Modelování SYMOSem v mikroměřítku

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Co mám udělat, aby byl příklad po formální stránce správně?
Advertisements

Vstupní data do modelů, jejich dostupnost a spolehlivost
Počasí a podnebí Počasí Podnebí ( klima )
Vzorová písemka Poznámka: Bonusové příklady jsou nepovinné, lze za ně ale získat body navíc. (2 body) Definujte pojem gradient. Vypočítejte gradient funkce.
§ Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.. kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
Diplomová práce Autorka: Ing. et Ing. Zuzana Hynoušová
Josef Keder Hana Škáchová
Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.
VY_42_INOVACE_396_MĚŘÍTKA MAP A PLÁNKŮ
Kinematika 3. RYCHLOST Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0203.
SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,
INFORMATIKA 9. ročník.
Referenční model SYMOS’97
Referenční model ATEM České ekologické manažerské centrum Praha, 14. října 2010 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav -
Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší
Interpretace výsledků modelových výpočtů
Požadavky na vypracování rozptylových studií
ÚHÚL, pobočka Plzeň vedoucí projektu: Ing. Petr Macháček
CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 15. PŘEDNÁŠKA.
Kartografická generalizace
Mapa – obraz Země Mapa = zmenšený obraz planety Země.
Trasování lesních cest
Kartografie a topografie
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Elektronická učebnice - I
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Počítačová chemie (5. přednáška)
Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby
Základy statistiky Autor: Jana Buršová.
Grafické řešení Jediné optimální řešení. Zadání příkladu z = 70x x 2 → MAX omezení:  x 1 + 2x 2 ≤ 360  x 1 + x 2 ≤ 250  x i ≥ 0, i= 1, 2.
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
NUMERICKÁ HOMOGENIZACE PERFOROVANÝCH DESEK
ZÁKLADY GEOINFORMATIKY
WORD Vkládání obrázků. Pokud potřebujete doplnit své dokumenty o obrázky, není to pro Word žádný problém. Tyto obrázky můžete libovolně vkládat do dokumentu.
Proč s aplikací pracovat?. Aplikace Stopy mé Ekoškoly má jednoduché ovládání a snadno prezentovatelné výstupy. Zábavnější práci s analýzou Kvalitní a.
Hromadná korespondence 2 Word Předmět: Informační a komunikační technologie Autor: Milan Franek.
Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno V YHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V J IHLAVĚ ZA ROKY
Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno V YHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V J IHLAVĚ ZA ROKY 2010 – 2014.
1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze
Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název materiálu.
ANALYTICKÁ KARTOGRAFIE
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_06-17
Regulované soustavy VY_32_INOVACE_37_748
MNOHONÁSOBNÉ ODRAZY 1. Činitel vazby 12 svíticí plochy 1 s osvětlovanou plochou 2 2. Činitel vlastní vazby 11 vnitřního povrchu duté plochy 3.
Elektronické učební materiály - II. stupeň Zeměpis Mapa buzola
Jaroslav Kudr pro OATGM
Mapa – obraz Země Mapa = zmenšený obraz planety Země.
Autor: Bc. Martin Dědič Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Projekt byl řešen v rámci projektu FRVŠ 2839/2010 F1 d.
VY_32_INOVACE_Z9-002 ZEMĚPIS 9.ROČNÍK RELIÉF ČR Název školy
Vyhodnocení měření kvality ovzduší v Jihlavě
Metody hydrogeologického výzkumu Konstrukce hydroizohyps
Jméno Příjmení, další jména Ústav konstruování
Zpracovatel dat: Ing. Roman Musil
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_06-08
Obvody a obsahy 5. - určení z plánu
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU FA ČVUT WORKSHOP I
Národní program snižování emisí České republiky
MS Excel – druhy grafů Nejčastější typy grafů: Ostatní typy grafů:
Propojení modelu AEOLIUS a GIS
Rozšířená porada úseku ochrany čistoty ovzduší
„Územní program snižování emisí a imisí znečisťujících látek do ovzduší Zlínského kraje“ řešitelské pracoviště ČHMÚ pobočka Brno.
Návrh metodiky výpočtu příspěvku resuspenze ke koncentracím PM10
Modelování křižovatek modelem SYMOS’97
Jak na vrstevnice s pomocí aplikace LandscapAr
STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ NÍZKOEMISNÍ ZÓNY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí.
Český hydrometeorologický ústav Praha
Hodnocení podílů zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci na území ČR - projekt ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice RNDr. Jiří.
Transkript prezentace:

Modelování SYMOSem v mikroměřítku Český hydrometeorologický ústav pobočka Plzeň Modelování SYMOSem v mikroměřítku Úvodní obrazovka Radostovice 13.÷15.9. 2004

Řešený problém – Pekárna v Plzni-Lobzích Bylo nutné vyřešit imisní pole způsobené malou pekárnou umístěnou v zástavbě (výškové budovy). Navíc místní orografické poměry v řešeném měřítku byly srovnatelné s velikostí budov. Úvod

Řešením tedy bylo „nalepení“ budov na plochu klasického výškopisu. K tomuto účelu byl napsán jednoduchý program, který z klasického výškopisu a obrázku z mapy budov vygeneruje nový „obohacený“ výškopis

Dále se postupuje klasickým způsobem až na jednu vyjímku Připraví se datový soubor zdrojů – nadmořské výšky zdrojů se doplní z klasického výškopisu Připraví se soubor referenčních bodů – nadmořské výšky se doplní z klasického výškopisu Vypočítají se koeficienty Theta, Delta, Zmax – zde se však použije nový výškopis (včetně budov) Následuje výpočet koncentrací – standardním způsobem Vložit nový výškopis Přotože výpočet probíhá na malých oblastech, je vhodné zvolit co nejmenší sumační krok

Výsledné imisní pole v hladině 1,5 m Průměrné roční imisní koncentrace NOx Použitá v. ružice Bez budov (klasika) Včetně budov

Výsledné imisní pole v hladině 1,5 m Maximální 1-hodinové imisní koncentrace NOx Použitá v. ružice Bez budov (klasika) Včetně budov

Řešený problém – Syntetický příklad Aby bylo možno více prověřit chování Symosu v mikroměřítku, byl výpočet aplikován na „syntetický“ příklad. Navíc byl výpočet proveden pro jednotlivé hladiny od 1m do 12m nad zemí. Byla zvolena rovina o rozměrech 100 x 100m na které byly umístěny 3 budovy a jeden zdroj. Zdroj o výšce komína 5, 10 a 15 m – emitující látku II třídy (setrvání v ovzduší) např. SO2, NOX ...

Výsledky – Syntetický příklad Grafická podoba imisního pole v hladině 1 m Byla použita „kruhová“ větrná růžice Průměrné roční koncentrace Maximální 1-hodinové koncentrace

Imisní pole ve vertikální rovině Pro různé výšky komína Na obrázku je patrno použítí (smysl) výpočtu v mikroměřítku Je-li komín níž než stavební výška okolních budov. Hranicí použitelnosti je stejná výška komína a budov. Řádově jednotky metrů od komína nemá smysl počítat imisní pole. (ochranný kužel) Z obrázku sice není patrno, ale je třeba si uvědomit, že tento postup lze použít pouze v nesouvislé zástavbě, kde se nevytváří uliční kaňony.

Děkuji za pozornost Případné otázky, pokud budu umět, rád zodpovím. Program pro generování obohaceného výškopisu je volně k dispozici