6.3.1 Úvod - přehled monitorovacích aktivit a programů zahrnujících sledování POPs v hydrosféře ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.3.1 Úvod - přehled monitorovacích aktivit a programů zahrnujících sledování POPs v hydrosféře ČR"

Transkript

1 6.3 Hydrosféra Úvod - přehled monitorovacích aktivit a programů zahrnujících sledování POPs v hydrosféře ČR Monitorování jakosti povrchových a podzemních vod ČHMÚ zabezpečuje monitoring jakosti vody ve státních monitorovacích sítích povrchových a podzemních vod. ČHMÚ specifikuje ve spolupráci s VÚV T.G.M. cíle a rozsah sítě, sledovaných parametrů, jejich četností, analytické metody atd. Současná podoba monitorovací sítě jakosti povrchových vod je důsledkem historického vývoje od počátku monitoringu v roce Na jeho základě byly postupně prováděny úpravy profilů a sledovaných parametrů, avšak ke klíčové změně došlo až od roku 2000 rozšířením sledovaných a analyzovaných matric (postupný náběh vzhledem k implementaci požadavků relevantních směrnic ES). Na území České republiky je na významných tocích rovnoměrně rozmístěno 257 profilů, ve kterých se 12x ročně odebírají vzorky vody pro analýzy základních fyzikálně-chemických parametrů, těžkých kovů, specifických organických sloučenin, biologických a mikrobiologických ukazatelů. Do státní sítě je pilotně zahrnuto 44 profilů komplexního monitoringu jakosti vody, kde jsou sledovány jednotlivé polutanty ve vodě, plaveninách, sedimentech a biomase. Profily komplexního monitoringu jakosti vod byly vybírány tak, aby bylo možné analytické údaje doplňovat informacemi o průtocích a množství plavenin z denního sledování. Údaje o perzistentních organických látkách, tak jak jsou definovány ve Stockholmské úmluvě mají různou historii a délku sledování. K nejdéle monitorovaným látkám a tudíž i k nejlépe zmapované situaci patří polycyklické aromatické uhlovodíky, jejichž systematické sledování ve státní síti sledování jakosti vod bylo zahájeno v roce Dále také polychlorované bifenyly, jejichž sledování ve formě Deloru 103 a 106 bylo zahájeno v roce V roce 1993 bylo zahájeno sledování hexachlorbenzenu a hexachlorcyklohexanů. V roce 1995 bylo zahájeno sledování DDT a Aldrinu. Od roku 2000 jsou látky skupin PAHs, PCBs, HCHs, HCB, DDTs a drinů sledovány také v sedimentech a plaveninách. Hodnocení výskytu těchto látek je součástí této zprávy. Ve státní monitorovací síti jakosti povrchových vod jsou zabezpečeny rovněž mezinárodní monitorovací programy. V rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) je na území ČR sledováno 5 profilů, v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) jsou sledovány 2 profily a v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry (MKOO) je sledován 1 profil. Rozsah mezinárodních měřících programů je každoročně upřesňován. Z hlediska perzistentních organických látek bylo v rámci monitoringu MKOL zahájeno sledování DDT v roce 1995, kongenery HCH od roku 1993 a aldrin Hodnocení výsledků výskytu těchto látek je také součástí této zprávy. Automatické analyzátorové stanice pro kontinuální sledování jakosti vody v tocích jsou 4 ve správě s.p. Povodí Labe (Valy, Obříství, Lysá a Děčín na Labi), 1 ve správě s.p. Povodí Vltavy (Zelčín na Vltavě), 1 ve správě s.p. Povodí Ohře (Terezín na Ohři), 1 ve správě s.p. Povodí Odry (Bohumín na Odře) a 1 ve správě s.p. Povodí Moravy (Lanžhot na Moravě). Výzkumný monitoring prováděný Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM v rámci různých úkolů, např. Projekt Labe, Projekt Morava a Projekt Odra je specificky zaměřen na látky doposud nesledované k podchycení možného výskytu různých látek včetně perzistentních organických látek a k identifikaci zdrojů těchto látek. Hodnocení výsledků výskytu těchto látek je také součástí této zprávy. III-22

2 Státní podniky Povodí, kromě prací pro ČHMÚ ve státních sítích, provádějí na tocích ve své správě doplňující účelové sledování. Sledování probíhá především na profilech důležitých z hlediska provozní činnosti správců toků, především ve vodárensky využívaných nádržích a na vodárensky využívaných částech toků. Z hlediska rutinního monitoringu POPs nelze hovořit o systematickém monitoringu poskytující informace z hlediska časoprostorového výskytu těchto látek. Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) provádí monitoring na drobných vodních tocích. Je zaměřen především na identifikaci a podchycení vlivu difúzního znečištění ze zemědělské výroby. V současné bylo vybráno 58 profilů provozovaných ZVHS, jejichž rozsah sledování, četnosti a metody sledování doplňují státní monitorovací síť jakosti povrchových vod, včetně monitoringu POP s v rozsahu ukazatelů státní sítě sledování ve vodě a sedimentech. Státní monitorovací síť jakosti podzemních vod obsahuje tři typy pozorovacích objektů: prameny, mělké vrty a hluboké vrty. Sledování pramenů je plošně rozmístěno po celém území ČR ve většině geologických struktur. V oblasti krystalinika jsou to jediné pozorovací objekty podzemních vod. Mělké vrty sledují podzemní vody kvartéru poříčních zón. Hluboké vrty sledují podzemní vody ve významných hydrogeologických strukturách s hlubším oběhem (sedimentární horniny svrchní křídy České křídové pánve, terciéru, křídy jihočeských pánví a paleogénu Karpatské soustavy). Monitoring jakosti podzemních vod byl postupně zaváděn od roku V roce 2001 bylo z hlediska jakosti monitorováno 463 objektů podzemních vod, z toho 136 pramenů, 145 mělkých vrtů a 182 hlubokých vrtů.. Všechny objekty monitorovací sítě jakosti podzemních vod jsou vzorkovány 2x ročně v cyklu jaro podzim. Systematický monitoring persistentních organických látek byl zahájen v roce 1991 sledováním PAHs (fluoranthenu) a od roku 1997 látek HCH VaV/650/3/00 Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře ČR Od roku 2000 byl zahájen výše jmenovaný projekt, který ve spolupráci s VÚV TGM řeší ČHMÚ. Hlavním cílem projektu je výzkum výskytu nebezpečných látek v jednotlivých složkách hydrosféry v takovém rozsahu, jak jsou definány ve směrnici 76/464/EHS a dceřiných směrnicích, směrnici 80/68/EHS. Cílem projektu bude také bližší specifikace nebezpečných látek, které jsou relevantní pro Českou republiku, vzhledem k jejich možnému výskytu ve vodním prostředí a upřesnění a definice národních jakostních cílů pro povrchové a podzemní vody dotčené vypouštěním příslušných látek. Dalším cílem projektu je vyhodnocení trendů dlouhodobého vývoje znečištění nebezpečnými látkami v objektech pozorování státních sítí sledování jakosti vod, v dalších sítích pozorování. Je prováděn výzkum výskytu prioritních polutantů v různých částech vodního ekosystému voda, plavenina, sediment, biota formou inspekčního monitoringu v závislosti na místních fyzicko-geografických podmínkách. Jedním z výsledků projektu bude úprava státních sítí sledování jakosti vod, a to jak v rozsahu a četnostech sledování jednotlivých parametrů, tak především v lokalizaci jednotlivých objektů sledování, tak aby byly věcně naplňovány výše zmíněné směrnice z hlediska státního zabezpečení provozního monitoringu. V rámci tohoto projektu jsou sledovány veškeré perzistentní organické látky tak, jak jsou definovány ve Stockholmské úmluvě kromě chlordanu, heptachloru, mirexu, toxafenu, polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů a to jak v povrchové vodě, tak podzemní vodě a plaveninách a sedimentech. Výsledku tohoto projektu budou však k dispozici v závěru roku III-23

