Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2016"

Transkript

1 Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2016 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Mgr. Jakub Dobiáš České Budějovice, prosinec 2016

2 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova Praha 5 Organizace realizující monitoring: Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářská laboratoř České Budějovice Emila Pittera České Budějovice Zadavatel: Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor Zástupce zadavatele: Ing. Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí Hlavní řešitel Ing. Jan Potužák, Ph.D. Spoluřešitelé: RNDr. Richard Faina, ENKI, o.p.s, Třeboň RNDr. Jindřich Duras, Povodí Vltavy, státní podnik Mgr. Jakub Dobiáš, Povodí Vltavy, státní podnik 2

3 Obsah 1. Úvod 4 2. Materiál a metody 4 3. Výsledky Monitoring fyzikálně chemických parametrů v roce Živinové poměry v roce Fytoplankton a zooplankton Košínský potok a VN Malý Jordán Závěry Doporučení Použitá literatura Seznam příloh 20 3

4 1. Úvod Na základě objednávky města Tábor bylo v roce 2016 navázáno na podrobný sezónní hydrochemický a hydrobiologický monitoring vodní nádrže (VN) Jordán. Rámcově bylo schéma monitoringu VN Jordán obdobné jako v roce Monitoring byl realizován převážně v průběhu vegetační sezóny s cílem získat další informace o (i) dynamice živin (zejména fosforu) v této VN, (ii) sezónní dynamice fytoplanktonu a zooplanktonu a (iii) utváření kyslíkové stratifikace s potenciálem vytváření silně redukční hypolimnetické zóny v podmínkách roku Pro získání podrobnějších informací o aktuálním živinovém zatížení Košínského potoka nad VN Jordán byl monitoring rozšířen o detailnější sledování tohoto potoka pod a nad nádrží Malý Jordán. Monitoring byl dále doplněn o vzorkování Radimovického potoka v ústí do Košínského potoka. Kromě sledování hlavních trofických ukazatelů byl na těchto odběrových profilech měřen průtok vody s cílem odhadnout aktuální množství živin (zejména pak fosforu), které vstupují, resp. odtékají z této předzdrže v průběhu vegetační sezóny. Získaná data dále umožnila odhadnout aktuální retenční kapacitu nádrže Malý Jordán pro fosfor a současně porovnat tyto výsledky s hodnotami, které by měla nádrž dosahovat s ohledem na svou hydromorfologii (potenciální retence P). Tyto informace jsou důležité zejména pro úvahy o využití Malého Jordánu jako nádrže, která nám může pomoci se snižováním vstupu fosforu do VN Jordán. Data lze dále využít jako jeden z dílčích podkladů pro správné dimenzování připravované flokulační stanice pro srážení fosforu na Košínském potoce nad nádrží Malý Jordán. Obdobně jako v roce 2015 zajišťovala odběry vzorků a jejich následnou analýzu vodohospodářská laboratoř státního podniku Povodí Vltavy se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Materiál a metody Monitoring VN Jordán. Monitoring kvality vody ve VN Jordán byl realizován od do Frekvence odběru vzorků byla v průběhu dubna a května třítýdenní, od června čtrnáctidenní. Umístění odběrových profilů bylo obdobné jako v roce Odběry vzorků byly realizovány nad nejhlubším místem (max. hloubka 14m) v prostoru u hráze. Dále pak ve středu nádrže (max. 7m) a v přítokové části (max. 3m). V průběhu vzorkování bylo na každém odběrovém profilu prováděno zonační měření hlavních fyzikálně-chemických parametrů vody. Pro měření teploty vody, koncentraci a nasycení vody kyslíkem, konduktivity, ph a oxidoredukčního potenciálu (ORP) byla použita multiparametrická sonda YSI 6600 V2-4. V průběhu každého odběru byl standardně proměřen vertikální profil od hladiny ke dnu. Hodnoty fyzikálně-chemických parametrů byly odečítány po metru, v případě výraznějších změn těchto parametrů (skočná vrstva) bylo měření realizováno po půl metru. Odběr hydrochemických vzorků byl v prostoru u hráze prováděn z hladinové vrstvy (0 0,2m), dále byl odebírán tzv. směsný epilimnetický vzorek (0 4m). Následovalo vzorkování z hloubek 5m, 10m a nad dnem (14m). Ve střední části nádrže byly odebírány směsné vzorky (0 4m) a dále pak vzorky z hladinové vrstvy (0 0,2m), ze 4m a nad dnem (7m). V přítokové části byly odebírány pouze směsné vzorky (0 2m). K odběrům byly použity směšovací trubice v délkách 1-4m. Jeden reprezentativní vzorek byl složen ze tří dílčích vzorků. Vzorky z hloubek byly odebírány pomocí Friedingerova hloubkového vzorkovače. 4

5 Jako reprezentativní vzorek fytoplanktonu posloužila část směsného epilimnetického vzorku (0 2/4m). Zooplankton byl odebírán vrhací planktonní sítí s velikostí ok 80µm. Odběr byl realizován třemi pětimetrovými horizontálně-vertikálními tahy tak, aby byla postihnuta zejména epilimnetická část vodního sloupce a způsob vzorkování byl shodný na všech odběrových profilech. V průběhu odběrů byla měřena průhlednost vody pomocí Secchiho desky. Spektrum stanovovaných parametrů vycházelo z návrhu, který byl diskutován a následně schválen odbornou komisí. Rozsah sledovaných parametrů byl na základě dat získaných v roce 2015 mírně upraven. Vetší důraz (nárůst počtu vzorků) byl kladen zejména na stanovení celkového (P celk), celkového rozpuštěného (P rozp) a fosforečnanového fosforu (P-PO 4 ). S obdobnou frekvencí jako fosfor bylo stanovováno celkové (Fe celk) a rozpuštěné železo (Fe rozp). Dalšími sledovanými parametry byl celkový (Nc), dusičnanový (N-NO 3 ) a amoniakální dusík (N-NH 4 ), nerozpuštěné látky sušené (NL105) a žíhané (NL550), biologická spotřeba kyslíku (BSK 5 ), chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSK Mn ), celkový organický uhlík (TOC), sírany (SO 4 ), alkalita (KNK 4,5 ), vápník (Ca), hořčík (Mg) a koncentrace chlorofylu_a (Chl_a). U vzorků fytoplanktonu bylo stanoveno druhové složení a objemová biomasa taxonů a taxonomických skupin. Vzorky zooplanktonu byly odebírány za účelem získat informace o druhovém složení, početnosti nalezených taxonů (semikvantitativní stanovení) a procentickém zastoupení hlavních taxonomických skupin. Informace o aktuální výšce vodní hladiny ve VN Jordán byly získány z automatické, kontinuální měřící stanice snímající výšku hladiny s desetiminutovou frekvencí. Monitoring Košínského a Radimovického potoka. V roce 2016 byl monitoring kvality vody rozšířen o odběr vzorků v Košínském potoce pod a nad nádrží Malý Jordán a v Radimovickém potoce nad ústím do Košínského potoka (obr. 1). Odběrové termíny byly totožné s termíny odběrů na VN Jordán. Množství dat o kvalitě vody v Košínském potoce pod nádrží Malý Jordán bylo dále rozšířeno o data, která byla získána v rámci pravidelného měsíčního monitoringu kvality povrchových vod realizovaného státním podnikem Povodí Vltavy. Rozsah sledovaných parametrů byl zacílen zejména na stanovení celkového (P celk), celkového rozpuštěný (P rozp) a fosforečnanového fosforu (P-PO 4 ), celkové (Fe celk) a rozpuštěného (Fe rozp) železa, celkového (N celk) a dusičnanového (N-NO 3 ) dusíku a nerozpuštěných látek sušených (NL105) a žíhaných (NL550). V rámci odběrů byl na všech sledovaných profilech měřen aktuální průtok vody přístrojem Flowtracker (SonTek). Získaná data byla použita pro odhad bilance látkových vstupů a odnosů z VN Malý Jordán v průběhu vegetační sezóny Při úvahách nad tím, zdali zjištěné hodnoty tzv. reálné retence Pc odpovídají přirozeným retenčním schopnostem nádrže Malý Jordán, bylo důležité provést porovnání s retencí potenciální, která byla vypočtená na základě teoretické doby zdržení vody (Hejzlar et al. 2006). 5

6 Obr. 1: Schéma znázorňující umístění odběrových profilů na Košínském potoce pod a nad nádrží Malý Jordán a Radimovickém potoce nad nádrží Malý Jordán 3. Výsledky Obdobně jako v sezóně 2015, lze celkový průběh vegetační sezóny 2016 charakterizovat z pohledu hydrologie jako podprůměrný. Srážkový deficit v povodí však nebyl tak výrazný jako v předešlém roce. I přesto však nádrž Jordán vykazovala v roce 2016 relativně pomalou obměnu vody. Na základě kontinuálního záznamu výšky hladiny, který byl doplněn o průtok vody měřený na přítoku, byla teoretická doba zdržení (HRT) vody v roce 2016 odhadnuta na dní. Průměrný průtok vody v Košínském potoce nad nádrží Jordán (profil Košínský potok M. Jordán pod) dosahoval v průběhu sledovaného období 120 l s -1. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem, který se pohybuje na úrovni 400 l.s -1 (HRT = 75 dní), se jedná o hodnoty výrazně podprůměrné (Hejzlar et al. 2004). Monitoring v roce 2016 ale nepostihuje období, které je často charakteristické zvýšenými průtoky vody. Jedná se zejména o zimní a předjarní periodu a období výlovu rybníků ležících v povodí nad VN Jordán. Rozdíl oproti sezóně 2015 byl však ten, že nedocházelo k významnějšímu odpouštění vody z Jordánu z důvodu stavebních prací v prostoru městské plovárny. V nádrži byla snaha vodu spíše zadržovat (minimální odtok vody hladinovým přelivem). Díky tomu měla výška hladiny v Jordánu v průběhu sledování spíše stoupající tendenci. V průběhu monitoringu ( ) byla nejnižší úroveň hladiny (422,87 m.n.m.) zaznamenána na konci dubna ( ). Nejvyšší úrovně hladiny dosahovala nádrž na konci sledovaného období ( ). Obrázek 2 ukazuje porovnání kontinuálního průběhu výšky hladiny v průběhu sezóny 2015 a Nejvyšší rozdíl hladin byl zjištěn v pozdně letním a následně pak v podzimním období. Maximální rozdíl hladin činil téměř 2,8 metrů (obr. 2) Relativně pomalá obměna vody v roce 2016 měla vliv na utváření a stabilitu teplotní a kyslíkové stratifikace, bilanci živin a sezónní dynamiku společenstva fytoplanktonu. 6

