivita Země se od roku 1800 otepluje. Nejvíce po roce 1970. Nejteplejších bylo posledních 15 let. To se projevuje v mnoha oblastech lidské činnosti!

Změna zemědělské produkce v různých regionech prodloužení veg. období a zvýšení množství CO 2 v atm. - více škůdců, sucha, záplavy

Stoupání hladiny moří (nejen na Maledivách)! Hladina světových oceánů vzrostla o 17 cm za poslední století. Rychlost stoupání se zvyšuje. V poslední dekádě byla dvojnásobná oproti průměru.

Kdyby roztál všechen led při zvednutí hladiny o 66m Důsledky zatopen Londýn, Benátky, Pobaltí, Florida, Bangladéš, Peking miliony klimatických uprchlíků! Zdroj: NG - 2013

Tání polárních ledovců Tání Grónského ledovce snížilo jeho hmotu o 150-250 km 3 a Antarktického ledovce o 152 km 3 mezi roky 2002-2006 (zdroj NASA Gravity Recovery and Climate Experiment)

Tání Arktidy Jak rozsah tak tloušťka Arktického mořského ledovce se za poslední desítky let rapidně zmenšily. Znamená to ale i výhody pro dopravu! Modely předpokládají, že 2040 u S pólu bude otevřené moře. Od 1979 ½ objemu ledu roztála! Pozitivní zpětná vazba albeda.

Tání kontinentálních ledovců Kontinentální ledovce se zmenšují na celém světě - v Alpách, Himalajích, Andách a Rocky Mountains, na Aljašce a také Kilimanjaro v Africe (viz foto). Vliv na zemědělství v oblasti v podhůří!

Oteplování oceánů Oceány pohltily většinu tepla absorbovaného v horní vrstvě atmosféry. Od roku 1969 vzrostla jejich teplota o 0,17 C. Odpovídá ohřátí vzduchu o 4,18 * 0,17 = 0,71 C. (měrná tepelná kapacita vody je 4,18 x větší než vzduchu) Díky teplotní roztažnosti se tak zvětšuje i objem vody v oceánu.

Acidifikace oceánů Od počátku průmyslové revoluce vzrostla acidita oceánů o 30%. Je to důsledek vzrůstu koncentrace CO 2 v atmosféře. Množství pohlceného CO 2 ze vzduchu do vrchních vrstev oceánů je asi 2 až 3 miliardy tun ročně. ( 2-3 Gt CO 2 /rok) To způsobuje poškozování oceánských ekosystémů (korálové útesy) rybolov.

Extrémní klimatické jevy Únor 2012 Celkem si mrazy v Evropě za několik dní vyžádaly přes 500 mrtvých. Silné mrazy, náledí a sněžení postihuje zejména lidi bez domova. K ohrožení obyvatelstva dochází zraněním, popř. úmrtím při hromadných dopravních nehodách, při pádech částí stromů, k úmrtí dochází v důsledku podchlazení při silných mrazech. Květen 2015 2 týdny trvající vlna veder, sužující Indii, si vyžádala 2200 obětí! Oficiální údaje o počtu obětí jsou pravděpodobně podstatně nižší, než odpovídá skutečnosti, chudí a starší lidé se do nemocnice nedostanou a úpal či úžeh pro ně může mít i bez diagnózy smrtelné následky.

Jaké máme možnosti řešení? Mitigace (CO 2, OZE, emisní povolenky ) Geoinženýring (záchranná brzda) Adaptace (základem přežití druhu je přizpůsobení se) přirozený výběr - Darwin Přirozený výběr je schopnost vybírat z náhodně vznikajících mutací ty, jež jsou pro přežití výhodné a užitečné Využijme přirozených vlastností organismů! Co byste navrhovali vy?

Mitigace zastavení/zmírnění (nepříznivého) klimatického vývoje Snížení emisí skleníkových plynů a odčerpání z atmosféry Zvýšení evapotranspirace zeleň, viz latentní teplo zemědělství 14% odpady 3% stavebnictví 8% doprava 14% odlesňování 18% ostatní 5% průmysl 14% energetika 24%

Základní metody klimatického geoinženýringu 1 1 2 3 4

Metody klimatického geoinženýringu Rozptylování materiálu do stratosféry nebo do vesmíru (chceme globální zatemňování?) Zvýšení fotosyntézy řas v oceánech (hnojení železem) Ukládání uhlíku (sekvestrace) Zachycování uhlíku v půdě, vegetací (zúrodňování pouští) Změna albeda Země (odrazivé plochy, oblačnost) Ochrana ledovců plachtou Zugspitze Rozprašování mořské vody

Adaptace Když bude vody hodně (bleskové) povodně, zdvihání hladin, zpomalovat odtok vody z povodí, ať se zasakuje (lužní lesy, suché nádrže, rybníky, široká niva pro zátopu) vzdálit výstavbu od zátopových zón chránit intravilán a infrastrukturu, odstraňovat překážky vodnímu toku Povodně 2002

Když bude vody málo zásoby pitné vody, dezertifikace půdy, prašnost, nižší zem. výnosy zadržovat max. vodu v povodí (retenční nádrže) využívat více srážkovou vodu jako užitkovou (záchytné nádrže u domů) chránit půdu vegetací před degradací (vyšlechtěné odrůdy) závlahové systémy (propojené a robustní)