3 6.3.2 Zdroje a výskyt POPs v hydrosféře ČR DDT a jeho metabolity Zdroje vstupů DDT do hydrosféry Přípravky na bázi DDT, resp. jejich účinné látky p,p -DDT, byly jako insekticidy v bývalém Československu široce používané do poloviny 70. let. Přímé používání DDT pro zemědělské účely bylo zakázáno již v r.1974, i později však bylo možno DDT používat ve vybraných prostředcích, např. pro likvidaci vši vlasové. Definitivní zákaz výroby a používání nastal v r Tomuto zákazu se však vymykalo používání DDT sovětskou okupační armádou umístěnou v České republice. Patrně značné množství této látky zde zůstalo ve formě nekontrolovaných zásob i po odchodu této armády na počátku 90. let. Podle údajů bývalého GŘ Zemědělského zásobování a nákupu a MŽP bylo v létech 1950 až 1975 v zemědělském sektoru použito celkem tun účinné látky DDT. Průměrné zatížení orné půdy a trvalých kultur (sady, vinice, chmelnice) činilo zhruba 1,8 kg DDT.ha -1. Zákazem používání DDT v zemědělství však pochopitelně nebyl vyřešen problém likvidace existujících zásob DDT a také asanace zemin, vod a dalších složek hydrosféry, které byly předchozím nevhodným zacházením s DDT významně kontaminovány. Až v roce 1992 na základě rozsáhlé kontrolní akce a skutečnosti, že vstoupil v platnost zákon o odpadech 238/92 Sb., bylo rozhodnuto o opatřeních k zajištění bezpečného zneškodňování nebezpečných pesticidních odpadů včetně zásob DDT s přímou podporou státu. Odborný dozor a pomoc při organizaci sběru, identifikaci pesticidních odpadů v jednotlivých zemědělských podnicích, manipulaci a přepravě zajišťovala Rostlinolékařská správa. Vlastní zneškodňování nebezpečných odpadů zabezpečovaly od roku 1993 vybrané schválené organizace (např. P-EKO s.r.o. Ústí nad Labem, ASANA s.r.o. Česká Lípa) spalováním ve speciálních spalovnách a odpady s vysokým podílem anorganické příměsi (popraše) byly po úpravě předepsanou technologií solidifikace (smísení s cementovou směsí) ukládány na schválených skládkách toxických odpadů (například Všebořická skládka). Po roce 1993 se tak pravděpodobně podařilo zneškodnit bezpečnými způsoby podstatnou část objemu i později objevené zásoby přípravků s obsahem DDT. Poznatky o zdrojích emisí vedou ke zjištění, že se kontaminace DDT netýká aktivních průmyslových zdrojů znečištění. DDT v jednotlivých složkách hydrosféry ČR pochází z plošného používání v minulosti a ze stále existujících starých zátěží. Patrně nejvýznamnější lokalitou se starou zátěží DDT je areál Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, který v České republice způsobuje skutečně závažnou kontaminaci DDT většího rozsahu. Situace v tomto areálu je dále detailně popsána. DDT byl v České republice vyráběn také v chemickém závodě Spolana Neratovice jako jedna z výchozích surovin pro výrobu dalších přípravků (Neratidin, Nerakain a Pentalidol). Tato výroba zde byla ukončována postupně v období , ovšem některé zvýšené nálezy DDT v profilu Labe Obříství, který leží blízko areálu Spolany Neratovice ve směru toku řeky, prokazují, že tento závod je stále potencionálním zdrojem kontaminace DDT. Významně zasaženou lokalitou z hlediska kontaminace DDT byla a dodnes je oblast Ústí n/l. Zde se v chemickém závodu Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) vyráběl DDT ve velkém měřítku především v 50. a 60. letech. Výroba byla ukončena v roce Tzv. Pasta (odpadní chlorbenzensulfonová kyselina s obsahem DDT) se vyvážela na skládku Chabařovice. Všechny doposud provedené sledování potvrzují významnou kontaminaci zeminy pod areálem tohoto chemického závodu a konstatují, že vzhledem k technicky nevyhovujícímu stavu podzemní kanalizace se DDT z podloží areálu dostává do odpadní vody či do Klíšského potoka, který protéká přímo areálem závodu, a posléze do řeky Bíliny. Bezprostředně poté, především sorbován na částice III-24

4 plavenin, se pak DDT dostává do Labe nebo se kumuluje v říčních sedimentech obou zmíněných řek. Celou situaci je možno ilustrovat výsledky měření z let 1994, 1999 a 2001, kdy byly v areálu Spolchemie a jeho okolí analyzovány různé složky hydrosféry na obsah DDT a jeho metabolitů. Výsledky jsou uvedeny v příloze P.1.1. a prokazují, že areál Spolchemie Ústí n/l je významný bodový zdroj kontaminace vodního prostředí DDT a jeho metabolity. Řada měření odpadní vody v roce 2001 např. vedla ke kvalifikovanému odhadu, podle něhož látkový odtok v odpadní vodě do řeky Bíliny činí 6 gramů DDT za den. Situace je řešena rekonstrukcí kanalizace v areálu závodu, výsledný efekt tohoto opatření je však třeba ověřit cíleným sledováním DDT a jeho metabolitů jak v odpadních vodách opouštějících závod, tak ve složkách hydrosféry v bezprostřední i větší vzdálenosti od závodu Výskyt DDT v povrchových vodách Výsledky významných monitorovacích projektů a aktivit týkajících se sledování obsahu DDT a jeho metabolitů v povrchových vodách jsou uvedeny v přílohách P.1.2. až P.1.6. Ukazují, že hodnoty nalézaných koncentrací DDT a jeho metabolitů v povrchových vodách ČR se většinou nacházejí v oblasti desetin až jednotek ng.l -1, poněkud vyšší nálezy (až desítky ng.l -1 ) byly zjišťovány v řadě profilů Moravy a některých jejích přítoků a také pochopitelně v řece Bílině pod závodem Spolchemie Ústí n/l. Detailní popis výskytu DDT v povrchových vodách v roce 2001 podle databáze Státního sledování jakosti vod ČHMÚ je zobrazen na obrázku včetně poměrného zastoupení jednotlivých metabolitů DDT. Obrázek 6.3-1: III-25

5 Výskyt DDT v říčních a jezerních sedimentech a plaveninách Již na konci 80. let provedly laboratoře VÚV Praha (Nondek a Frolíková, 1990) rozsáhlé sledování chlorovaných organických látek v povrchových vodách a sedimentech v mnoha lokalitách tehdejšího Československa. Cíleně byly sledovány řeky Labe a Jizera, jako lokality charakterizující antropogenní pozadí byly zvoleny šumavská a tatranská jezera. Hodnoty DDE v sedimentech jsou uvedeny v tabulce Tabulka 6.3-1: Koncentrace DDE v sedimentech šumavských a tratranských jezer koncem 80. let Odběrová místa Nalezené množství DDE [ng.g -1 ] Labe (15 profilů, 1989) < Šumavská jezera (3 profily, 1986) 1,0 1,6 Hincovo Pleso 1,2 V rámci Projektu Labe bylo v období analyzováno 84 vzorků sedimentů odebraných v Labi a jeho přítocích na obsah polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů. Koncentrační nálezy DDT (jako suma DDT a jeho metabolitů) ležely v širokém rozmezí, maximální hodnota 200 ng.g -1 byla zjištěna v profilu Bílina Ústí n/labem, pod závodem Spolchemie. Koncentrační nálezy DDT v sedimentech a plaveninách v pozdějších letech jsou uvedeny v přílohách P.1.7. až P a ukazují, že nálezy se ve většině případů pohybují v jednotkách až desítkách ng.g -1. Byla však zachycena řada vyšších nálezů, z nichž některé se dají vysvětlit blízkostí známých zdrojů typu starých zátěží, u některých jiných je však obtížné příčinu prokázat. Výsledky Státního sledování jakosti vod prokazují v případě sedimentů zvýšené úrovně nálezů DDT v profilu Labe Děčín ve srovnání s koncovými profily jiných českých řek. Ještě výraznější rozdíl se projevuje při sledování obsahu DDT v sedimentovatelných plaveninách v rámci Mezinárodního programu měření MKOL. Zatímco u profilů Labe Valy, Labe Lysá, Labe Obříství a Vltava Zelčín se v období pohybovaly nálezy jednotlivých metabolitů DDT v desítkách ng.g -1, u profilu Labe Hřensko již byly průměrné roční hodnoty zhruba pětkrát vyšší a u profilu Labe Děčín bylo toto zvýšení dokonce řádové s průměrnými ročními hodnotami v oblasti stovek ng.g -1 a maximálními nálezy v tisících ng.g -1. Zvýšené nálezy DDT v profilu Labe Děčín platí i pro plaveniny získané mobilní průtočnou odstředivkou, i když v jejich případě se poněkud vyšší zdají i nálezy z profilu Morava Lanžhot. Výsledky z tzv. cyklického monitoringu labských a některých vltavských sedimentů ukazují, že významně zvýšené koncentrace DDT se projevují v profilech Labe Děčín a Labe Hřensko (patrně opět vliv Spolchemie Ústí n/l) a také Labe Obříství, což je profil ležící pod chemickým závodem Spolana Neratovice. Ve vzorku sedimentu z Obříství byla také nalezena extrémně vysoká hodnota (4 222 ng.g -1 ) v rámci měření v r v Projektu Labe. Tyto nálezy ukazují, že areál závodu Spolana Neratovice může být i mnoho let po ukončení výroby DDT zdrojem vstupu tohoto polutantu do vodního prostředí. Také v Projektu Morava 2000 byla zjištěna extrémně vysoká hodnota přesahující ng.g -1, a to v profilu Dyje Znojmo. Řada měření obsahu DDT v sedimentech v řece Bílině přímo pod areálem závodu Spolchemie Ústí n/l (přílohy P.1.1. a P.1.11.) prokazuje trvale významně zvýšený obsah DDT v této lokalitě v hodnotách v řádu tisíců ng.g -1. Obsah DDT (vyjádřený jako součet DDT a DDE) v potočních sedimentech byl sledován také ve specializované observatoři ČHMÚ v Košeticích. Maximální hodnoty DDT+DDE publikované ve zprávě v roce 1995 se v jednotlivých měrných profilech významně lišily a jejich hodnoty se pohybovaly v řádu desetin až jednotek ng.g -1. III-26