7 Výška hladiny [m.n.m.] IV - XI 2016 IV - XI 2015 Kóta přelivu 422,92 m.n.m duben květen červen červenec srpen září říjen listopad Obr. 2: Kontinuální záznam výšky hladiny VN Jordán v průběhu sezóny (duben listopad). Hodnoty jsou uvedeny v denních průměrech. Červenou přerušovanou čárou je znázorněna kóta bezpečnostního přelivu Monitoring fyzikálně chemických parametrů v roce 2016 Teplotní režim. První náznak teplotního zvrstvení byl zjištěn hned v rámci první odběru začátkem dubna ( ). Díky chladnějšímu počasí na přelomu dubna a května docházelo k vytváření typické termokliny (skočná vrstva) až od druhé poloviny května. Výrazná termoklina (teplotní rozdíl až kolem 8 o C na 2m hloubky) se obdobně jako v sezóně 2015 nacházela v hloubce mezi 3 4 metry a přetrvávala po celé léto. Teprve v druhé polovině září, kdy se nádrž začínala postupně ochlazovat, skočná vrstva postupně klesala a teplotní gradient se začal zmenšovat. K podzimní cirkulaci vody v nádrži docházelo přibližně od poloviny října a ke kompletnímu promíchání nádrže došlo až v druhé polovině listopadu (obr. 3). Z pohledu procesů probíhajících v nádrži je důležité, že (1) od května do první poloviny září byla tzv. epilimnetická vrstva, kde se odehrávala hlavní část rozvoje planktonu, poměrně mělká (~3m). (2) Výrazná termoklina byla důležitým faktorem, který zásadně omezoval procesy přenosu látek ode dna ke hladině, takže vysoké koncentrace živin u dna (v hypolimniu) byly odděleny od vrstvy s fytoplanktonem. (3) Voda přítoku se ještě do konce června zasouvala do vrstvy 3-4m (úroveň termokliny), takže přímo nezásobovala oživené vrstvy vody živinami. Na počátku července měla přítoková voda teplotu odpovídající hladinovým vrstvám, a tím vzrůstalo riziko obohacování epilimnia živinami (zejména pak fosforem). V průběhu srpna teplota přítokové vody klesla a přitékající voda se opět začala zasouvat do hloubky kolem 3-4 metrů. V průběhu srpna a začátkem září také postupně klesalo i množství přitékající vody a tím klesalo i množství vstupujících živin. Kyslíkový režim. V průběhu prvních tří týdnů měsíce dubna byl prakticky celý vodní sloupec ještě dostatečně saturován kyslíkem. Na přelomu dubna a května již docházelo k výraznějšímu poklesu koncentrace kyslíku nade dnem v dolní a následně i střední části nádrže. Od druhé poloviny července jsme od hloubky 5m zaznamenávali nulové koncentrace rozpuštěného kyslíku bezkyslíkatá zóna tvořila v době svého největšího rozmachu (konec srpna až druhá polovina záři) přibližně polovinu objemu zadržované vody (obr. 4). I přes úplné vyčerpání kyslíku přetrvávaly v hypolimniu na začátku léta stále ještě poměrně příznivé 7

8 oxidoredukční podmínky. Postupem sezóny však docházelo k prohlubování anaerobie ve spodní části hypolimnia nádrže, a tím i k postupnému poklesu oxidoredukčního potenciálu do záporných hodnot (obr. 5). Silně redukční hypolimnion přetrvával v nádrži prakticky až do konce září, kdy silně redukční podmínky (charakterizované zápornými hodnotami oxidoredukčního potenciálu) panovaly v dolní a střední části nádrže od hloubky 9 resp. 5 metrů. V průběhu října již docházelo k výraznějšímu ochlazování horních vrstev vodního sloupce a anaerobní prostor se postupně začínal zmenšovat. Díky poměrně velkému objemu původně anaerobního hypolimnia došlo k jeho opětovnému prokysličení až v období podzimní cirkulace v průběhu měsíce listopadu. Setrvání výrazných anoxických podmínek v hypolimniu dolní a střední části nádrže bylo v průběhu vegetační sezóny 2016 umocněno relativně nízkou vodností, kdy nedocházelo k obměně vody u dna. Rozdíl oproti roku 2015 byl ten, že anaerobní zóna, charakteristická zápornými hodnotami oxidoredukčního potenciálu, se v době kulminace stratifikace vyskytovala od hloubky 5 metrů i ve střední části nádrže. Obecně lze uvést, že dlouhodobá anaerobie v hypolimniu má pro nádrž řadu důsledků: (1) účinná denitrifikace znamená rychlé vyčerpání dusičnanových iontů a výraznou podporu uvolňování sloučenin fosforu ze sedimentů (viz dále). (2) Účinná redukce síranových iontů (obr. 9) až na sulfidy, které se se svou vazbou s Fe podílejí na uvolňování fosforu z bahna a které vytvářejí také volný sirovodík, velmi problematizuje vypouštění vody z Jordánu základovou výpustí zejména v letním a částečně i v podzimním období. Vývoj konduktivity. V období před vytvořením stratifikace (jarní období) ovlivňoval vývoj konduktivity ve VN Jordán zejména přítok vody Košínským potokem (obr. 6). V průběhu letního a podzimního období měly na změnu konduktivity daleko větší vliv procesy probíhající uvnitř nádrže. Postupným rozkladem sedimentujícího organického materiálu doplněného o redukční pochody, které probíhaly ve spodním části hypolimnia nádrže, docházelo k nárůstu vodivosti. Protože obměna vody v nádrži byla v průběhu letního a podzimního období pomalá, byl v tomto období zaznamenán výrazný vertikální gradient vodivosti, kdy rozdíl mezi hladinou a dnem (v dolní části nádrže) tvořil na začátku října více jak 180 µs cm -1 (obr. 6). Vývoj ph v epilimniu nádrže byl dán zejména asimilační činností fytoplanktonu (obr. 7). V průběhu dubna jsme nejvyšší hodnoty ph zaznamenávali v hladinové vrstvě dolní části nádrže. V první polovině dubna byly v horizontu 0 2m zjištěny hodny mírně převyšující ph 9. V období čiré vody (útlum početnosti fytoplanktonu, polovina května), došlo ke snížení hodnot ph v celém podélném profilu nádrže. V letním období docházelo asimilací fytoplanktonu k postupnému odčerpávání volného CO 2 a z části i hydrogenuhličitanů, což mělo za následek nárůst ph v epilimniu nádrže na hodnoty blížící se 10 (max. 9,7). Díky intenzivnímu rozvoji fytoplanktonu se vysoké hodnoty ph udržovaly zejména v přítokové části, a to prakticky v celém vodním sloupci. Domníváme se, že v přítokové části mohou vysoké hodnoty ph u dna (na přelomu srpna a září přesahující ph 9,3) ovlivňovat sorpční schopnost částic vůči fosforečnanovým iontům: hydroxylovým anionem (OH - ) může být nahrazen anion fosforečnanový (PO 4 3- ), který se následně uvolní do vodního sloupce (např. Lijklema, 1980, Drake a Heaney, 1987). To je rizikové zejména pro fosforečnanové ionty vázané s oxihydroxidy hliníku. Jakkoli v tuto chvíli není jasné, do jaké míry se popsaný mechanismus v dané lokalitě uplatňuje, je zřejmé, že v horní části Jordánu je fosforu využitelného pro masový rozvoj fytoplanktonu dostatek část velmi pravděpodobně pochází právě ze sedimentů. Rizikovost těchto usazenin a tedy také zvážení nějakého způsobu jejich chemického ošetření - by bylo vhodné ověřit frakcionační analýzou sedimentu. Výsledky 8

9 frakcionační analýzy jsou důležité také při úvahách o aplikaci chemického srážení fosforu v Košínském potoce nad VN Jordán (otázka volby vhodného koagulantu). V hypolimniu nádrže docházelo vlivem intenzivních rozkladných procesů k poklesu hodnoty ph. Nejnižší hodnoty byly zaznamenávány u dna dolní části nádrže od konce srpna do konce září (ph ~ 6,9) Živinové poměry v nádrži v roce 2016 Sloučeniny fosforu. Sezónní průběh koncentrací celkového (P celk) a fosforečnanového fosforu (P-PO 4 ) ve směsných epilimnetických vzorcích (0-4m) na jednotlivých odběrových profilech znázorňuje obrázek 8. Průměrná koncentrace P celk v dolní a střední části nádrže dosahovala hodnoty 0,036 a 0,041 mg l -1. Maximální zjištěná koncentrace byla v dolní a střední části nádrže prakticky totožná (0,063 mg l -1 a 0,064 mg l -1 ). Obě tyto hodnoty byly zjištěny v průběhu září (dolní část , střední část ). Když opomineme tato maxima, nepřesahovaly koncentrace celkového fosforu v dolní a střední části nádrže výrazně koncentraci 0,05 mg l -1. Dle NV 401/2015 je tato koncentrace uváděna jako nejvyšší přípustná hodnota pro vodárenské a rekreační využívání nádrží (tzv. koupací vody). V praxi se ovšem v případě jezer a nádrží ukázala jako cílová koncentrace P celk pro zajištění kvalitní rekreace koupáním <0,020 mg l -1 (u nás např. Duras a kol. 2015). Teprve při takto nízkém obsahu fosforu lze docílit dostatečně nízké intenzity rozvoje řas a sinic, a tedy také vysoké průhlednosti vody (a hodnotu ph <9,0, která je pro koupání také důležitá). Po většinu vegetační sezóny byla hlavní část celkového fosforu (70 90%) nacházející se v epilimniu dolní a střední části nádrže ve formě partikulované, vázané v biomase fytoplanktonu. Maximální zjištěné koncentrace P-PO 4 v epilimniu dolní a střední části nádrže byly 0,023 mg l -1 ( ) a 0,019 mg l -1 ( ) (obr. 8). I tyto na první pohled relativně nízké koncentrace nemůžeme brát na lehkou váhu neboť indikují zvýšený význam procesů regenerujících zásoby fosforu v produkční (povrchové) vrstvě vody. V přítokové části nádrže, která je nejvíce zatížena vstupem fosforu s přitékající vodou a kde je vlivem malé hloubky snadná regenerace sloučenin P ze sedimentů, jsme během vegetační sezóny zaznamenávali výrazně vyšší koncentrace celkového fosforu než-li ve střední a hrázové části nádrže. Průměrná koncentrace P celk byla 0,12 mg l -1. Výrazný nárůst koncentrace P celk v přítokové části byl zaznamenán od začátku září (obr. 8). Maximální koncentrace byla zjištěna při druhém zářijovém odběru ( ), kdy koncentrace dosáhla hodnoty 0,43 mg l -1! Tento nárůst byl způsoben intenzivním rozvojem biomasy fytoplanktonu a v ní vázaného fosforu (obr. 8). Pro vytvoření takto vysoké biomasy fytoplanktonu, ale musel být k dispozici nějaký významný využitelný zdroj fosforu, protože přirozená tendence směřuje spíše ke ztrátám fosforu sedimentací. V úvahu připadá zejména již výše uvedené uvolnění (byť postupné) sloučenin fosforu z mělce uloženého sedimentu za vyšší teploty a zvýšeného ph. Průběh koncentrace P celk a P-PO 4 v hloubkovém profilu dolní a střední části nádrže Jordán je znázorněn na obrázcích 9 a 10. V případě dolní části nádrže je patrný nárůst koncentrací P celk a P-PO 4 od druhé poloviny června. Maximální koncentrace byla zaznamenána v první polovině října ( ). U dna střední části nádrže docházelo k postupnému nárůstu koncentrace P celk a P-PO 4 až od konce července. Maximální koncentrace nebyla tak vysoká a bylo jí dosaženo v první polovině září (obr. 10). Sezónní dynamika P a jeho forem u dna dolní a střední části nádrže měla v průběhu sezóny 2015 a 2016 podobný charakter. V sezóně 2015 jsme však výrazně zvýšené koncentrace P celk a P-PO 4 zaznamenávali již od 10 metrové hloubky což se v sezóně 2016 nepotvrdilo. Důvodem mohl být větší objem zadržované vody, a tím i větší zásoba dusičnanových iontů, které v nádrží fungují jako tzv. 9