Když bude horko potřeba klimatizace, tekutin, stínu, změna denního režimu a návyků připravit se na vyšší spotřebu E při klimatizaci urbanisté a architekti návrhy budov jako v tropech (stín, chladné střechy odrážejí až 65% slunečního záření, zeleň, fontány, ) zvyknout si = změna stravy a denních návyků

Když se budou extrémy rychle střídat sucha+horka hurikány+povodně celkově nejnáročnější, ale ve vyspělé společnosti s fungujícím vodním hospodářstvím zvládnutelné! přírodě blízké vodní toky a ekologicky stabilní povodí víceúčelové nádrže (vodárenství, energetika, závlahy, mikroklima ) diverzifikace zdrojů + propojený systém převody vody z jednoho povodí do druhého příprava krizových plánů na všech úrovních

Význam vody v krajině Film: Klima má poruchu Co Vás ve filmu zaujme si zapamatujte Klimatizační funkce krajiny (vegetace) Počasí se zbláznilo (změna klimatického pásma) Vliv zemědělství na klima Předpovědi počasí jsou zmatené (extremalizace počasí) Voda vyrovnává teplotu Latentní teplo (viz. klimatizace) + Akumulace (kontinentální x oceánské klima) Přeshraniční působení příčin dopadů klimatické změny Úpravy vodních toků (napřimování koryt = zrychlování odtoku)

Trochu fyziky (nikoho nezabije) Latentní teplo se spotřebovává při výparu a uvolňuje při kondenzaci ochlazení při výparu ohřev při kondenzaci

Denní bilance venku pole, asfalt Pokorný 1996

Termovizní snímek intravilánu Termovizní kamera snímá v infračervené oblasti spektra (7,5 13,5 μm) a umožňuje zachytit rozložení teplot. Následují snímky náměstí v Třeboni v horkém, slunném letním dnu. Čísla v IČ snímcích znázorňují teploty, barevná teplotní stupnice je vpravo Poznáte, co je na obrázku co?

Termovizní snímek intravilánu

Zemědělská půda Zem. půda na jaře: už v IV. patrný rozdíl mezi teplejší OP 32,5 C a díky transpiraci chladné louce 19,8 C Budova 45 C! Co je to: Ar 1? Ar 2? Louka Orná půda

Voda v krajině má (mimo jiné!) prostřednictvím latentního tepla významný vliv na zmírňování/zesilování klimatických změn CR = 79 000 km 2 Pokles evapotranspirace o 1 mm v jediném dnu Uvolní se zjevné teplo cca 56 000 GWh (roční produkce všech elektráren v ČR) + nároky na vodu (podzemní/povrchovou) když není voda, je horko větší půdní voda je jako lidský pot KDY/PROČ chybí voda?

Počasí se zbláznilo 1991/92 to prý začalo?? Častější extrémní projevy: Vichřice (Kiril, Ema, Xaver) Povodně, sucho (další očekáváme) Přívaly sněhu (loni ledovka) Ze zprávy České asociace pojišťoven

Vliv člověka na hospodaření s vodou změna krajiny Odvodněno 1 081 836 ha (25,4 %) zemědělské půdy 72,2 % zemědělské půdy zorněno 36 527 km (40,2%) vodních toků bylo upraveno délka toků byla v 20.stol úpravami zkrácena o jednu třetinu (!) Významná plocha byla před vodou zakryta stavební činností = kanalizace srážkové vody ŘEŠENÍ? Změna klimatického pásma? Mírné klimatické pásmo se 4 ročními obdobími a s rovnoměrným rozložením srážek Step je označení pro travnaté oblasti mírného pásu. Zdejší klima se vyznačuje horkými léty a chladnými zimami. Celoročně je zde nedostatek srážek pro růst dřevin. Vegetační období netrvá déle než čtyři měsíce.

Vliv zemědělství na změny v krajině Plošné odvodnění Scelování pozemků + odstranění mezí, remízů Změna osevních postupů Důsledky: Snížená retence Eroze Snížená biodiverzita Eutrofizace Vyčerpání zdrojů (živiny, voda, )

Význam vody v krajině Krajina bez vody nefunguje (voda = základ života) Žijeme ve městech zejména TAM voda/zeleň chybí (TOM +10 C) Zadržování vody v krajině protiodtokové úpravy (meze, vsakovací příkopy, způsob orby) = REVITALIZACE KRAJINY (ne pouze toku!) Půda potřebuje organickou hmotu ( jinak je jako igelit ), má nejen produkční funkci, ale udržuje i hydrologický cyklus Čím vlhčí je půda, tím více absorbuje (půda zadrží 10x více vody než přehrady) Dotace péče o krajinu (ne pouze produkce potravin!) Malý vodní cyklus v krajině (ÚP, zemědělci, projektanti) Odpařovací plochy do krajiny (lesy, nivy), ale i zeleň v intravilánu (zelené střechy a parky)

Na závěr: Klima je jedním ze základních jevů ovlivňujících společnost Důsledky nejsou (všude) jen negativní Příčiny jsou přirozené i antropogenní Máme v rukou nástroje pro řešení problému revitalizace krajiny, geoinženýring, omezení emisí Začněme u drobností a motivujme ostatní! Děkuji za pozornost Těším se na dotazy