6 Detailní popis výskytu DDT v sedimentech v roce 2001 podle databáze Státního sledování jakosti vod ČHMÚ je zobrazen na obrázku včetně poměrného zastoupení jednotlivých metabolitů DDT Výskyt DDT ve vodních organismech a biologických matricích vodního prostředí Vzhledem ke schopnosti DDT a jeho metabolitů kumulovat se v biologických materiálech, je významné sledovat jeho koncentraci ve vodních organismech. Koncentrace DDT v různých biologických matricích jsou uvedeny v přílohách P až P Také z těchto výsledků je zřejmý vliv závodu Spolchemie Ústí n/l na úroveň zatížení všech složek hydrosféry látkami DDT v přilehlém úseku Labe. V roce 1992 bylo provedeno měření značného množství ryb v profilu Labe Opatovice. Koncentrace DDT a jeho metabolitů v tkáni ryb se pohybovaly v širokém rozmezí v jednotkách až stovkách ng.g -1 podle druhů ryb i rybích jedinců. Maximální nález ng.g -1 sumy DDT byl zjištěn v játrech parmy obecné. Tyto a některé pozdější výsledky také prokázaly, že DDT je ve srovnání např. s hexachlorbenzenem nebo γ-hch schopno se hromadit v tukových tkáních ryb až o řád více při srovnatelné koncentraci těchto látek ve vodním prostředí. Srovnávací měření kontaminace tkáně kapra obecného v rybníce Dřemliny (57 ha) v letech 1992 a 1999 ve VÚRH Vodňany prokázalo pokles koncentrace DDT ve sledovaném období. Obrázek 6.3-2: III-27

7 Výskyt DDT v podzemních vodách Koncentrace DDT a jeho metabolitů v podzemních vodách se sledují v rámci Státního sledování jakosti vod. Vzhledem k tomu, že DDT a jeho metabolity jsou ve vodě velmi málo rozpustné a naopak se velmi ochotně sorbují na pevné materiály, jejich pronikání do podzemních vod je omezené. V příloze P jsou uvedeny výsledky měření ve dvou vybraných vrtech (mělký a hluboký) a ukazují, že nebyly zjištěny nálezy nad mezí stanovitelnosti 5 ng.l Polychlorované cyklodieny (PCCs) (aldrin, dieldrin, endrin a isodrin) Zdroje vstupů polychlorovaných cyklodienů (PCCs) do hydrosféry Jedná se o insekticidy používané k likvidaci škůdců obilí, brambor a bavlny a k likvidaci mravenců. Aldrin a dieldrin nebyl v ČR vyráběn a jeho použití bylo zakázáno v roce Přípravky s účinnou látkou dieldrin byly v minulosti v omezeném množství vyráběny ve Spolaně Neratovice a lokálně použity. Od počátku 80. let se endrin v ČR nepoužívá. Vzhledem k tomu, že výroba a použití těchto látek není v České republice již přes 20 let povolena a aplikace v minulosti se týkaly především zemědělského sektoru, je možno potenciální zdroje v současné době charakterizovat jako rozptýlené. Nejsou sice známy takové bodové zdroje, které by způsobovaly masivní kontaminace širšího okolí, je však nutno předpokládat existenci řady menších starých zátěží, z nichž tyto látky mohou unikat do životního prostředí. Mohou to být např. místa, kde byly v minulosti ukládány nebo odkládány materiály spojené se zemědělskou činností (hospodářské budovy, legální i nelegální skládky, venkovní odkladové plochy, okraje polí atd.). Vedle toho existuje ryze plošná kontaminace složek životního prostředí a při pohybu látek mezi těmito složkami může dojít k jejich kumulaci v určité matrici. Příkladem může být kal z čistíren odpadních vod nebo sediment s vysokým obsahem organického podílu. Koncentrační nálezy polychlorovaných cyklodienů v odpadních vodách komunálních ČOV řady moravských měst v roce 2000 byly získány v rámci Projektu Morava a jsou uvedeny v příloze P.2.1. Ve stejném projektu byly zjišťovány také koncentrace těchto látek v odpadních vodách řady moravských průmyslových závodů. Nalezené koncentrace se pohybovaly v jednotkách ng.l -1, nejvyšší nález byl zjištěn v odpadní vodě závodu Fosfa Poštorná (23 ng.l -1 sumy aldrinu, isodrinu, eldrinu a dieldrinu). Ve zprávě Registr bodových zdrojů znečištění 2000 (Mičanik a kol.) jsou jako zdroj těchto látek uvedeny závody Drůbež Příšovice, a.s. a ČEZ Praha a.s., Elektrárny Tušimice Výskyt PCCs v povrchových vodách Dnes již historické údaje o výskytu polychlorovaných cyklodienů v povrchových vodách bývalého Československa [9] uvádějí hodnoty v desítkách až stovkách ng.l -1 pro jednotlivé sloučeniny. Pozdější monitorovací aktivity ukazují, že typické koncentrace těchto látek v povrchových vodách ČR ve druhé polovině 90. let jsou až o řád nižší (přílohy P.2.2. až P.2.4.). Přesto nejsou ojedinělé, především v moravských řekách, nálezy v desítkách ng.l -1 pro jednotlivé sloučeniny Výskyt PCCs v říčních a jezerních sedimentech a plaveninách Údajů o výskytu polychlorovaných cyklodienů v sedimentech a plaveninách není bohužel tolik, aby se daly formulovat jednoznačné závěry. Výsledky existujících měření (přílohy P.2.5. a P.2.6.) ukazují, že typická koncentrace leží v rozmezí 1 10 ng.g -1, běžně se však vyskytují i nálezy v desítkách ng.g -1. III-28

8 Výskyt PCCs ve vodních organismech a biologických matricích vodního prostředí Údajů o výskytu polychlorovaných cyklodienů v biologických materiálech v hydrosféře je mizivě málo. V rámci Projektu Morava 2000 byl sledován jejich obsah v rybí svalovině v šesti profilech řeky Moravy (Zábřeh, Olomouc, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště a Moravská Nová Ves). Typická nalezená koncentrace ležela v rozsahu < 1-3 ng.g -1, částečně zvýšené nálezy byly zjištěny v Uherském Hradišti (endrin 10 ng.g -1 ) a Zábřehu (endrin 7 ng.g -1 ) Hexachlorcyklohexany (HCHs) Zdroje vstupů HCHs do hydrosféry Vzhledem k tomu, že hexachlorcyklohexan byl pro své insekticidní účinky používán především v zemědělství (hubení zvířecích a lidských parazitů, ošetřování lesních a jiných porostů atd.), lze jeho distribuci do životního prostředí charakterizovat jako plošnou. V praxi byl používán především lindan (přečištěný reakční produkt z výroby izomerů HCH, který obsahuje až 99% γ-hch). V bývalém Československu se používal v kombinaci s DDT (přípravky Lydikol a Gamadyn), po zákazu DDT byl dále používán k moření osiva. V současné době není jeho použití v zemědělství povoleno. Stejně jako v případech jiných již zakázaných pesticidů je možno dnešní potencionální zdroje HCH definovat jako rozptýlené menší staré zátěže, z nichž HCH může unikat do životního prostředí. Mohou to být např. místa, kde byly v minulosti ukládány nebo odkládány materiály spojené se zemědělskou činností (hospodářské budovy, legální i nelegální skládky, venkovní odkladové plochy, okraje polí atd.). Vedle toho existuje ryze plošná kontaminace složek životního prostředí a při pohybu HCH mezi těmito složkami může dojít k jeho kumulaci v určité matrici. Ve zprávě Registr bodových zdrojů znečištění rok 2000 (Mičanik a kol.) jsou jako podniky se starou ekologickou zátěží HCH uvedeny Spolana Neratovice a Synthesia Pardubice. V rámci projektu Morava byly v roce 2000 analyzovány odpadní vody 21 moravských průmyslových závodů. Nálezy HCH většinou ležely pod mezí stanovitelnosti nebo v jednotkách ng.l -1, bylo však zachyceno několik vyšších nálezů: Otrokovice, průmyslová ČOV SNAHA Brtnice Agris Medlov 61 ng.l -1 α-hch 30 ng.l -1 β-hch, 238 ng.l -1 γ-hch, 28 ng.l -1 δ-hch 63 ng.l -1 β-hch Výskyt HCHs v povrchových vodách Měření v rámci Projektu Labe z r.1992 ve 20 profilech přítoků Labe (příloha P.3.2.) prokázalo hodnoty mediánů v jednotkách až desítkách ng.l -1 pro γ-hch, přineslo však i některé nálezy vyšší. Pozdější měření prokázala spíše klesající trend a lze konstatovat, že koncentrace izomerů hexachlorcyklohexanu (HCH) v povrchových vodách ČR se typicky pohybuje v řádu desetin až desítek ng.l -1 (přílohy P.3.1. až P.3.4.). Z výsledků ze Státního sledování jakosti vod vyplývá, že u koncových profilů hlavních řek ČR jsou poněkud vyšší nálezy v profilech Labe Děčín a Morava Lanžhot. Ze srovnání dvou srovnávacích profilů v průmyslově málo zasažených oblastech vyplývají vyšší nálezy v profilu Morava Raškov než Labe Debrné. Porovnáním výsledků z Projektu Morava, Projektu Odra a projektu BMBF Sledování a hodnocení zatížení Labe škodlivými látkami české přítoky Labe se ukazuje, že relativně nejvíce je zatížena povrchová voda střední a jižní Moravě. III-29