10 oxidoredukční pufr. Po jejich vyčerpání nastává za bezkyslíkatých podmínek redukce oxihydroxidů Fe na rozpustné redukované formy (stanovené jako Fe rozp obr. 9 a 10), přičemž se ale uvolňují sloučeniny fosforu, jež byly s Fe vázány tzv. redox labilní vazbou. Voda nad sedimentem je tak obohacena paralelně sloučeninami P i Fe. Zvýšené koncentrace fosforu ve větším objemu hypolimnia v sezóně 2015, mohly také pocházet z rozkladu rostlinné biomasy, která byla zaplavena v roce Silně anaerobní podmínky, které u dna dolní části nádrže panovaly, způsobovaly redukci síranů na sulfidy. Za takovýchto podmínek hrozí riziko vzniku toxického sirovodíku. To, že ke vzniku sirovodíku u dna opravdu dochází potvrdila i čichová analýza vzorků odebraných u dna nádrže. Ve vzorcích odebraných ze silně anaerobního hypolimnia se vyskytovaly vysoké koncentrace rozpuštěného železa. To reagovalo se sufidy za vzniku nerozpustného sulfidu železnatého. Železo je tímto procesem postupně imobilizováno v bahně a nemá už schopnost podílet se na vazbě sloučenin P. Tím může dojít postupně k odstranění jednoho z mechanismů kontrolujících koloběh fosforu. Maximální koncentrace celkového a fosforečnanového fosforu, které jsme v prostoru nade dnem zaznamenali, dosahovaly 2,6 a 2,5 mg l -1. Jednou z příčin nárůstu koncentrace fosforu v hypolimniu VN Jordán bylo také uvolňování fosforu při rozkladu sedimentujícího biosestonu, ale to bylo pouze málo významné. Podle průběhu křivek fosforu a železa (obr. 9) je zřejmé, že dominantním mechanismem, jenž určuje sezónní dynamiku sloučenin fosforu v hypolimniu, jsou oxidoredukční poměry a vazba P s Fe. Důležité je uvést, že vysoké koncentrace celkového resp. fosforečnanového fosforu u dna nádrže představují významné eutrofizační riziko pro navazující povrchové vody (Lužnice), pokud by se voda v letním a podzimním období z VN Jordánu vypouštěla základovou výpustí. Pro VN Jordán je toto riziko pouze potenciální, protože přestupu sloučenin P vodním sloupcem vzhůru brání strmý teplotní gradient. Rizikem mohou být období chladného letního počasí (oslabení teplotního rozdílu a přimíchání fosforem bohaté vody do povrchové vrstvy) nebo rozvoj populací sinic, které jsou schopné migrovat vodním sloupcem a aktivně se k zásobám fosforu dostávat a transportovat jej ke hladině. Druhy sinic, které dokážou migrovat vodním sloupcem, byly sice v roce 2016 v Jordánu zaznamenány (rody Dolichospermum (dříve Anabaena) a Microcystis), ale zatím pouze krátkodobě a jako málo významná součást. V budoucnu je ovšem pravděpodobné, že bude jejich podíl ve fytoplanktonu vzrůstat. Jedná se totiž o stratégy pomalého růstu, které ovládnou nádrž teprve v průběhu několika let. Riziko vysokého obsahu sloučenin fosforu v dolní části vodního sloupce lze celkem jednoduše eliminovat časně jarní aplikací síranu hlinitého práškového nebo granulovaného. Sraženina hydroxidu hlinitého je na dně aktivní cca půl roku a dokáže na sebe pevně navázat veškerý disponibilní (= labilně vázaný) fosfor na rozhraní voda/sediment. Praktické aplikace byly úspěšně realizovány v ČR například na Košuteckém jezírku v Plzni (Duras, nepublikované údaje). Sloučeniny železa. V přítokové části nebyl nárůst koncentrace celkového železa doprovázen nárůstem koncentrace železa rozpuštěného. Příčinou je tedy hlavně bioturbace (víření) sedimentu rybami, případně vnos železa vázaného na drobné částečky přítokem. V hypolimniu dolní části Jordánu byly, obdobně jako v sezóně 2015, zjištěny velmi vysoké koncentrace Fe celk a Fe rozp (maxima 17 mg l -1 a 16 mg l -1 ). Důsledkem bylo zhoršení oxidoredukčních poměrů po spotřebování kyslíku i dusičnanových iontů. Po prokysličení celého vodního sloupce pozdě na podzim se Fe opět zoxidovalo, vysráželo a usadilo se na dně (obr. 10). Důležité bude i nadále sledovat, zdali v průběhu následujících let nedochází, v důsledku vysrážení určitého podílu železa se sulfidy, k postupnému snižování jeho koncentrací 10

11 v hypolimniu nádrže. To by mohlo vést až ke snížení celkové schopnosti vysrážet na podzim rychle fosfor z vodního sloupce což by mohlo iniciovat např. vznik podzimních sinicových vodních květů. V této souvislosti se opět objevuje možnost zavázat sloučeniny P do sedimentů aplikací hlinitého koagulantu, jak bylo uvedeno výše. Sloučeniny dusíku. Koncentrace celkového dusíku v epilimniu dolní a střední části nádrže v průběhu vegetační sezóny postupně klesaly. Příčinou byl zejména pokles dusičnanového dusíku způsobený intenzivní denitrifikaci (obr. 8). V horní části se koncentrace celkového dusíku v průběhu vegetační sezóny také postupně snižovaly. Od konce července jsme však zaznamenali jejich postupné zvyšování. Příčinou byl nárůst koncentrace organicky vázaného dusíku v biomase fytoplanktonu. Na podzim mohly být koncentrace celkového dusíku podpořeny i nárůstem koncentrace amoniakálního dusíku vznikajícího při rozkladu biomasy planktonu. Oproti sezóně 2015 se v sezóně 2016 upustilo od sledování vertikálního profilu celkového dusíku. Sledování sezónní dynamiky dusičnanového a amoniakálního dusíku zůstalo zachováno (obr. 9). Koncentrace dusičnanového dusíku ve vertikálním profilu v průběhu vegetační sezóny postupně klesaly. Rozdíl oproti sezóně 2015 byl ten, že k vyčerpávání dusičnanů docházelo u dna nádrže pomaleji. Úplná absence dusičnanového N byla zjištěna až v září. Z pohledu procesů v Jordánu, ale byl důležitý už pokles obsahu N-NO 3 u dna v červenci na 0,3 mg l -1, kdy na rozhraní sediment/voda už redox poměry umožnily razantní uvolňování Fe spolu s P. V 10 metrech byly nulové koncentrace dusičnanového dusíku zjištěny až na konci října, kdežto v sezóně 2015 byly nulové koncentrace dusičnanového dusíku u dna zaznamenány již od první poloviny července. Důvodem mohl být větší objem zadržované vody a tím i větší zásoba dusičnanového dusíku v nádrži Jordán v sezóně Opět však nesmíme zapomenout na případný negativní vliv rozkládající se zatopené rostlinné biomasy v sezóně 2014, který mohl doznívat i v roce Rozkladné procesy mohly způsobit rychlejší vyčerpání koncentrace kyslíku a následně i dusičnanového dusíku v hypolimniu nádrže. Během vegetační sezóny docházelo k postupnému nárůstu koncentrace celkového dusíku u dna nádrže. Průběh koncentrace amoniakálního dusíku ve vertikálním profilu dolní části nádrže měl v průběhu vegetačních sezón 2015 a 2016 velmi podobný průběh. Koncentrace amoniakálního dusíku od hloubky 10 metrů kontinuálně rostly a to v důsledku hromadění amoniakálního dusíku pocházejícího z rozkladu sedimentující organické hmoty. Svou roli mohla sehrát i mineralizace organických látek obsažených v sedimentu a zřejmě též desorpce amonných iontů z částic bahna. Nerozpuštěné látky. Průběh koncentrace nerozpuštěných látek sušených (NL105) se v první polovině vegetační sezóny příliš neměnila (koncentrace do 10 mg l -1 ). Od druhé poloviny srpna došlo v přítokové části k výraznému nárůstu jejich koncentrace a to až na hodnotu přesahující 60 mg l -1. Nárůst koncentrace NL105 však nebyl doprovázen nárůstem koncentrace NL žíhaných (NL550) (obr. 8). Ztráta žíháním byla v tom případě 88%. Příčinu lze tedy hledat opět v nárůstu biomasy fytoplanktonu a nikoli v souvislosti s bioturbací způsobenou potravní aktivitou (rytím) ryb Fytoplankton a zooplankton Koncentrace chlorofylu_a je důležitý parametr, který vypovídá o celkové fotosynteticky aktivní (tedy živé) biomase fytoplanktonu. V jarním období byly koncentrace chl_a v epilimniu VN Jordán relativně nízké. V polovině května bylo na všech sledovaných 11

12 profilech zaznamenáno období tzv. čiré vody (clear water), kdy koncentrace chl_a klesly pod 10 µg l -1. Od počátku června docházelo k postupnému nárůstu biomasy fytoplanktonu. V průměru nejnižší koncentrace chl_a jsme zaznamenali v dolní části nádrže (průměr 32 µg l -1 ). Naopak nejvyšší průměrné koncentrace byly zjištěny v přítokové části (133 µg l -1 ). Jak je patrné z obrázku 8 došlo na konci vegetační sezóny k intenzivnímu rozvoji biomasy fytoplanktonu zejména v horní části nádrže. V druhé polovině září ( ) bylo ve směsném vzorku (0-2m) dosaženo koncentrace chl_a 730 µg l -1 což je více jak čtyřnásobek maxima zjištěného v sezóně 2015! Z pohledu rekreace koupáním (vyhláška č. 238/2011 Sb.) byla za zhoršenou jakost vody (okrový smajlík ) určena situace, kdy koncentrace chlorofylu_a přesáhne hranici 20 µg l -1. Překročení hranice 50 µg l -1 chlorofylu_a pak znamená, že je voda ke koupání nevhodná, tedy červený až černý smajlík a ). Voda Jordánu v sezóně 2016 tedy v oblasti hráze vykazovala zhoršenou kvalitu vody od poloviny července do poloviny října, z toho nevhodná voda ke koupání byla v průběhu srpna a v druhé polovině září (obr. 8). Přestože nebyly zjištěny hygienicky rizikové druhy sinic způsobujících vodní květ ve významném množství, je zřejmé, že rozvoj fytoplanktonu je stále podstatně vyšší, než je pro rekreaci koupáním vhodné. Fytoplankton. Na obrázku 11 je znázorněna sezónní dynamika procentického zastoupení biomasy hlavních taxonomických skupin fytoplanktonu v prostoru u hráze, ve středu a v přítokové části VN Jordán. V dubnu tvořily hlavní podíl biomasy fytoplanktonu v epilimniu dolní části nádrže zlativky (Chrysophyceae), které byly doplněny rozsivkami (Bacillariophyceae). V období s vysokou průhledností, tzv. clear water (polovina května) tvořili hlavní složku fytoplanktonu kryptomonády (Cryptophyceae) a zelené řasy (Chloropyceae). Na počátku června ve fytoplanktonu dominovaly rozsivky. Jejich biomasa se v druhé polovině června výrazně snížila na úkor kryptomonád a částečně i sinic. Ty se ve fytoplanktonu výrazněji prosazovaly v následujícím odběrovém termínu ( ), kdy tvořily 28% celkové biomasy (dominantní Dolichospermum planctonicum, dříve Anabaena planctonica) Od druhé poloviny července do konce srpna však došlo k celkovému snížení jejich biomasy ve fytoplanktonu dolní části nádrže. Sinice se naposledy objevily až začátkem záři, kdy tvořily přibližně 12% celkové biomasy fytoplankton. Hlavní složkou letního a podzimního fytoplanktonu dolní části nádrže byly obrněnky rodu Ceratium (C. hiundinella a C. furcoides) Ty od konce července tvořily od 80 do 99% biomasy fytoplanktonu (obr. 11). Sezónní dynamika fytoplanktonu ve střední části nádrže měla obdobný průběh jako v dolní části nádrže. Výjimkou bylo, že obrněnky rodu Ceratium se ve fytoplanktonu začaly více prosazovat již od druhé poloviny června a fytoplanktonu dominovaly až do konce měsíce října (obr. 11). Současně ve střední části nádrže nedošlo k výraznějšímu prosazení sinic v první polovině července. Velmi pravděpodobné je, že mezi obrněnkami a sinicemi existuje vztah silné konkurence. V horní části nádrže domilovaly na začátku jara rozsivky. Dominantní složkou v období clear water byly kryptomonády. V průběhu června se ve fytoplanktonu významněji prosazovaly zelené řasy, které byly v průběhu července opět vystřídány kryptomonádami. V průběhu července došlo k nárůstu biomasy planktonních sinice. Jejich podíl na celkové biomase byl 21%. Výrazný nárůst biomasy obrněnek byl v přítokové části zaznamenán až od konce srpna a trval do konce září (obr. 12). Ve fytoplanktonu obrněnky dominovaly až do půlky října. Na konci října byly vystřídány kryptomonádami. Celková biomasa planktonních sinic ve směsných vzorcích nepřesahovala 3 mg l -1. Jedná se však o dvojnásobnou hodnotu oproti sezóně 2015 (obr. 13). Jakkoli ze dvou let sledování 12

13 nelze činit jasné závěry, je možné, že v Jordánu započal trend postupného zvyšování sinicové biomasy. Zvyšování podílu sinic je trend, který byl pozorován v řadě lokalit jedná se o přirozený vývoj (sukcesi). Tento vývoj sice nemusí probíhat všude, ale je velmi pravděpodobný a je třeba s ním počítat zejména při zvažování opatření ve prospěch jakosti vody. Z výsledků získaných v průběhu sezóny 2016 je dále patrné, že vrůstající biomasa sinic v nádrži poměrně dobře korelovala s množstvím fosforu, které se do nádrže dostávalo s přitékající vodou (obr. 18). Jedná se o potvrzení dříve známé skutečnosti, že hlavním faktorem pro rozvoj sinic ve VN Jordán je fosfor přicházející z povodí. Pokud dojde k omezení vstupu P přítokem dochází ve fytoplanktonu k rozvoji kompetičně zdatných obrněnek. Z tohoto pohledu bude důležité sledovat, jak se bude nádrž chovat v průběhu hydrologicky průměrného či nadprůměrného roku. Zároveň je jasně vidět naléhavost opatření směřujících ke snížení vstupu sloučenin fosforu do nádrže z povodí. Zooplankton. Procentické zastoupení hlavních taxonomických skupin zooplanktonu v dolní, střední a horní části nádrže je znázorněno na obrázku 14. V průměru nejvyšší procentické zastoupení (za sledované období) měly v biomase zooplanktonu dolní části nádrže naupliová a kopepoditová stádia buchanek (37%), hojní byli také vířníci (22%) a perloočky rodu Diaphanosoma (16%). Perloočky rodu Daphnia tvořily v průměru 9% biomasy zooplanktonu. Ve střední části nádrže byly nejhojnější skupinou opět vývojová stádia buchanek (36%). Hojně zastoupené byly také perloočky rodu Diaphanosoma (23%) a vířníci (15%). Perloočky rodu Daphnia tvořily v průměru 8% zooplanktonu. V horní části nádrže byly nejhojnější skupinou zooplanktonu opět vývojová stádia buchanek, které v průměru dosahovaly více jak 50% biomasy zooplanktonu. Vířníci tvořili v průměru 21% biomasy zooplanktonu. Naopak perloočky rodu Daphnia pouze necelé 4%. Na počátku dubna byl zooplankton dolní a střední části nádrže tvořen převážně vířníky a vývojovými stádii buchanek. Od konce dubna se v zooplanktonu postupně začaly objevovat perloočky rodu Daphnia. V dolní části nádrže dosáhly dafnie maxima v polovině května (obr. 14). Jednalo se o druh Daphnia longispina, která byla v druhé polovině června vystřídána menším druhem Daphnia galeata. V polovině května tvořily dafnie více jak 40% celkové biomasy zooplanktonu. Významný podíl biomasy (>20% biomasy) pak tvořily do konce června. V následujícím období byly vystřídány drobnějšími perloočkami Diaphanosoma brachyurum, Bosmina coregonii a B. longirostris. Ty tvořily dohromady více jak 40% biomasy letního zooplanktonu. Obrázek 15 znázorňuje sezónní průběh procentického zastoupení perlooček rodu Daphnia a koncentrace chlorofylu_a. Pokud se v zooplanktonu ve zvýšené míře vyskytovaly perloočky rodu Daphnia potlačily svou filtrační aktivitou rozvoj žratelného fytoplanktonu což se projevilo ve zvýšení průhlednosti vody. Nejvýrazněji se tento efekt ukázal v polovině května kdy v zooplanktonu hojné perloočky (Daphnia longispina) podpořily svou filtrační aktivitou nastolení stádia tzv. čiré vody, které bylo v dolní časti nádrže doprovázeno průhledností vody blížící se 5,0 m (obr. 8). Hojný výskyt dafnií v zooplanktonu střední části nádrže trval od poloviny května do první poloviny června. V následujícím období byly dafnie vystřídány menšími druhy perlooček rodů Diaphanosoma a Bosmina (obr. 14). V horní části nádrže nepřesahoval podíl dafnií ve výše zmíněném období 20%. Přestože se dafnie v průběhu vegetační sezóny v přítokové části vyskytovaly, jednalo se převážně o drobnější druh Daphnia cucullata, který tvořil méně než 4% biomasy. V zooplanktonu horní části nádrže dominovaly spíše vývojová stádia buchanek a vířníci (dohromady 40 90% biomasy). To je neklamným důkazem toho, že v této části 13

14 nádrže je vyžírací resp. predační tlak ze strany rybí obsádky (zejména drobných planktonofágů) nejintenzivnější. Hojný výskyt drobných planktonofágů (plotice, ouklej, okoun) potvrdily i kontrolní odlovy vrhací sítí realizované pravidelně od poloviny června do konce srpna. Analýza společenstva zooplanktonu jasně ukazuje, že početnost nežádoucích planktonožravých ryb je poměrně vysoká. Je proto na místě doporučení k stalé intenzivnímu vysazování dravých ryb zejména pak candáta Košínský potok a VN Malý Jordán Jedním z dílčích cílů pro rok 2016 bylo získání informací o aktuálním živinovém zatížení (zejména fosforem) Košínského potoka pod a Košínského a Radimovického potoka nad nádrží Malý Jordán. Na základě získaných dat, která byla doplněna o aktuální průtok vody v době odběru, bylo možné odhadnou aktuální retenci této předzdrže pro fosfor. Stanovení aktuální, reálné retence fosforu (a jejího porovnání s tzv. potenciální retencí, viz dále) v Malém Jordánu je velmi důležité zejména pro úvahy, které se týkají nastavení vhodného managementu směřujícího ke snížení koncentrace fosforu v Košínském potoce na odtoku z této nádrže. Nádrž Malý Jordán by v budoucnu měla pravděpodobně sloužit také jako záchytné místo, umožňující sedimentaci části vyflokulovaného materiálu pocházejícího z procesu srážení fosforu v Košínském potoce. Radimovický potok není ve srovnání s Košínským potokem tak vodný. Množství přiteklé vody tímto potokem tvořilo do 10% celkového objemu vody, která přitekla do nádrže Malý Jordán. Důvodem jeho sledování byl fakt, že v minulosti byly v tomto potoce indikovány poměrně vysoké koncentrace celkového a rozpuštěného fosforu pocházejícího především z komunálních odpadních vod (Mudruňková 2007). Obrázek 16 znázorňuje průběh koncentrací celkového a fosforečnanové fosforu, celkového a dusičnanového dusíku a celkového a rozpuštěného železa na sledovaných profilech Košínského a Radimovického potoka. Košínský potok. V průběhu vegetační sezóny docházelo k postupnému nárůstu koncentrací, jak celkového tak i fosforečnanového fosforu. Průměrná koncentrace P celk a P-PO 4 v Košinském potoce nad Malým Jordánem byla 0,15 mg l -1 a 0,052 mg l -1. Maximální koncentrace P celk a P-PO 4 byly 0,23 mg l -1 a 0,11 mg l -1. P-PO 4 tvořil v průběhu sledovaného období v průměru 34% P celk. Domníváme se, že příčinou vrůstající koncentrace P celk a P-PO 4 v průběhu vegetační sezóny může být odpouštění převážně spodní vody z výše položeného rybníka Košín. Dalším zdrojem mohou být komunální odpadní vody z obce Stoklasná Lhota a Košín. Vypouštění spodní vody by odpovídaly i zvýšení koncentrace celkového železa. Koncentrace rozpuštěného železa však nebyly v tomto případě tak vysoké neboť pravděpodobně došlo k jeho oxidaci a přechodu do partikulované formy v toku Košínského potoka. Důležitým zjištěním je, že ve vzorcích, které byly odebírány nad nádrží Malý Jordán, bylo v průběhu sezóny stále relativně dostatečné množství dusičnanového dusíku (obr. 16). Jeho průměrná a maximální koncentrace byla 1,81 mg l -1 a 5,40 mg l -1. Jedná se o pozitivní zjištění zejména s ohledem na oxidoredukční pochody probíhající v nádrži Malý Jordán (obr. 16). Průměrná koncentrace celkového a fosforečnanového fosforu pod nádrží Malý Jordán byla v průběhu námi sledovaného období 0,12 mg l -1 a 0,03 mg l -1. Maximální zjištěné koncentrace byly 0,19 mg l -1 a 0,09 mg l -1. Z dlouhodobého průměru se jedná o nejnižší průměrné hodnoty P celk za vegetační sezónu (průměr za = 0,20 0,46 mg l -1 ), které byly na 14