9 Z přítoků Labe je však nutno upozornit na řeku Bílinu, která v profilu pod závodem Spolchemie Ústí ng.l -1 jeví zvýšené nálezy Výskyt HCHs v říčních a jezerních sedimentech a plaveninách Výsledky měření koncentrace izomerů HCH v říčních sedimentech a plaveninách (přílohy P.3.5. až P.3.8.) nemají jednoznačný charakter. Výsledky z rozsáhlého měření v období , kdy byly v rámci Projektu Labe zjišťovány obsahy polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v sedimentech v 84 profilech Labe a jeho přítoků, přinesly nálezy pro γ-hch většinou v jednotkách ng.g -1 s maximálním nálezem 30 ng.g -1 v profilu Volyňka Vimperk. Monitoring v pozdějším období, především měření v rámci Státního sledování jakosti vod, Mezinárodního programu měření MKOL, Projektu Labe (tzv. cyklický monitoring), Projektu Odra a mezinárodního projektu BMBF dochází k závěru, že typické nálezy jednotlivých izomerů HCH se pohybují v řádu jednotek až desítek ng.g -1. Občas se však vyskytne nález s podstatně vyšší koncentrací a příčinu těchto jevů lze těžko přesně dopátrat. Např. výsledky stanovení v sedimentovatelných plaveninách odebíraných každý měsíc z monitorovacích stanic MKOL v pěti labských a jednom vltavském profilu ukázaly, že v období byla většina nálezů pod mezí stanovitelnosti 5 ng.g -1, ojediněle se však vyskytly až tyto maximální nálezy: 28 ng.g -1 α-hch v profilu Děčín (2000) 195 ng.g -1 β-hch v profilu Valy (1999) Měření v rámci Projektu Morava přináší výsledky stanovení sumy izomerů HCH v sedimentech ve 21 vybraných profilech povodí Moravy pod průmyslovými zdroji znečištění a tyto nálezy se pohybují spíše v řádu desítek až stovek ng.g -1. Pokud by byla vyloučena nějaká systematická chyba měření, znamenalo by to významně vyšší kontaminaci toků střední a jižní Moravy ve srovnání s ostatními částmi České republiky Výskyt HCHs ve vodních organismech a biologických matricích vodního prostředí Údajů o koncentračních úrovních izomerů HCH v biologických materiálech (přílohy P.3.9. až P.3.11.) není takové množství, aby mohly být formulováno jednoznačné hodnocení. Vyšší nálezy HCH v nárostech (biofilmu) byly zjištěny v Labi v profilech Valy a Obříství, vyšší nálezy HCH v rybí svalovině pak v řece Moravě. V roce 1992 bylo provedeno měření značného množství ryb v profilu Labe Opatovice. Koncentrace γ-hch v tkáni ryb se pohybovaly v širokém rozmezí v jednotkách až desítkách ng.g -1 podle druhů ryb i rybích jedinců. Srovnávací měření obsahu izomerů HCH v tkáni kapra obecného v rybníce Dřemliny (57 ha) v letech 1992 a 1999 ve VÚRH Vodňany prokázalo pokles koncentrace těchto látek ve sledovaném období Výskyt HCHs v podzemních vodách Koncentrace HCH v podzemních vodách se sledují v rámci Státního sledování jakosti vod. Vzhledem k tomu, že izomery HCH jsou ve vodě velmi málo rozpustné a naopak se velmi ochotně sorbují na pevné materiály, jejich pronikání do podzemních vod je omezené. V příloze P jsou jako příklady uvedeny výsledky měření γ-hch ve dvou hlubokých vrtech, dvou mělkých vrtech a dvou pramenech, III-30

10 vždy pro zatíženou a nezatíženou oblast. V žádném z uvedených měření nebyly zjištěny nálezy nad mezí stanovitelnosti 2 resp. 10 ng.l Hexachlorbenzen (HCB) Zdroje vstupů HCB do hydrosféry Významné zdroje kontaminace hydrosféry HCB jsou odpadní vody z průmyslových, především chemických závodů, kde tato látka vzniká jako vedlejší produkt, nebo je používána jako vstupní nebo meziproduktová surovina. Jako vedlejší produkt může HCB vznikat při výrobě trichloretylénu, tetrachloretylénu a tetrachlormetanu. V případě HCB je dobrým indikátorem trvale provozovaného zdroje emisí do hydrosféry říční sediment (především s vysokým obsahem organického podílu), který je možno odebrat v toku přímo pod výpustí odpadní vody. Hexachlorbenzen se díky svým chemicko-fyzikálním vlastnostem v tomto typu sedimentu ochotně zadržuje a dokonce zde dochází k jeho kumulaci. Např. v letech 1995, 1996 a 1998 byly v rámci projektu projektu BMBF Sledování a hodnocení zatížení Labe škodlivými látkami české přítoky Labe analyzovány sedimenty Bíliny přímo pod výpustí odpadních vod ze závodu Spolchemie (příloha P.4.1.). Nálezy HCB převyšovaly běžné pozaďové hodnoty až o několik řádů. V projektu Vnos a výskyt PCB v Labi byly v letech 1997 a 1998 provedeny obdobné analýzy sedimentů pod výpustěmi odpadních vod některých dalších chemických závodů (Příloha P.4.1.). Z výsledků je patrná mimořádně masívní emise HCB ze závodu Spolchemie. Také ve zprávě Registr bodových zdrojů znečištění rok 2000 (Mičanik a kol.) je tento závod charakterizován jako významný emisní zdroj HCB. Ve zprávě Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) za rok 2000 jsou jako zdroje kontaminace hydrosféry HCB uvedeny následující průmyslová odvětví: výroba plastických hmot, pryže a kaučuku výroba halogenovaných organických sloučenin výroba hliníku Z konkrétních podniků je ve zprávě jmenována Spolchemie, přičemž emise činily 40 kg.rok -1 v roce 1999 a 10 kg.rok -1 v roce V rámci Projektu Morava 2000 byl sledován obsah HCB v odpadních vodách 20 moravských průmyslových závodů. Většina nalezených hodnot ležela pod mezí stanovitelnosti (2 ng.l -1 ) nebo v řádu jednotek ng.l -1. Nejvyšší hodnota (17 ng.l -1 ) byla zjištěna v odpadní vodě závodu Tylex Letovice. Obsah HCB byl sledován také v čistírenských kalech z městských ČOV (příloha P.4.13.). Nálezy se pohybovaly v řádu jednotek až desítek ng.g -1, v jednom případě byl zjištěn zvýšený nález v hodnotě 138 ng.g -1. III-31