15 odtoku z Malého Jordánu zaznamenány. Přesto se stále jedná o koncentrace dvoj až trojnásobně vyšší, než je z pohledu dobré jakosti vody ve VN Jordán přijatelné. Průběh koncentrace celkového a fosforečnanového fosforu měl obdobně jako u profilu nad Malým Jordánem vzrůstající tendenci s maximy v letních měsících. To je podstatné zejména ve vztahu k eutrofizaci níže položené VN Jordán, kdy se teplá letní voda bohatá na P zařazuje v nádrži do horních vrstev vodního sloupce a může tam iniciovat rozvoj biomasy fytoplanktonu, zejména pak planktonních sinic. Koncentrace dusičnanového dusíku v Malém Jordánu v průběhu sezóny, vlivem probíhající denitrifikace, postupně klesaly. I přesto se však koncentrace dusičnanového dusíku v průběhu letních měsíců pohybovaly kolem 0,5 mg l -1. Radimovický potok. Z obrázku 16 je patrné, že tento potok vykazoval v průběhu sledovaného období nejvyšší koncentrace jak P celk tak i P-PO 4. Průměrná koncentrace P celk a P-PO 4 byla 0,24 a 0,14 mg l -1. Maximální koncentrace byly 0,38 a 0,32 mg l -1. Nejvyšší koncentrace P celk a P PO 4 byly zjištěny v průběhu letního období. Původ takto vysokých koncentrací lze pravděpodobně hledat v komunálních odpadních vodách přicházejících z obcí Nasavrky, Radimovice u Tábora, Svrabov a Hejlov. Svým dílem mohou přispívat i početné rybníky, které by však měly mít potenciál fosfor spíše zadržovat nežli jej uvolňovat. Malý Jordán je nádrž relativně průtočná. Při průměrném dlouhodobém průtoku vody 400 l s -1 se teoretická doba zdržení (HRT) vody pohybuje v řádu několika dní (~5 dní). Vlivem výrazně nižších průtoků v průběhu sledovaného období se HRT prodloužila na 15 dní. Při teoretické době zdržení 5 dní by se roční potenciální retence celkového fosforu měla pohybovat na úrovni zhruba 12%. Vlivem prodloužené doby zdržení však vzrostla na ~20% (~27% v rámci vegetační sezóny). Reálně zjištěná retence celkového fosforu se v průběhu sledovaného období pohybovala na úrovní 16%. Z obrázku 17 je patrné, že nejvyšší retence byla zjištěna v srpnu (25%). Naopak v průběhu dubna z nádrže více fosforu odtékalo nežli do ní přitékalo. Celkový vstup P celk přítoky do nádrže Malý Jordán představoval 310 kg. Hlavní podíl na vstupu P celk (66 98%, průměr 88%) měl Košínský potok (obr. 18). Nejvyšší měsíční vstup fosforu byl zaznamenán v červenci kdy do nádrže nateklo ~ 80 kg P celk. V tomto měsíci byl také zaznamenán nejvyšší měsíční odtok za sledované období, kdy z nádrže Malý Jordán odteklo 66 kg P celk. Za sledované období odteklo z nádrže Malý Jordán celkem 260 kg P celk. Průměrná retence fosforečnanového fosforu v nádrži Malý Jordán dosahovala 43%. Nejnižší retence byla zaznamenaná v dubnu (25%). V průběhu května však došlo k jejímu čtyřnásobnému zvýšení na 81%. V letních měsících se retence P-PO 4 opět snížila až na hodnoty kolem 20% (obr. 17). Retenci P-PO 4 v Malém Jordánu tedy můžeme považovat za poměrně málo efektivní. Retence dusičnanového dusíku byla nejvyšší v letních měsících, kdy vlivem denitrifikace dosahovala hodnot od 64 do 74%. Z bilančních výsledků je patrné, že Malý Jordán měl v retenci celkového a zejména fosforečnanového - fosforu určité rezervy. Význam této nádrže z pohledu retence P vzrůstá v hydrologicky podprůměrných letech. Musíme si však uvědomit, že Malý Jordán i přes nastolení vhodného protieutrofizačního managementu sám osobně k výraznému snížení vstupu P do VN Jordán nestačí. Je tedy na místě začít aktivně řešit opatření, která povedou k podstatnému snížení koncentrací P celk na přítoku do Malého Jordánu. 15

16 4. Závěry V sezoně 2016 pokračoval na nádrži Jordán hydrochemický a hydrobiologický monitoring převážně dle schématu nastaveného již v roce Došlo k drobným úpravám ve frekvenci sledování a doplnění některých analýz týkajících se zejména stanovení fosforu. Současně byl zaveden monitoring Košínského potoka nad a pod nádrží Malý Jordán a Radimovického potoka v ústí do Košínského potoka. Z pohledu hydrologie lze rok 2016 charakterizovat jako podprůměrný. Přesto byl celkový objem vody přiteklé Košínským potokem vyšší než v roce Hlavní rozdíl oproti roku 2015 byl však ten, že nádrž Jordán v roce 2016 zadržovala výrazně větší objem vody (zejména v letním a podzimním období). Hlavní výsledky získané v průběhu monitoringu 2016 lze shrnout následovně: - Nádrž Jordán vykazovala v roce 2016 relativně vysokou úroveň trofie. Koncentrace celkového fosforu v epilimniu dolní a střední části nádrže byly v průměru 0,036 a 0,041 mg l -1, což je zhruba dvojnásobek oproti koncentracím, které lze považovat za bezpečné z pohledu možného rozvoje řas a sinic, tedy žádoucí pro kvalitní rekreaci koupáním. V horní části nádrže byla průměrná koncentrace celkového fosforu (P celk) 0,12 mg l -1. V pozdně letním a podzimním období přesahovaly v této části nádrže koncentrace P celk 0,2 mg l -1 s maximem přesahujícím 0,4 mg l -1. Domníváme se, že příčinu takto vysokých koncentrací lze hledat zejména v přísunu P přítokem, dále pak v rozkladu sedimentujícího sestonu a v následné recyklaci P z mělce uložených sedimentů. Význam tohoto zdroje fosforu pravděpodobně vzrůstá v srážkově podprůměrných periodách. Vliv sedimentu přítokové části na eutrofizaci VN Jordán by bylo vhodné ověřit jeho frakcionační analýzou. - Opakovaně se prokázalo, že v průběhu letního období dochází k vytváření velmi rozsáhlého anoxického hypolimnia, v jehož spodní části panují silně anaerobní podmínky, které mají za následek masivní uvolňování železa (16-17 mg l -1 ) a na něj vázaného fosforu (až 2,6 mg l -1 ) ze sedimentu. Tento fosfor aktuálně nepředstavuje pro VN Jordán významné eutrofizační riziko, protože teplotní rozhraní (skočná vrstva) je velmi ostré a neumožňuje jeho vstup do horní fytoplanktonem oživené vrstvy. Možné riziko lze ale vidět ve střední části VN Jordán, kde za chladného větrného počasí se fosfor do povrchové vrstvy může dostávat. Rizikem mohou být i sinice, které mají schopnost si pro fosfor klesnout do spodní části vodního sloupce a pak jej využívat pro svůj další růst při hladině. A v neposlední řadě se jedná o riziko pro navazující vodní tok (Lužnice), kde by v případě využití základové výpusti Jordánu docházelo k podpoře eutrofizačních procesů. Uvedená rizika je možné efektivně eliminovat aplikací hlinitého koagulantu v časně jarním období, který sloučeniny P uzamkne v sedimentu. - Vlivem silně anaerobních podmínek docházelo v hypolimniu nádrže k postupné redukci síranů se vznikem volného toxického sirovodíku, což opět představovalo riziko při odpouštění vody základovou výpustí v letním období. Důležité bude sledovat, zda v průběhu následujících let nebude v důsledku postupného vyvázání železa do podoby sulfidů docházet k postupnému snižování obsahu Fe v hypolimniu nádrže. To by vedlo ke snížení celkové schopnosti vysrážet na podzim fosfor z vodního sloupce s rizikem podpory rozvoje podzimních sinicových vodních květů. Výše uvedená možnost aplikace Al koagulantu by toto riziko eliminovala. - Množství řas a sinic v Jordánu (v dolní části nádrže), vyjádřeno obsahem chlorofylu_a, odpovídalo dle klasifikace pro koupací vody (vyhláška 238/2011 Sb.) od 16

17 poloviny července do poloviny října kategorii zhoršená jakost vody () a v průběhu srpna a druhé poloviny září kategorii voda nevhodná ke koupání (). Dominantní složkou fytoplanktonu byly obrněnky rodu Ceratium, které nepředstavují hygienické riziko. Navíc jsou obrněnky konkurenty sinic, které se ale mohou uplatnit zejména za sníženého obsahu živin, tedy fosforu. - Celková biomasa planktonních sinic nepřesahovala 3 mg l -1. Maximální procentické zastoupení sinic ve fytoplanktonu dolní části nádrže bylo v první polovině července, a to 28% celkové biomasy. Biomasa sinic v nádrži Jordán odpovídala množství fosforu, které se sem dostávalo s přitékající vodou. Oproti sezóně 2015 došlo přibližně k dvojnásobnému nárůstů biomasy sinic a je pravděpodobné, že podíl sinic ve fytoplanktonu se bude v dalších letech zvyšovat. Tato zjištění ukazují, že opatření snižující přísun fosforu do Jordánu z povodí jsou nejen nutná, ale je třeba je realizovat co nejdříve. - Významnější biomasy perlooček rodu Daphnia v zooplanktonu (18-41% biomasy) byly zaznamenány pouze od druhé poloviny května do druhé poloviny června. To ukazuje, že populace planktonožravých ryb (plotice, ouklej, okoun) jsou příliš husté. To potvrdily i kontrolní odlovy vrhací sítí. Zároveň se podařilo zachytit i tohoroční plůdek candáta, který nepocházel z umělého vysazování. V nádrži tedy došlo k jeho výtěru, což je důležité zejména pro vytvoření stabilní a věkově různorodé populace této dravé ryby. To se však neobejde bez pokračujícího intenzivního vysazování této ryby. - Omezení rozvoje drobných planktonožravých druhů ryb je důležité také z důvodu snížení rizika tzv. ichtyoeutrofizace, kdy ryby v rámci své potravní aktivity účinně recyklují ve vodním ekosystému fosfor, jenž je pak využit pro produkci řas a sinic. - Na základě bilančního monitoringu nádrže Malý Jordán bylo zjištěno, že tato nádrž byla v hydrologických podmínkách roku 2016 schopná zadržet ~16% celkového fosforu. Její potenciální retence se však pohybovala na úrovni 27%. Je tedy zřejmé, že Malý Jordán má v retenci celkového fosforu ještě určité rezervy. V hydrologicky podprůměrných letech jeho význam z pohledu retence P vzrůstá. - Celkový vstup P celk do nádrže Malý Jordán činil v průběhu sledovaného období 310 kg. Za stejné období odteklo z Malého Jordánu 260 kg P celk. - Malý Jordán, i přes nastolení vhodného protieutrofizačního managementu, sám k výraznému snížení vstupu P do VN Jordán nestačí. Z tohoto pohledu je tedy na místě, začít aktivně řešit opatření, která povedou k podstatnému snížení koncentrací P celk na přítoku do Malého Jordánu. - Přestože vnos fosforu Radimovickým potokem tvořil méně než 10%, vykazoval tento tok v průběhu letního období velmi vysoké koncentrace celkového a fosforečnanového fosforu (maxima 0,38 a 0,32 mg l -1 ). Jeho původ lze pravděpodobně hledat v nečištěných komunálních odpadních vodách pocházejících z obcí ležících v jeho povodí. Prověřit je třeba i stav a fungování rybníků v jeho povodí. Tyto rybníky by měly za správného rybářského hospodaření fosfor účinně zadržovat. 17