11 Výskyt HCB v povrchové vodě Hodnoty nalézaných koncentrací HCB v povrchových vodách ČR se většinou nacházejí v řádu desetin až desítek ng.l -1 (přílohy P.4.2. až P.4.5.). Z tohoto rámce se vymyká především závěrný profil řeky Bíliny pod závodem Spolchemie Ústí n/l, kdy ještě v druhé polovině 90. let zde byly běžné koncentrace v tisících ng.l -1, tj. o několik řádů vyšší než běžné hodnoty v ostatních profilech ČR. Je to potvrzení skutečnosti, že vypouštění HCB v odpadních vodách tohoto závodu zcela zásadně zhoršuje jakost vody v Bílině a následně i Labe, neboť vyšší jsou prokazatelně i nálezy HCB v profilech Labe Děčín a Labe Hřensko. V poslední době se situace zlepšuje díky výstavbě nových technologií v ČOV tohoto chemického závodu. Míru a dostatečnost tohoto zlepšení prokáží až výsledky dalších opakovaných měření Výskyt HCB v říčních a jezerních sedimentech a plaveninách Již na konci 80. let provedly laboratoře VÚV Praha (Nondek a Frolíková) rozsáhlé sledování chlorovaných organických látek v povrchových vodách a sedimentech v mnoha lokalitách tehdejšího Československa. Cíleně byly sledovány řeky Labe a Jizera, jako lokality charakterizující antropogenní pozadí byla zvolena šumavská a tatranská jezera. Hodnoty HCB v sedimentech je uveden v tabulce Tabulka 6.3-2: Koncentrace DDE v sedimentech šumavských a tratranských jezer koncem 80. let Odběrová místa HCB [ng.g -1 ] Labe (15 profilů, 1989) < Šumavská jezera (3 profily, 1986) 0,8 2,0 Hincovo Pleso 0,9 Pozdější výsledky měření koncentrace HCB v říční sedimentech a plaveninách (přílohy P.4.6. až P.4.10.) ukazují, že v rámci celé ČR se hodnoty pohybují v řádu jednotek až desítek ng.g -1 a z tohoto stavu výrazně vybočují ty lokality, které jsou ovlivněny vypouštěním HCB ze závodu Spolchemie Ústí n.l -1. Tento závěr je zřejmý už z rozsáhlého sledování v období , kdy v rámci projektu Labe bylo analyzováno 84 vzorků sedimentů odebraných v Labi a jeho přítocích na obsah polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů. Nálezy HCB se většinou pohybovaly v rozsahu ng.g -1, ve vzorku sedimentu odebraného z Bíliny pod výpustí odpadní vody ze závodu Spolchemie však bylo nalezeno více než ng.g -1 a ještě na soutoku Bíliny s Labem činila koncentrace HCB ng.g - 1. I další opakované měření koncentrace HCB v sedimentech v této lokalitě v první polovině 90.let přinesla nálezy výrazně zvýšené, některé až v rozmezí ng.g -1. Koncentrace HCB v řece Bílině se v druhé polovině 90. let stále pohybovaly v tisících až desítkách tisíc ng.g -1, hodnoty v dalších ovlivněných profilech (Labe Děčín a Hřensko) pak ve stovkách ng.g -1. Ilustrativní je grafické znázornění průběhu koncentrace HCB v říčních sedimentech v podélném profilu Labe, které je součástí přílohy P Stejně jako u sedimentů je v případě plavenin patrný výrazný vzrůst kontaminace HCB v závěrné části českého toku Labe, který je způsoben emisemi HCB v odpadních vodách ze závodu Spolchemie Ústí ng.l -1 do řeky Bíliny a poté do Labe. V rámci projektu BMBF Vnos a výskyt polychlorovaných bifenylů a HCB v Labi byly koncentrační nálezy HCB v plaveninách (příloha P.4.10.) dále vztaženy k hydrologických podkladům ve třech vybraných profilech s cílem provést bilanční odhad transportu HCB na částicích plavenin za celý rok Výsledky tohoto bilančního odhadu jsou dále uvedeny a III-32

12 pro r.1997 potvrdily markantní nárůst zatížení Labe hexachlorbenzenem v jeho závěrné části pod soutokem s Bílinou: Profil Labe Obříství 3,5 kg.rok -1 Profil Vltava Zelčín 1,0 kg.rok -1 Profil Labe Děčín 500 kg.rok -1 Kontaminace závěrné části českého toku Labe hexachlorbenzenem se výrazně projevuje i při sledování obsahu HCB v sedimentovatelných plaveninách v rámci Mezinárodního programu měření MKOL. Zatímco u profilů Labe Valy, Labe Lysá, Labe Obříství a Vltava Zelčín se v období pohybovaly nálezy HCB v jednotkách až desítkách ng.g -1, u profilu Labe Hřensko se již průměrné roční hodnoty blížily ng.g -1 a u profilu Labe Děčín činily ng.g -1 v roce 1999 a ng.g -1 v roce Maximální nálezy přitom nabývaly hodnot až několika tisíců ng.g Výskyt HCB ve vodních organismech a biologických matricích vodního prostředí Přítomnost HCB v biologických matricích byla zkoumána již od počátku 90. let. V rámci Projektu Labe v letech bylo prokázáno, že největší kontaminace ryb HCB se nachází v úseku Ústí n/l Hřensko. V roce 1992 bylo provedeno měření značného množství ryb v profilu Labe Opatovice. Koncentrace HCB v tkáni ryb se pohybovaly v širokém rozmezí v jednotkách až desítkách ng.g -1 podle druhů ryb i rybích jedinců. Dalším měřením obsahu HCB v labských rybách v roce 2000 byly zjištěny velmi nízké koncentrace, často pod mezí stanovitelnosti, z jednotlivých profilů byly relativně největší koncentrace (1 4 ng.g -1 ) v profilu Děčín. Srovnávací měření kontaminace tkáně kapra obecného v rybníce Dřemliny (57 ha) v letech 1992 a 1999 ve VÚRH Vodňany prokázalo pokles koncentrace HCB ve sledovaném období. Výsledky dalších stanovení koncentrace HCB v biologických materiálech jsou uvedeny v přílohách P a P Polychlorované bifenyly (PCBs) Zdroje vstupů PCBs do hydrosféry Průmyslově se PCBs vždy vyráběly jako technické směsi, v nichž podle potřeby převažovaly určité kongenery. Tak např. v bývalé ČSSR se vyráběla technická směs PCB pod názvem DELOR, přičemž označení DELOR 103 znamenalo, že směs obsahuje převážně kongenery di- tri-, tetra- a pentachlorbifenylů a označení DELOR 106 kongenery penta, hexa a heptachlorbifenylů. DELOR 103 je tak ekvivalentní směsi PCBs Aroclor 1242 a DELOR 106 směsi Aroclor 1260 (Aroclor je obchodní název technické směsi PCBs vyráběné americkou firmou Monsanto). V bývalém Československu se PCBs vyráběly od roku 1959 v závodě Chemko Strážské na východním Slovensku. Nehledě na to, že začátkem 70. let již byly k dispozici alarmující a obecně dostupné informace o nebezpečnosti PCBs, výroba PCBs zde právě po roce 1972 začala narůstat a dosáhla vrcholu kolem roku 1980, aniž by vlastní výroba a používání PCBs bylo kontrolováno z hlediska ohrožení zdraví a životního prostředí. Teprve poté, co byly prokazovány masivní kontaminace např. hovězího masa, mléka, másla a ryb, byla výroba PCBs v roce 1984 ukončena i v Československu. Během 25 let povolené výroby činila produkce téměř tun, z toho asi tun PCBs bylo použito přímo v Československu. Kontaminace životního prostředí a následně i potravního řetězce III-33

13 však pokračovala i nadále, neboť k používání již vyrobených PCBs stále docházelo a navíc nebylo ani technologicky ani organizačně vyřešeno jejich ukládání, likvidace a prevence proti únikům z výrobních technologií. Právě úniky PCBs z výrobních technologií, a to jak přímé, tak v nedokonale čištěné odpadní vodě, patřily spolu se skládkami materiálů obsahujících PCBs k nejvýznamnějším zdrojům kontaminace hydrosféry. Již v roce 1983 odhadly inspekční orgány v Československu, že do životního prostředí se může dostat až 70 % používaných PCBs. PCBs mohou také vznikat jako vedlejší produkty některých chemických výrob, takže ani po ukončení jejich vlastní produkce není vyloučena jejich přítomnost v průmyslových odpadních vodách. Vzhledem k tomu, že PCBs byly masivně používány jako provozní kapaliny v řadě průmyslových technologií a zařízeních a také jako součásti mnoha materiálů, je možno zdroje vstupu PCBs do hydrosféry rozdělit do dvou základních kategorií: Primární zdroje vstupu PCBs do hydrosféry (přímý průnik PCBs ze zařízení a materiálů do některé ze složek hydrosféry) Sekundární zdroje vstupu PCBs do hydrosféry (průnik PCBs do hydrosféry z jiné složky životního prostředí) Primární zdroje můžeme dále dělit na systémy uzavřené a otevřené. K uzavřeným systémům patří provozní kapaliny v transformátorech, kondenzátorech a jiných elektrozařízeních, dále teplonosná media, hydraulické kapaliny, mazadla v uzavřených zařízeních a další. K otevřeným systémům lze počítat barvy a laky, impregnační materiály, oleje a vosky, maziva, aditiva stavebních materiálů, pojiva pesticidů a řadu dalších materiálů, pokud obsahují PCBs. Z hlediska lokalizace primárních zdrojů lze sestavit následující množinu příkladů, kterou však není možno chápat jako vyčerpávající (tabulka ). Tabulka 6.3-3: Příklady primárních zdrojů PCBs Charakter primárního zdroje PCBs Elektrozařízení Výměníky tepla Hydraulické systémy Výroba barev s PCB Příklad lokalit ZEZ Žamberk (výroba transformátorů) Bystřany u Teplic (Elektrochemické závody) ČKD Praha Všechny elektrorozvodné závody v ČR Uživatelé větších elektrozařízení (transformátory atd.) v ČR Provozovny Staveb silnic a železnic, např.: Rožmitál pod Třemšínem, Praha, Klecany, Chleby Nymburk, Turnov, Semily, Mladějov, Holostřevy, Bochov, Dobršín, Letkov, Chodová Planá, Žerovice, Babice a další Důlní zařízení spojené s těžbou uhlí (Ostravský revír, Mostecký revír a další) Palivový kombinát Vřesová Uničovské strojírny (PCB v převodovkách výtahů) Podnik Barvy-Laky (Praha, Kralupy), Colorlak Uherské Hradiště Ještě v 80. letech byla velká část bodových zdrojů zcela nechráněna před havarijními či průběžnými úniky PCBs do životního prostředí. Řada případů, především těch nejzávažnějších, byla podchycena již v uvedeném období nebo dodatečně, mnohdy však existence a míra těchto úniků zůstala dodnes nezjištěna. Detailně byl popsán případ masivního havarijního úniku PCBs z obalovny silniční drti u III-34

14 Rožmitálu [12, 15]. Havarijními situacemi, úkapy a odparem se zde dostávaly PCBs do životního prostředí v takové míře, že například koncentrace PCBs v přilehlé říčce Skalici činila po havárii v roce 1986 až ng.l -1 a v okolních studnách místních občanů až desítek tisíc ng.l -1. Koncentrace PCB v rybách v Orlické vodní nádrži na Vltavě, do níž se říčka Skalice vlévá, překračovala srovnatelné nálezy až o dva řády a proto musela být jejich konzumace v roce 1988 zakázána. Likvidace následků provozu tohoto zařízení a jeho havárií trvala mnoho let a dodnes jsou některé důsledky patrny. V souvislosti s novým Zákonem o odpadech č. 185/2001 a Vyhláškou č. 384/2001 byla s účinností od dána majitelům a držitelům zařízení a látek s obsahem PCBs nad 50 mg.kg -1 povinnost tato zařízení evidovat a evidenci předkládat Ministerstvu životního prostředí ČR. Tento legislativní počin se tím pádem stává účinným nástrojem k získání přehledu o primárních zdrojích PCBs v České republice. Přehled již sanovaných starých ekologických zátěží s výskytem PCBs z průmyslové činnosti hrazených Státním fondem životního prostředí je uveden v příloze P Za primární zdroje PCBs je nutno považovat i různé typy legálních a nelegálních skládek, do nichž se dostaly odpady obsahující PCBs, a také některé výpustě odpadních vod. Za sekundární zdroje kontaminace hydrosféry PCBs je možno považovat kontaminované půdy, sedimenty, kaly z čistíren odpadních vod, ale také suchou i mokrou atmosférickou depozici. Např. obsah PCBs v čistírenských kalech byl v České republice sledován již počátkem 80. let [19], přičemž především v roce 1980 byly nálezy alarmující (průměr ng.g -1, maximum ng.g -1 ). Měření v letech 1984 a 1986 sice přineslo nižší nálezy, maximální hodnoty však zůstávaly nad úrovní ng.g -1. Koncentrace PCBs v odpadní vodě a čistírenském kalu z ČOV byly zjišťovány v rámci Projektu Morava 2000 (příloha P.5.1.). Suma sedmi kongenerů PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) byla sledována ve 20 průmyslových podnicích na Moravě. Zvýšené nálezy (tj. nad 100 ng.l -1 ) PCBs v odpadních vodách byly zjištěny v následujících závodech: Fosfa Poštorná ng.l -1 Brněnské papírny Prudká 215 ng.l -1, Průmyslová ČOV Otrokovice 136 ng.l -1, Tylex Letovice 155 ng.l Výskyt PCBs v povrchové vodě Přehled koncentrací PCBs v povrchových vodách je uveden v přílohách P.5.2. až P.5.5. Hodnoty se většinou pohybují v řádu desetin až jednotek ng.l -1 pro jednotlivé kongenery PCBs a neliší se významně v jednotlivých povodích. Poněkud vyšší hodnoty (desítky ng.l -1 ) byly zjištěny v povrchových vodách pod prioritními zdroji znečištění v rámci Projektu Morava v roce Detailní popis výskytu PCBs v povrchových vodách v roce 2001 podle databáze Státního sledování jakosti vod ČHMÚ je zobrazen na obrázku včetně poměrného zastoupení jednotlivých kongenerů PCBs. III-35

15 Výskyt PCBs v říčních a jezerních sedimentech a plaveninách Již na konci 80. let provedly laboratoře VÚV Praha (Nondek a Frolíková) rozsáhlé sledování chlorovaných organických látek v povrchových vodách a sedimentech v mnoha lokalitách tehdejšího Československa. Cíleně byly sledovány řeky Labe a Jizera, jako lokality charakterizující antropogenní pozadí byly zvoleny šumavská a tatranská jezera. Hodnoty PCBs v sedimentech vyjádřené jako výše chlorovaná průmyslová směs Delor 106 jsou uvedeny v tabulce Tabulka 6.3-4: Koncentrace DDE v sedimentech šumavských a tatranských jezer koncem 80. let Odběrová místa HCB [ng.g -1 ] Labe (15 profilů, 1989) Jizera (10 profilů, 1990) Šumavská jezera (3 profily, 1986) Hincovo Pleso 15 Obrázek 6.3-3: Obsah PCBs vyjádřený jako nízkochlorovaná průmyslová směs Delor 103 byl zjišťován u profilů řeky Labe s rozmezím hodnot < ng.g -1. Zjištěním pozitivních nálezů PCBs v sedimentech šumavských jezer se potvrdilo, že ke kontaminaci hydrosféry látkami typu POPs může cestou atmosférické depozice docházet i v takto vzdálených a lidskou činností málo zasažených lokalitách. III-36

16 V rámci projektu Labe bylo v období analyzováno 84 vzorků sedimentů odebraných v Labi a jeho přítocích na obsah polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů. Koncentrační nálezy PCBs většinou nepřesáhly 200 ng.g -1, řada lokalit však měla nálezy i výrazně vyšší. Maximální hodnota zhruba ng.g -1 byla zjištěna v profilu Labe Klavary. Koncentrační nálezy PCBs v sedimentech a plaveninách v pozdějších letech jsou uvedeny v přílohách P.5.6. až P Pohybují se většinou v řádu jednotek až stovek ng.g -1 a jsou podstatně průkaznějším kriteriem pro kontaminaci určité oblasti než nálezy PCBs v povrchových vodách. Při hodnocení je také třeba vzít v úvahu, že koncentraci PCB v daném vzorku sedimentu ovlivňuje i jeho charakter, především celkový podíl organické hmoty. Na obrázku je graficky znázorněn průběh koncentrace PCBs v sedimentech v podélném profilu Labe. Je zřejmý nárůst v oblasti Pardubic (možný vliv Synthesie Pardubice), který trvá až do Obříství. Po soutoku s Vltavou, která není PCBs tolik zatížena, dochází v Labi k poklesu koncentrace PCBs, ale vlivem dalších zdrojů (např. Papírny Štětí a další) koncentrace opět vzrůstá. Zajímavé je, že v různých částech Labe je zjišťováno dosti odlišné zastoupení jednotlivých kongenerů PCBs. Do jaké míry je tento jev dán různým chováním jednotlivých kongenerů a do jaké míry různými zdroji PCBs, není přesně známo, ale např. výrazný vzrůst kongeneru 52 ve srovnání s ostatními kongenery pod Pardubicemi je pozorován opakovaně již mnoho let. Obsah PCBs (vyjádřený jako součet koncentrace Deloru 103 a 106) v potočních sedimentech byl sledován také ve specializované observatoři ČHMÚ v Košeticích. Maximální hodnota publikovaná ve zprávě v roce 1995 činila 520 ng.g -1, v některých měrných profilech však byly nálezy výrazně nižší. Detailní popis výskytu PCBs v sedimentech v roce 2001 podle databáze Státního sledování jakosti vod ČHMÚ je uveden na obrázku včetně poměrného zastoupení jednotlivých kongenerů PCBs Výskyt PCBs ve vodních organismech a biologických matricích vodního prostředí Koncentrační nálezy PCBs ve vodních organismech a biologických matricích vodního prostředí jsou uvedeny v přílohách P až P Sledování obsahu PCBs v tkáních ryb byl jeden z hlavních směrů monitorování zátěže hydrosféry ČR těmto cizorodými látkami. Rozsáhlé měření v tomto směru provedly laboratoře VÚRH Vodňany v letech Cíleně byly sledovány např. lokality ÚN Orlík a Kamýk na Vltavě (sledování dopadu havárie v obalovně silniční drti v Rožmitálu pod Třemšínem v r.1986) a oblast Labe Opatovice (v rámci Projektu Labe). Přestože u ryb z ÚN Orlík se ve sledovaném období projevoval snižující se trend v koncentraci PCBs, ve srovnání s jinými nádržemi na území ČR se zde stále vyskytovaly významně vyšší nálezy. Ve všech sledovaných lokalitách se prokázaly velmi rozdílné koncentrace PCBs mezi jednotlivými druhy ryb i rybími jedinci v rozmezí od desítek až po tisíce ng.g - 1 tkáně. Vyšší nálezy koncentrace PCBs prokazatelně korelovaly s vyšším obsahem tuku v daném vzorku rybí tkáně. Ve většině případů byly sice naměřené hodnoty pod hygienickým limitem 500 ng.g - 1, v tkáních několika jedinců (cejn velký, cejnek malý, sumec velký, parma obecná, štika obecná, bolen dravý a úhoř říční) byl tento limit překročen výrazně. Maximální nálezy jsou uvedeny v příloze P Srovnávací měření kontaminace tkáně kapra obecného v rybníce Dřemliny (57 ha) v letech 1992 a 1999 ve VÚRH Vodňany prokázalo pokles koncentrace PCBs ve sledovaném období. III-37