18 5. Doporučení Povodí Košínského potoka - V povodí Košínského potoka nad Malým Jordánem je nezbytné systematicky realizovat opatření k razantnímu snížení vstupu fosforu. Jedná se zejména o řešení komunálních odpadních vod, a to včetně znečištění produkovaného za srážkoodtokových událostí (odlehčení jednotných kanalizací). Čistírny odpadních vod (ČOV) na významných zdrojích musí být vybaveny technologií pro efektivní srážení fosforu. Odstraňování dusíku (stupeň denitrifikace) na ČOV by zde bylo kontraproduktivní. - Je nutné, začít intenzivně řešit problematiku rybníků, zejména z pohledu využití jejich přirozené schopnosti fosfor zadržovat. Důležité je snížení jejich eutrofizačního potenciálu pro povodí Košínského potoka. Jedná se zejména o omezení odnosu fosforu v průběhu vegetační sezóny a minimalizace odnosu fosforu a nerozpuštěných látek v průběhu výlovů. - Pro aktuální snížení vnosu fosforu do VN Jordán je žádoucí vybudování srážecí stanice pro fosfor, tak jak bylo uvedeno již ve zprávě z roku Podle dosavadních výsledků monitoringu se jako nejvhodnější pro umístění srážecí stanice jeví úsek mezi nádržemi Malý Jordán a Košín. Pokud bude stanice umístěna přímo pod hrází nádrže Košín, bude nutné počítat s takovým množstvím koagulantu, aby docházelo i k zachycení fosforu, který přitéká z povodí Radimovického potoka a bezejmenného potoka přitékajícího od obce Stoklasová Lhota. - Opodstatněné bude vybudování stanice pro kontinuální měření průtoku vody v Košínském potoce pod nádrží Malý Jordán. Malý Jordán - Na Malém Jordánu je nezbytné, udržovat řízenou rybí obsádku s významným podílem biomasy dravých ryb (candát, štika). Pro kontrolu rozvoje drobných planktonofágů je potřeba, začít s řízeným vysazováním dravců co nejdříve (ideálně již v roce 2017). Ke zlepšování kvality vody může přispět i kontrolovaný růst submerzních (ponořených) makrofyt, zejména v přítokové části této nádrže. - Nevyřešená je také otázka sedimentů v této nádrži. Jedná se zejména o jejich objem a také o to, zda představují významné riziko pro eutrofizaci této nádrže, resp. toku pod ním. - Důležité z pohledu manipulace s vodou v této nádrži je vybudování spodní výpusti, která umožní řízenou manipulaci s ohledem na aktuální distribuci živin ve vertikálním profilu nádrže. Zřízení spodní výpusti je důležité také pro úplné vypuštění nádrže a slovení rybí obsádky, což je nutné pro její regulaci. VN Jordán - V letním a částečně i v podzimním období panují u dna dolní části nádrže silně anaerobní podmínky s výskytem vysokých koncentrací fosforu a železa s rizikem přítomnosti toxického sirovodíku. Z tohoto důvodu není vhodné, pouštět v tomto 18

19 období vodu spodní výpustí. Pokud bude nezbytně nutné v tomto období spodní vypouštění použít, bude vhodnější míchat spodní odtok s hladinovým odtokem. - Ve vodných letech by bylo užitečné, ověřit využití spodního vypouštění pro předcházení (případně oddálení) vzniku anaerobního hypolimnia (vypouštění spodní vody před vytvořením objemnějšího anoxického hypolimnia). - Vysoké koncentrace sloučenin fosforu u dna, které představují vícenásobné riziko, lze řešit jednorázovou nebo opakovanou aplikací hlinitého koagulantu (např. síranu hlinitého) v předjaří, a to do oblasti střední a dolní části nádrže. Tím by bylo vyloučeno (aktuálně nízké) riziko vstupu fosforu z hloubky do povrchové vrstvy vody, riziko podpory růstu sinic schopných migrovat ve vodním sloupci, riziko podzimního rozvoje sinicového vodního květu v případě snížení obsahu Fe nad sedimentem v následujících letech a také riziko eutrofizace vodního prostředí pod VN Jordán při využití základové výpusti. Tato aplikace je technicky jednoduchou záležitostí. - Pro rozvoj a udržení filtrujícího zooplanktonu (perloočky rodu Daphnia), který podporuje průhlednost vody, je důležité i nadále podporovat vysazování dravých ryb - zejména candáta, případně štiky. V dohledném období nedoporučujeme vysazování bolena a sumce. - I nadále dodržovat zarybňovací plán pro kapra a dodržovat stávající zákaz lovu dravých ryb. Monitoring Monitoring jakosti vody bude i do budoucna důležitou součástí managementu vodní nádrže Jordán, neboť objektivně dokládá situaci, ukazuje reakce ekosystému na prováděná opatření a umožňuje plánovat další aktivity ve prospěch jakosti vody. Monitoring by měl být zaměřen zejména na: - VN Jordán: zavést úsporné sledování jakosti vody i planktonu s cílem sledovat sezónní dynamiku fosforu v nádrži a v přítokové části a posoudit její význam v eutrofizačních projevech v dolních partiích nádrže. - Košínský potok přítok: důležité je zachovat alespoň rámcový monitoring zaměřený na sloučeniny fosforu v Košínském potoce nad a pod nádrží Malý Jordán. - Malý Jordán: odhadnout objem zadržovaných sedimentů a prověřit jejich roli v eutrofizaci této nádrže. - Rybník Košín: prověřit vliv tohoto významného rybníka na eutrofizaci Košínského potoka. - Doplnit informace o zdrojích a transportu fosforu v povodí nad Malým Jordánem tak, aby byly získány dostatečně průkazné podklady pro návrhy a realizaci konkrétních opatření ve prospěch jakosti vody. To se týká zejména monitoringu situace v povodí Košínského a Radimovického potoka v úseku mezi nádržemi Malý Jordán a Košín. Účelný by byl cílený jednorázový monitoring (zejména v průběhu letního období) zaměřený zejména na posouzení vlivu obcí Radimovice, Nasavrky, Stoklasná Lhota, Hejlov, Svrabov a Košín a vlivu rybníků na eutrofizaci Košínského a Radimovického potoka. - Výsledky monitoringu adekvátně vyhodnotit v závěrečné zprávě. 19

20 6. Použitá literatura Drake J. C., Heaney S. I. (1987): Occurence of phosphorus and its potential remobilization in the litoral sediments of a productive lake.- Freshwater Biology 17: Duras J., Potužák J., Marcel M., Pechar L. (2015): Rybníky a jakost vody. Vodní hospodářství Z/2015, 16-24s. Hejzlar J., Šámalová K., Boers P., Kronvang B. (2006): Modelling phosphorus retention in lakes and reservoirs. Water, Air and Soil Pollution: Focus 6: Lijklema L. (1980): Interaction of orthophosphate with iron(iii) and aluminium hydroxides.- Envir.Sci. Technol. 14: Mudruňková J. (2007): Transport a retence fosforu v malých tocích: studie Radimovického potoka. Magisterská práce, Jihočeská univerzita Českých Budějovicích, Biologická fakulta, 56s. NV401/2015Sb.: Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Vyhláška 238/2011Sb.: Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 7. Seznam příloh Příloha 1. Obrázky Příloha 2. Fotodokumentace Příloha 3. Determinační protokoly fytoplanktonu 20

21 Příloha 1. Obr. 3: Vývoj teploty vody ( C) v nádrži Jordán v průběhu sledovaného období (duben listopad 2016). 21

22 Obr. 4: Vývoj koncentrace kyslíku (mg l -1 ) v nádrži Jordán v průběhu sledovaného období (duben listopad 2016). 22

23 Obr. 5: Vývoj oxidoredukčního potenciálu (mv) v nádrži Jordán v průběhu sledovaného období (duben listopad 2016). 23

24 Obr. 6: Vývoj konduktivity (µs cm -1 ) v nádrži Jordán v průběhu sledovaného období (duben listopad 2016). 24

25 Obr. 7: Vývoj ph v nádrži Jordán v průběhu sledovaného období (duben listopad 2016). 25

26 P celk - hráz, střed [mg l -1 ] 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Hráz Střed Přítoková část ,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 P celk - přítok. část [mg l -1 ] P-PO4 [mg l -1 ] 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 Hráz Střed Přítoková část Chla - hráz, střed [µg l -1 ] µg l µg l -1 Hráz Střed Přítoková část Chla - přítok.část [µg l -1 ] Průhlednost [m] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Hráz Střed Přítoková část. N celk [mg l -1 ] N-NO3 [mg l -1 ] 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Hráz Střed Přítoková část. NL105 [mg l -1 ] Hráz Střed Přítoková část. Hráz Střed Přítoková část. N-NH4 [mg l -1 ] Fe celk [mg l -1 ] NL550 [mg l -1 ] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Hráz Střed Přítoková část. Hráz Střed Přítoková část. Hráz Střed Přítoková část Obr. 8: Průběh koncentrace celkového (P celk) a fosforečnanového fosforu (P-PO 4 ), chlorofylu_a (Chla) a průhlednosti vody, celkového (N celk), dusičnanového (N-NO 3 ) a amoniakálního dusíku (N-NH 4 ), celkového železa (Fe celk) a nerozpuštěných látek sušených (NL105) a žíhaných (NL550) ve směsných vzorcích odebíraných na profilech hráz, střed a přítoková část VN Jordán od dubna do října/listopadu

27 P celk [mg l -1 ] 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 hladina 5m 10m P celk [mg l -1 ] 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 dno P-PO4 [mg l -1 ] 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 hladina 5m 10m 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,0 6,0 N-NO3 [mg l -1 ] 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 hladina 5m 10m dno N-NH4 [mg l -1 ] 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 hladina 5m 10m dno 0,0 0, P-PO4 [mg l -1 ] dno Fe celk [mg l -1 ] hladina 5m 10m dno 17 mg l -1 Fe rozp [mg l -1 ] hladina 5m 10m dno 16 mg l SO4 [mg l -1 ] hladina 5m 10m dno Obr. 9: Průběh koncentrací celkového (P celk) a fosforečnanového fosforu (P-PO 4 ), dusičnanového (N-NO 3 ) a amoniakálního dusíku (N-NH 4 ), celkového (Fec) a rozpuštěného železa (Fer) a síranů (SO 4 ) v hladinové vrstvě, v 5m, v 10m a nad dnem v profilu u hráze VN Jordán (duben říjen/listopad 2016). 27

28 P celk [mg l -1 ] 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 hladina 4m dno P-PO4 [mg l -1 ] 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 hladina 4m dno Fe celk [mg l -1 ] ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 hladina 4m dno Fe rozp [mg l -1 ] ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 hladina 4m dno Obr. 10: Průběh koncentrací celkového (P celk) a fosforečnanového fosforu (P-PO 4 ) a celkového (Fe celk) a rozpuštěného železa (Fe rozp) v hladinové vrstvě, ve 4m a nad dnem ve střední části VN Jordán (duben listopad 2016). 28

29 VN Jordán - hráz VN Jordán - střed 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Bacc Cryp Cyan Desm Dinop Eugl Chloroc Chrys Volvoc Bacc Cryp Cyan Desm Dinop Eugl Chloroc Chrys Volvoc VN Jordán - přítoková část 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bacc Cryp Cyan Desm Dinop Eugl Chloroc Chrys Volvoc Obr. 11: Procentické zastoupení biomasy hlavních taxonomických skupin fytoplanktonu u hráze, ve středu a v přítokové části VN Jordán (duben říjen 2016). Dinophyceae (obrněnky) Cyanophyceae (sinice) Biomasa [mg l -1 ] hráz střed přítoková část Biomasa [mg l -1 ] 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 hráz střed přítoková část Obr. 12: Průběh biomasy obrněnek (Dinophyceae) rodu Ceratium u hráze, ve středu a v přítokové části VN Jordán (duben říjen 2016). Obr. 13: Průběh celkové biomasy sinic (Cyanophyceae) u hráze, ve středu a v přítokové části VN Jordán (duben říjen 2016). 29