17 Měření v letech v rámci Projektu Labe neprokázalo zvýšené koncentrace PCBs v rybích tkáních, relativně vyšší nálezy byly v profilech Valy a Hřensko. Měření v rámci Státního sledování jakosti vod a Projektu Morava prokázala, že nálezy PCBs v rybí svalovině v dolním toku Labe (Děčín) a šesti profilech Moravy jsou srovnatelné a pohybují se v desítkách ng.g -1. Obrázek 6.3-4: Výskyt PCBs v podzemní vodě Koncentrace PCBs v podzemních vodách se sledují v rámci Státního sledování jakosti vod. Vzhledem k tomu, že PCBs jsou ve vodě velmi málo rozpustné a naopak se velmi ochotně sorbují na pevné materiály, jejich pronikání do podzemních vod je omezené. V příloze P jsou jako příklady uvedeny výsledky měření jednotlivých kongenerů PCBs ve dvou hlubokých vrtech, dvou mělkých vrtech a dvou pramenech, vždy pro zatíženou a nezatíženou oblast. V žádném z uvedených měření nebyly zjištěny nálezy nad mezí stanovitelnosti Výskyt PCBs v drenážních vodách a jejich sedimentech Výskyt PCBs v drenážních vodách a jejich sedimentech ve dvou lokalitách v jižních Čechách je popsán v literatuře [27]. Jedná se o lokality Lutová (CHKO Třeboňsko) a Hrdějovice (severně od Českých Budějovic). Obsah PCBs byl vztažen k technické směsi Delor 106. Opakovaná měření proběhla v letech a koncentrace v obou lokalitách se většinou pohybovala v jednotkách až desítkách ng.l -1 (tabulka ). III-38

18 Tabulka : Koncentrace PCBs v drenážních vodách a jejich sedimentech, jižní Čechy Lokalita Průměrná koncentrace PCBs v drenážní vodě [ng.l -1 ] Maximální koncentrace PCBs v drenážní vodě [ng.l -1 ] Průměrná hodnota PCBs v sedimentu drenážní vody [ng.g -1 ] Lutová 33,7 7,6 345 Hrdějovice 28,4 6, Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs) Zdroje vstupů PCDDs/Fs do hydrosféry PCDDs/Fs nemají praktické použití a nikdy nebyly průmyslově vyráběny. Vznikají jako vedlejší produkty některých reakcí v chemické výrobě nebo při spalovacích procesech. Z chemických výrob kde PCDDs/Fs vznikají je nejvýznačnější výroba některých pesticidů, např. 2,4,5 T, který byl jednou ze složek defoliantu Agent Orange užívaného ve válce ve Vietnamu nebo v u nás dříve používaném přípravku na ničení listnatých stromů Arboricid. Jiným významným a masově používaným přípravkem, který obsahuje PCDDs/Fs je fungicid pentachlorofenol, který byl například součástí u nás vyráběného přípravku Pentalidol. PCDDs/Fs vznikají dále například při bělení buničiny chlórem, elektrolytické výrobě chlóru, výrobě některých barviv. Vznik PCDDs/Fs těmito pochody má ale spíše historický význam, protože po zjištění problému PCDDs/Fs byly tyto výroby zastaveny nebo jsou pod přísnou kontrolou. V současnosti jsou nejvýznačnějším zdrojem dioxinů spalovací procesy. Vznik dioxinů při spalování se nepojí bezprostředně k procesům hoření v plameni. Dioxiny vznikají až při procesech probíhajících v kouřových plynech. Na vznik dioxinů nemá přímý vliv druh spalovaného paliva ale složení kouřových plynů a podmínky při jejich chladnutí. Vlastní syntéza PCDDs/Fs probíhá při teplotách C při oxidaci částic uhlíku sorbovaných na popílku. Nezbytnými podmínkami je přítomnost kyslíku, vodní páry a chlorovodíku. Nejvyšší koncentrace dioxinů vznikají při spalování domácího, nemocničního nebo chemického odpadu nebo při recyklaci kovů nebo spékání železné rudy. Menší koncentrace PCDDs/Fs vznikají i při spalování uhlí, dřeva nebo topných olejů a i při provozu motorových vozidel. Jelikož těchto paliv je spalováno mnohem větší množství než odpadů a spaliny jsou při těchto procesech méně čištěny, je celková emise dioxinů při výrobě tepla a energie mnohem větší než ze spalování odpadů nebo z chemických výrob. Hlavní množství produkovaných dioxinů je emitováno do ovzduší a do pevných odpadů. Přímá emise do vodního prostředí má menší význam. Emise dioxinů je v průmyslově vyspělých zemích předmětem studia prostřednictvím emisních inventur. Tyto inventury většinou emise do vod buď opomíjejí nebo jim dávají jen malou důležitost, protože o obsahu dioxinů v odpadních vodách je mnohem méně informací než v případě pevných odpadů emisí do ovzduší. Jako nejvýznamnější zdroje emisí dioxinů do vod jsou zde uváděny: Výroba bělené buničiny (chlórové bělení) Výroba chlóru Výroba a užívání aromatických chlorovaných sloučenin Recyklace barevných kovů Třídění a zpracovávání odpadů Kaly z čistíren odpadních vod III-39

OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 6. VÝSKYT POPs VE SLOŽKÁCH PROSTŘEDÍ Ivan Holoubek, Libor Jech, Tomáš Ocelka, Jiří Novák, Jiří Kohoutek, Vladimír

Více

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu.

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu. 3) Výskyt POPs v hydrosféře ČR NPOPsINV obsahuje informace o dostupných měřeních POPs v hydrosféře ČR a to v povrchových vodách, plaveninách, říčních sedimentech, tkáních a biomateriálech. Pokud jde o

Více

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského.

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského. 3) Výskyt POPs v hydrosféře ČR V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského. Výzkumný ústav vodohospodářský http://www.vuv.cz/ Projekt: VZ MZP 0002071101, Výzkum a ochrana

Více

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek, 1) Výskyt POPs ve volném ovzduší Kapitola sumarizuje výsledky Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) na Masarykově univerzitě

Více

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR 7. KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT A POTRAVIN Jiří Drápal 7.1 Zhodnocení výskytu POPs ve

Více

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Tomáš Randák Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Zátiší

Více

6) Zátěž české populace POPs

6) Zátěž české populace POPs 6) Zátěž české populace POPs Polychlorované bifenyly (PCB) jsou směsí 209 kongenerů, z nichž u 36 byl popsán jejich výskyt v prostředí, asi 15 je detekováno v lidském organismu a 12 kongenerů odpovídá

Více

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby T. Randák 1, V. Žlábek 1, J. Kolářová 1, Z. Široká 2, Z. Svobodová 1,2, J. Pulkrabová 3 and M. Tomaniová 3 1 University of South

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách STARÉ ZÁTĚŽE (www.mzp.cz, 1. 9. 2014) Za starou ekologickou zátěž je považována závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs Příloha č. 1: ZÁKLADNÍ CARAKTERISTIKY A VLASTNSTI JEDNTLIVÝC PPs P1.1 DDT a jeho metabolity (DDTs) DDT, resp. p,p -DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorfenyl) ethan) byl jako účinný insekticid identifikován

Více

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) kontaktní

Více

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin.