30 VN Jordán - hráz VN Jordán - střed VN Jordán - přítoková část 100% 100% 100% 80% 80% 80% 60% 60% 60% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 0% 0% 0% Daphnia Bosmina Diaphanosoma Cld ostatní Cyclopoida Cop+Ad Calanoida Cop+Ad Nauplia Rotifera Daphnia Bosmina Diaphanosoma Cld ostatní Cyclopoida Cop+Ad Calanoida Cop+Ad Nauplia Rotifera Daphnia Bosmina Diaphanosoma Cld ostatní Cyclopoida Cop+Ad Calanoida Cop+Ad Nauplia Rotifera Obr. 14: Procentické zastoupení hlavních taxonomických skupin zooplanktonu u hráze, ve středu a v přítokové části VN Jordán (duben říjen 2016) Obr. 15 Sezónní průběh procentického zastoupení perlooček rodu Daphnia v biomase zooplanktonu a koncentrace chlorofylu_a v dolní, střední a přítokové části VN Jordán. 30 Daphnia [%] Chlorofyl_a [µg l -1 ] % Daphnia Chl_a Daphnia [%] Chlorofyl_a [µg l -1 ] % Daphnia Chl_a Daphnia [%] Chlorofyl_a [µg l -1 ] % Daphnia Chl_a

31 P celk [mg l -1 ] 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Odtok M. Jordán Radimovický p. Přítok M. Jordán P-PO4 [mg l -1 ] 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Odtok M. Jordán Přítok M. Jordán Radimovický p. N celk [mg l -1 ] ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Odtok M. Jordán Přítok M. Jordán Radimovický p. N-NO3 [mg l -1 ] 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Odtok M. Jordán Přítok M. Jordán Radimovický p. Fe celk [mg l -1 ] ,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Odtok M. Jordán Přítok M. Jordán Radimovický p. Fe rozp [mg l -1 ] ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Odtok M. Jordán Přítok M. Jordán Radimovický p Obr. 16: Průběh koncentrace celkového (P celk) a fosforečnanového fosforu (P-PO 4 ), celkového (N celk) a dusičnanového (N-NO 3 ) dusíku, celkového (Fe celk) a rozpuštěného železa (Fe rozp), nerozpuštěných látek sušených (NL105) a žíhaných (NL550) ve vzorcích odebíraných v Košínském potoce pod VN Malý Jordán a v Košínském a Radimovickém potoce nad VN Malý Jordán. 31

32 Obr. 17: Měsíční retence celkového (P celk) a fosforečnanového (P-PO4) fosforu, celkového (N celk) a dusičnanového (N-NO3) dusíku a celkového (Fe celk) a rozpuštěného (Fe rozp) železa v Košínském potoce ve VN Malý Jordán (duben říjen 2016). 32 duben květen červen červenec srpen záři říjen duben květen červen červenec srpen záři říjen duben květen červen červenec srpen záři Retence P celk [%] Retence P-PO 4 [%] Retence N celk [%] říjen duben květen červen červenec srpen záři říjen duben květen červen červenec srpen záři říjen duben květen červen červenec srpen záři Retence N-NO 3 [%] Retence Fe celk [%] Retence Fe rozp [%] říjen

33 0,10 0,08 Přítok M.Jordán Radimovický p. Odtok M.Jordán 0,05 0,04 Přítok M.Jordán Radimovický p. Odtok M.Jordán 2,5 2,0 Přítok M.Jordán Radimovický p. Odtok M.Jordán P celk [t] 0,06 0,04 0,02 P-PO4 [t] 0,03 0,02 0,01 N celk [t] 1,5 1,0 0,5 0,00 0,00 0,0 IV V VI VII VIII IX X IV V VI VII VIII IX X IV V VI VII VIII IX X IV V VI VII VIII IX X IV V VI VII VIII IX X IV V VI VII VIII IX X Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup N-NO3 [t] 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Přítok M.Jordán Radimovický p. Odtok M.Jordán Fe celk [t] 0,0 IV V VI VII VIII IX X IV V VI VII VIII IX X 0,8 0,6 0,4 0,2 Přítok M.Jordán Radimovický p. Odtok M.Jordán Fe rozp [t] 0,0 IV V VI VII VIII IX X IV V VI VII VIII IX X 0,20 0,15 0,10 0,05 Přítok M.Jordán Radimovický p. Odtok M.Jordán 0,00 IV V VI VII VIII IX X IV V VI VII VIII IX X Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Obr. 18: Měsíční bilance celkového (P celk) a fosforečnanového (P-PO 4 ) fosforu, celkového (N celk) a dusičnanového (N-NO 3 ) dusíku a celkového (Fe celk) a rozpuštěného (Fe rozp) železa v Košínském potoce nad a pod VN Malý Jordán a v Radimovickém potoce nad VN Malý Jordán (duben říjen 2016). 33

34 Příloha 2 Foto 1: VN Jordán v sezóně 2016 na plné vodě. Foto 2: Kontrolní odlov rybího plůdku v litorálu horní části VN Jordán 34

35 Foto 3: Plůdek candáta (0+) chycený v rámci kontrolních odlovů v litorálu přítokové části ( ). Foto 4: Sinice naakumulované u břehu v dolní části nádrže 35

36 Foto 5: V nejhlubší části nádrže se v silně anaerobních podmínkách opět vytvářela nerozpustná, šedo-černě zbarvená sraženina sulfidu železnatého ( ). Foto 6: V přítokové části nádrže byl v pozdně letním a podzimním období zaznamenán intenzivní rozvoj obrněnek rodu Ceratium. 36

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

1. Jaký je podíl povodní v celoroční bilanci P? 2. Jaké riziko představují hodnocené rybníky pro navazující povodí?

1. Jaký je podíl povodní v celoroční bilanci P? 2. Jaké riziko představují hodnocené rybníky pro navazující povodí? V posledním desetiletí v ČR několik významných povodní. Nejničivější v roce 2002, která byla později v řadě povodí klasifikovaná jako tisíciletá. Významná role rybníků v územní protipovodňové ochraně (funkce

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Konference Vodárenská biologie 2019, února 2019, Interhotel Olympik, Praha

Konference Vodárenská biologie 2019, února 2019, Interhotel Olympik, Praha Konference Vodárenská biologie 2019, 6. 7. února 2019, Interhotel Olympik, Praha (neboli top-down effect ) je založena na ovlivnění potravního řetězce vodního ekosystému: dravé ryby plaktonožravé ryby

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2016

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2016 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2016 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sledoval státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP

ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP I. PŘIKRYL ENKI O.P.S. TŘEBOŇ PROJEKT VITA-MIN 18.06.2019, Most UMÍSTĚNÍ JEZER 2 BARBORA A MALÉ LOMY V SEVEROČESKÉ PÁNVI JSOU DESÍTKY

Více

STAŇKOVSKÝ RYBNÍK - EUTROFIZACE VELKÉ MEZOTROFNÍ RYBNIČNÍ NÁDRŽE BEZ PŘISPĚNÍ PRODUKČNÍCH RYBÁŘŮ

STAŇKOVSKÝ RYBNÍK - EUTROFIZACE VELKÉ MEZOTROFNÍ RYBNIČNÍ NÁDRŽE BEZ PŘISPĚNÍ PRODUKČNÍCH RYBÁŘŮ STAŇKOVSKÝ RYBNÍK - EUTROFIZACE VELKÉ MEZOTROFNÍ RYBNIČNÍ NÁDRŽE BEZ PŘISPĚNÍ PRODUKČNÍCH RYBÁŘŮ Martin Musil, Libor Pechar, Marek Baxa a kolektiv ENKI o.p.s., Třeboň, a Jihočeská Univerzita v Českých

Více

Jak fungují rybníky s rybami a rybníky bez ryb, při nízké a vysoké úrovni živin

Jak fungují rybníky s rybami a rybníky bez ryb, při nízké a vysoké úrovni živin Jak fungují rybníky s rybami a rybníky bez ryb, při nízké a vysoké úrovni živin L. Pechar 1,2, M. Baxa 1,2, Z. Benedová 1, M. Musil 1,2, J. Pokorný 1 1 ENKI, o.p.s. Třeboň, 2 JU v Českých Budějovicích,

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby

S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby Eutrofizace je definována jako proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin (OECD 1982) S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

4 ROKY HYDROBIOLOGA NA MOSTECKÉM JEZEŘE

4 ROKY HYDROBIOLOGA NA MOSTECKÉM JEZEŘE 4 ROKY HYDROBIOLOGA NA MOSTECKÉM JEZEŘE JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, BARBORA KOFROŇOVÁ VŠCHT ÚTVP TECHNICKÁ 5, PRAHA 6 UJEP FŽP KPV KRÁLOVA VÝŠINA 7, ÚSTÍ NAD LABEM V rámci řešeného projektu TA ČR č. TA 01020592,

Více

Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký, způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod. Petr Chmelický

Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký, způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod. Petr Chmelický Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký, způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod Petr Chmelický Úvod 14. 8. 2014 rybník Záhumenní velký (Mladá Boleslav) totální úhyn rybí obsádky 13. 8. a

Více

V současné době je v ČR přibližně rybníků s celkovou plochou přibližně ha. Potenciální retenční schopnost přesahuje cca 620 mil. m 3.

V současné době je v ČR přibližně rybníků s celkovou plochou přibližně ha. Potenciální retenční schopnost přesahuje cca 620 mil. m 3. V současné době je v ČR přibližně 24 000 rybníků s celkovou plochou přibližně 51 800 ha. Potenciální retenční schopnost přesahuje cca 620 mil. m 3. Odhadem 1/3 tohoto objemu zaujímají sedimenty -> snížení

Více

Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.

Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P. Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P. Technicko morfologické parametry Rok uvedení do provozu - 1972 Průtok - 0,190

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2011 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga Realizace opatřen ení na Brněnsk nské údoln dolní nádr drži Ing. Jan Moronga Kritéria projektu snížení množství sinic v sedimentech o 50% zvýšení koncentrace kyslíku 1,0 m nade dnem na 2 mg/l Kritéria

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Šeberák Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Šeberák Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Šeberák (m) (i) Nadmořská výška 280 m n.m. Plocha nádrže 7,5 ha Základní hydrologická charakteristika

Více

Biomanipulace známé i neznámé

Biomanipulace známé i neznámé Biomanipulace známé i neznámé Tomáš Zapletal, Václav Koza, Pavel Jurajda Povodí Labe, státní podnik, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. PRINCIP BIOMANIPULACE Ekosystémová služba Dosažení cíle Nedosažení

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Šeberák Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Šeberák Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529013 profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Šeberák (m) (i) Nadmořská výška 280 m n.m. Plocha nádrže 7,5 ha Základní hydrologická charakteristika

Více

Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím

Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních

Více

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. Úvod do problematiky Fytoplankton=hlavní producent biomasy, na kterém

Více

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického preparátu SEKOL Lakus aqua Pokusná aplikace na vodní nádrži Pod Santonem vegetační sezóna 2007 Zemědělská vodohospodářská zpráva Brno 2007 Zpracoval:

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2012 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Středoškolská technika 2017 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Problém anoxických vrstev v nádrži Jordán a jejich posouzení

Středoškolská technika 2017 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Problém anoxických vrstev v nádrži Jordán a jejich posouzení Středoškolská technika 2017 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Problém anoxických vrstev v nádrži Jordán a jejich posouzení Václav Hron Eliška Krůčková Kristýna Mašková Táborské

Více

Jak si vedou stojaté vody v povodí Vltavy? Jindřich Duras, Libuše Opatřilová

Jak si vedou stojaté vody v povodí Vltavy? Jindřich Duras, Libuše Opatřilová Jak si vedou stojaté vody v povodí Vltavy? Jindřich Duras, Libuše Opatřilová HLAVNÍ PROBLÉM EUTROFIZACE FLUKTUACE HLADINY OSTATNÍ úprava břehů, rekreace => metodika hodnocení Fytoplankton Ryby Makrofyta

Více

Přirozená retence živin. Rybniční sediment. Nadměrná eroze. Bodové zdroje. Kontaminace sedimentů a vody. Strojení a výlov

Přirozená retence živin. Rybniční sediment. Nadměrná eroze. Bodové zdroje. Kontaminace sedimentů a vody. Strojení a výlov Přirozená retence živin Rybniční sediment Nadměrná eroze Bodové zdroje Kontaminace sedimentů a vody Strojení a výlov Vodní plocha 415 ha Objem vody 3,97 mil. m 3 Plocha povodí - 56,6 km 2 HRT 212 23 dní

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

Profil vod ke koupání - rybník Kachlička Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Kachlička Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání rybník Kachlička Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529004 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

- výsledky sledování jakosti vody v n. Mostiště a dedukce vlivu rybníků. - jakost vody a bilance živin ve vybraných rybnících

- výsledky sledování jakosti vody v n. Mostiště a dedukce vlivu rybníků. - jakost vody a bilance živin ve vybraných rybnících Veselský rybník, 11..6 Osnova: - metodika - výsledky sledování jakosti vody v n. Mostiště a dedukce vlivu rybníků - jakost vody a bilance živin ve vybraných rybnících - příspěvek rybníků k bilanci živin

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ Informace Povodí Labe, státní podnik (Ing. L. Rederer, Ing. T. Zapletal) Vzhledem k pokračujícímu masivnímu úhynu úhoře říčního (Anguilla anguilla) na jižní části vodní

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka. Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý

Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka. Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý POVODÍ TŘEŠŤSKÉHO A MLÝNSKÉHO POTOKA 2 DŮVODY MONITOROVACÍ KAMPANĚ Nejvyšší koncentrace P celk v povodí Jihlavy

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) (m) profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (m) (i) Nadmořská

Více

ZHORŠENÍ JAKOSTI VODY V NÁDRŽI NOVÁ ŘÍŠE VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2017 RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.

ZHORŠENÍ JAKOSTI VODY V NÁDRŽI NOVÁ ŘÍŠE VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2017 RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P. ZHORŠENÍ JAKOSTI VODY V NÁDRŽI NOVÁ ŘÍŠE VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2017 RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P. Jeden z autorů Vás vítá na prezentaci přímo z nádrže... Nová Říše pohled na povodí Základní

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou

Více

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha Sándor T. Forczek #, Josef Holík #, Luděk Rederer &, Václav Koza & # Ústav experimantální botaniky AV ČR, v.v.i. & Povodí Labe

Více

Profil vod ke koupání - Staňkovský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Staňkovský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - Staňkovský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 521005 Název profilu vod ke koupání

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - koupaliště ve volné přírodě Hostivař Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529014

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hejtman Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hejtman Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 521004 profilu vod ke koupání (NZPFVK) rybník Hejtman (m) (i) Nadmořská výška 460 m n.m. Plocha nádrže Základní hydrologická charakteristika

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hejtman Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hejtman Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hejtman Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 521004 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. 1 ČSN EN 16698 Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod Norma popisuje postupy odběru

Více

+ Fytoplankton (producenti) Zooplankton, zoobentos (konzumenti 1.řádu) Ryby (konzumenti 2.řádu)

+ Fytoplankton (producenti) Zooplankton, zoobentos (konzumenti 1.řádu) Ryby (konzumenti 2.řádu) Trend budování nových rybníků, tůněk a nádrží Sukcese společenstva jako předmět zájmu z pohledu rybářství i ochrany přírody Požadovány komplexní studie ekosystému Fyzikálně-chemické parametry + Fytoplankton

Více

SITUACE Hlad po čisté vodě roste Paradox koupacích vod rostou i možnosti finančního krytí pro různé projekty - prudce se zvyšuje počet projektů nebezp

SITUACE Hlad po čisté vodě roste Paradox koupacích vod rostou i možnosti finančního krytí pro různé projekty - prudce se zvyšuje počet projektů nebezp EKOTECHNOLOGICKÉ ZÁSAHY STRUČNÝ PŘEHLED SITUACE V ČR Jindřich DURAS B. Maršálek, D. Kosour, L. Rederer, V. Klouček, E. Janeček SITUACE Hlad po čisté vodě roste Paradox koupacích vod rostou i možnosti finančního

Více

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Plumlov Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Plumlov Nadmořská výška [m] 273,58 Plocha nádrţe [ha] 66 Základní hydrologická

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

1. Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov specifikace zadání

1. Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov specifikace zadání 1. Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov specifikace zadání Studie bude zpracována ze dvou pohledů, a to jako: - působení negativních vlivů z povodí Dyje nad Vranovem, - nežádoucí procesy ve

Více

ostatní rozpuštěné látky: křemík, vápník, železo, síra

ostatní rozpuštěné látky: křemík, vápník, železo, síra uhlík dusík fosfor ostatní rozpuštěné látky: křemík, vápník, železo, síra opakování z minulé lekce: uhličitanová rovnováha CO 2 v povrchových vodách ne více než 20-30 mg l -1 podzemní vody obvykle desítky

Více

Vývoj kvality vody Brněnské údolní nádrže a projekt revitalizace

Vývoj kvality vody Brněnské údolní nádrže a projekt revitalizace Vývoj kvality vody Brněnské údolní nádrže a projekt revitalizace Seminář k projektu CAMARO-D 18. 3. 2019, Brno Dušan Kosour Povodí Moravy, s.p. VD Brno VD Brno Uvedení do provozu: 1940 Stálé nadržení 2,082

Více

Profil vod ke koupání - Koupaliště Nové Město pod Smrkem Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Koupaliště Nové Město pod Smrkem Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - Koupaliště Nové Město pod Smrkem Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207901 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil

Více

Zdroje znečištění v povodí rybníka Olšovce

Zdroje znečištění v povodí rybníka Olšovce Zdroje znečištění v povodí rybníka Olšovce Rybníky 2019 Praha, 13. 6. 2019 Mgr. Dušan Kosour Povodí Moravy, s.p. Fosfor: klíčová znečišťující látka Fosfor je v našich podmínkách klíčovou živinou, která

Více

REVITALIZACE RYBNÍKŮ ŽELEZNÁ STUDNIČKA BIOLOGICKOU CESTOU 2016

REVITALIZACE RYBNÍKŮ ŽELEZNÁ STUDNIČKA BIOLOGICKOU CESTOU 2016 REVITALIZACE RYBNÍKŮ ŽELEZNÁ STUDNIČKA BIOLOGICKOU CESTOU 2016 Zpráva o aplikaci přípravku PTP PLUS na rybníkách v katastru Železné studničky (Mestské lesy v Bratislave). Úvod Začátkem letošního roku jsme

Více

Profil vod ke koupání - Staňkovský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Staňkovský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 521005 profilu vod ke koupání (NZPFVK) Staňkovský rybník (m) (i) Nadmořská výška 471

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

Kontrola úniku sedimentů a živin při výlovech rybníků, možnosti jejich zadržení a recyklace

Kontrola úniku sedimentů a živin při výlovech rybníků, možnosti jejich zadržení a recyklace Kontrola úniku sedimentů a živin při výlovech rybníků, možnosti jejich zadržení a recyklace Ján Regenda, Pavel Hartman, Marcellin Rutegwa, Michal Kutý Praha, 15 16. 6. 2017 www.frov.jcu.cz Úvod a cíle

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha Předseda Odborné skupiny pro velké čistírny odpadních vod, International Water Association;

Více

Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí. Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň

Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí. Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň Charakteristika jezer relativně hluboké nádrže s malým přítokem předpoklad velmi kvalitní vody a univerzální využitelnosti

Více

Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka

Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii Jaroslav Vrba Z. Benedová, J. Jezberová, A. Matoušů, M. Musil, J. Nedoma, L. Pechar, J. Potužák, K. Řeháková,

Více

Vyhodnocení kvality vody v řece Sázavě nad a pod městem Žďár nad Sázavou

Vyhodnocení kvality vody v řece Sázavě nad a pod městem Žďár nad Sázavou Vyhodnocení kvality vody v řece Sázavě nad a Žďár nad Sázavou Zadání Vyhodnotit výsledky analýz povrchové vody v profilech nad a Žďár nad Sázavou (pod vodní nádrží Pilská a v obci Sázava), stanovit vliv

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 521010 profilu vod ke koupání (NZPFVK) (m) VN Orlík - vltavské rameno Nadmořská výška

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích LAGUNA U BOHDALOVA

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích LAGUNA U BOHDALOVA Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Kyjevská 44, 532 03 Pardubice IČ: 71009477, DIČ: CZ71009477 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz LAGUNA U BOHDALOVA MONITORING 2009 ROZDĚLOVNÍK Výtisk

Více

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část Profil vod ke koupání VN Slapy dolní část Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529018 Název

Více

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Strana 1 (celkem 6) Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Objednavatel: SUNCAD s.r.o. Nám. Na Lužinách 3 Praha 13 155 00 Podkladové materiály Pitter, P. : Hydrochemie,

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Profil vod ke koupání - Písník Bakov nad Jizerou Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Písník Bakov nad Jizerou Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - Písník Bakov nad Jizerou Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 112201 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod

Více

Profil vod ke koupání - Oborský rybník

Profil vod ke koupání - Oborský rybník Profil vod ke koupání - Oborský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 111701 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Základní fyzikálně chemické parametry tekoucích a stojatých vod, odběr vzorků METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Odběr vzorků Při odběrech vzorků se pozoruje, měří

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2005 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2005 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2005 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Roční srážkový úhrn 732 mm lze hodnotit jako srážkově normální,

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim

Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim Eva Novotná, IONLYTIK Z, s.r.o., hrudim Rozsah monitoringu Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro napouštění zbytkových jam a pro posouzení potenciálních zdrojů kontaminace 0 odběrných

Více

Profil vod ke koupání - Koupaliště Sedmihorky Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Koupaliště Sedmihorky Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - Koupaliště Sedmihorky Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 111701 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke

Více

Projekt NAZV UDRŽITELNÁ PRODUKCE RYB V RYBNÍCÍCH V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÝCH ZMĚN (QK )

Projekt NAZV UDRŽITELNÁ PRODUKCE RYB V RYBNÍCÍCH V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÝCH ZMĚN (QK ) Projekt NAZV UDRŽITELNÁ PRODUKCE RYB V RYBNÍCÍCH V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÝCH ZMĚN (QK1810161) Skutečnost za uplynulé období (2018) V prvním roce řešení bylo hlavním cílem projektu získat dostatek dat z monitoringu

Více

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika

Více

05 Biogeochemické cykly

05 Biogeochemické cykly 05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Posouzení kvality a složení vody a sedimentů v Holáseckých jezerech a vyhodnocení vlivu sedimentů na kvalitu vody a na rybí obsádku srpen září 2016

Posouzení kvality a složení vody a sedimentů v Holáseckých jezerech a vyhodnocení vlivu sedimentů na kvalitu vody a na rybí obsádku srpen září 2016 Posouzení kvality a složení vody a sedimentů v Holáseckých jezerech a vyhodnocení vlivu sedimentů na kvalitu vody a na rybí obsádku srpen září 2016 Flos aquae z.s. Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Ing.

Více

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ ČVUT Katedra zdravotního a ekologického inženýrství DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ Obsah prezentace Úvod Popis

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více