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin. 7) Potravní koš Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k znečištění životního prostředí. Projekt č. IV: "dietární expozice člověka". Zodpovědná

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny nezbytné pro člověka, ale jeho organismus si je nedokáže sám vytvořit. Obsahují

Více

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Jaromír MANHART odbor ekologických škod

Jaromír MANHART odbor ekologických škod INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST A STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ S VÝSKYTEM PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ (POPs) V ČR Jaromír MANHART odbor ekologických škod Sanační technologie XIII 25. 27. května

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Právo a životní prostředí. ochrana vod II -

Právo a životní prostředí. ochrana vod II - Právo a životní prostředí ochrana vod II - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

HODNOCENÍ PRO CHEMICKÉ LÁTKY DLE PŘÍLOHY A, ČÁST II CHEMICKÉ LÁTKY (PCBs)

HODNOCENÍ PRO CHEMICKÉ LÁTKY DLE PŘÍLOHY A, ČÁST II CHEMICKÉ LÁTKY (PCBs) Příloha č. 3: HODNOCENÍ PRO CHEMICKÉ LÁTKY DLE PŘÍLOHY A, ČÁST II CHEMICKÉ LÁTKY (PCBs) P3.1 Použití PCBs Použití PCBs je možné rozdělit na použití v otevřených a uzavřených systémech. Za otevřené považujeme

Více

Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách ( ) Jarmila Halířová, Libor Mikl

Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách ( ) Jarmila Halířová, Libor Mikl Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách (2013 2015) Jarmila Halířová, Libor Mikl Síť sledování jakosti sedimentů a plavenin 2013-2015 Přehled monitorovaných prioritních nebezpečných látek kadmium

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Věra Očenášková Trochu historie Před 4 500 roky -Sumerové potírání plodin prachem 15. století použití arseniku a rtuti jk likvidaci

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Velká Hradební 3118/ , Ústí nad Labem Praha, 28.

Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Velká Hradební 3118/ , Ústí nad Labem Praha, 28. Arnika program Toxické látky a odpady Chlumova 17, 130 00 Praha 3 e-mail: toxik@arnika.org www.arnika.org/o-programu tel/fax: +420 222 781 471 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Mikrobiální kontaminace sedimentů. Dana Baudišová

Mikrobiální kontaminace sedimentů. Dana Baudišová Mikrobiální kontaminace sedimentů Dana Baudišová Proč mikrobiologické analýzy sedimentů? Sedimenty významně přispívají ke mikrobiální kontaminaci toků v období zvýšených průtoků a na rozdíl od chemických

Více

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy Mgr. Martin Udatný Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. NV č. 61/2003 Sb. NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích

Více

(5) Je vhodné stanovit dostatečné období k tomu, aby se podniky a příslušné orgány mohly přizpůsobit novým požadavkům.

(5) Je vhodné stanovit dostatečné období k tomu, aby se podniky a příslušné orgány mohly přizpůsobit novým požadavkům. L 109/6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/636 ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách EVROPSKÁ

Více

OBSAH ČÁST II.: INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU, EXPORTU, HOT SPOTS, KONTAMINOVANÝCH MÍST A EMISÍ POPs LÁTEK

OBSAH ČÁST II.: INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU, EXPORTU, HOT SPOTS, KONTAMINOVANÝCH MÍST A EMISÍ POPs LÁTEK RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST II.: INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU, EXPORTU, HOT SPOTS, KONTAMINOVANÝCH MÍST A EMISÍ POPs LÁTEK 3. PŘEDBĚŽNÁ INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ,

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Praha, Liberec, Ostrava a Zlín (resp. Kroměříž a Uherské Hradiště)

Praha, Liberec, Ostrava a Zlín (resp. Kroměříž a Uherské Hradiště) 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) Prof. MUDr.

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

2 Vymezení pojmů. 1 Předmět úpravy

2 Vymezení pojmů. 1 Předmět úpravy Strana 970 Sbírka zákonů č. 98 / 2011 Částka 37 98 VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých

Více

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje.

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje. Strana 4192 Sbírka zákonů č. 313 / 2015 Částka 132 313 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2015, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického

Více

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 Problematika říčních sedimentů - odběry, analýzy, hodnocení Ing. Jiří Medek Obsah přednášky kvantitativní aspekty kvalitativní aspekty - monitoring jakosti

Více

www.sfzp.cz www.mzp.cz Metodika pro výběr a hodnocení reprezentativnosti monitorovacích míst pro zjišťování a hodnocení chemického stavu (kategorie řeka) a chemických ukazatelů pro hodnocení ekologického

Více

Vyhodnocení stavu povrchových vod za období

Vyhodnocení stavu povrchových vod za období Seminář ČVTVHS Vyhodnocení stavu povrchových vod za období 2013-2015 ČVTVHS, Novotného lávka, Praha 21.3.2018 Ing. Jana Potiorová Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 OSTRAVA, www.pod.cz

Více

Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod

Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod Vít Kodeš Český hydrometeorologický ústav 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Český Krumlov, 10.10.2006 Programy monitoringu

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

DIELDRIN. Úvod. Závazky

DIELDRIN. Úvod. Závazky Úvod DIELDRIN Dieldrin je zvlášť nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organochlorových pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných

Více

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU Petra Přibylová, Ondřej Audy, Petr Kukučka, Anton Kočan, Jiří Kohoutek jr., Lenka Vaňková, Roman Prokeš, Jiří Kohoutek sr., Jana Borůvková, Zdenka Bednářová,

Více

Přínosy projektu NAVARO pro zlepšení činnosti při havarijních stavech

Přínosy projektu NAVARO pro zlepšení činnosti při havarijních stavech Přínosy projektu NAVARO pro zlepšení činnosti při havarijních stavech Přemysl Soldán Zefektivnit činnost složek, aktivních v případech havarijního znečištění povrchových vod. 2011-2014 Technologickou agenturou

Více

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum:

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: 16.9.2015 Lom Hájek 14400000 5000 0,035% V podzemní vodě je patrné výrazné překračování indikátoru 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

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice

Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice Zpracovatelé Pöyry Environment a.s. hlavní zpracovatel Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. odborný konzultant, návrh monitoringu mikropovodí a jeho

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách 5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Hydrologická situace ČR, vývoj znečištění vod, vodní eroze, specifické polutanty, ohrožené druhy

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 31.3.2016 L 80/17 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/460 ze dne 30. března 2016, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících

Více

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém Řešitelé: Ing. Hana Hudcová Ing. Ilja Bernardová Spoluřešitelé a spolupracovníci: VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Petr Medek Ing.

Více

Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik

Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, státní podnik 14.6.2018 Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik Problematika zásobování vodou, možného nedostatku vody a nárocích na vodní zdroje Petr Ferbar Pracovní jednání s uživateli

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní

Více

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Kaly nevyhnutelný odpad při čištění odpadních vod před použitím nutná úprava kalů různá

Více

Aktivity Státní veterinární správy ČR na úseku bezpečnosti potravin v roce 2016

Aktivity Státní veterinární správy ČR na úseku bezpečnosti potravin v roce 2016 Aktivity Státní veterinární správy ČR na úseku bezpečnosti potravin v roce 2016 Zbyněk Semerád, Jiří Drápal Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy XIV. VEDECKÁ KONFERENCIA Bezpečnosť a kontrola

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit

Více

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Projekt INTERREG MONAIRNET Brno

Projekt INTERREG MONAIRNET Brno Projekt INTERREG MONAIRNET 2010-2013 MONAIRNET-Workshop Brno 5.12.2013 1 MONAIRNET - MONITORING PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK V OVZDUŠÍ PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ ČR A RAKOUSKA Evropská územní spolupráce

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

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,

Více

Zpráva o ochraně životního prostředí

Zpráva o ochraně životního prostředí Zpráva o ochraně životního prostředí Zpráva o ochraně životního prostředí shrnuje důležité aspekty výrobních i nevýrobních činností Lučebních závodů a.s. Kolín a jejich dopady na životní prostředí. Poskytuje

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 7 Povodí Odry, státní

Více

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Závěrečný seminář projektu. Úvod Závěrečný seminář projektu MONAIRNET Brno 5 5.prosince prosince 2013 Úvod Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské

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

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách 1 Profil vod ke profilu vod ke Nadmořská výška OHRE06 VN Vrbenský - kemp Matylda 230 m n. m. Plocha nádrže 4,2 km 2 Základní hydrologická

Více

kraj Karlovarský kód kraje CZ041

kraj Karlovarský kód kraje CZ041 Nádrž Jesenice ID 113010660001 (14031000) kraj Karlovarský kód kraje CZ041 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru stojatý Typ vodního útvaru 421222 Příslušnost k ekoregionu Nadmořská

Více

Bilanční modely efektivní nástroj pro správu povodí

Bilanční modely efektivní nástroj pro správu povodí Bilanční modely efektivní nástroj pro správu povodí RNDr. Jan Hodovský generální ředitel Jihlava 25. září 2014 Strana 2 Současný stav vodních toků Za posledních 20 let došlo k významnému posunu k lepšímu

Více

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 PRŮZKUM EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ Základní údaje Objednatel: Statutární město Hradec Králové Doba řešení projektu: 2017

Více

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody 5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody Podzemní vody jsou součástí celkového oběhu vody v povodí. Proto extrémní srážky v srpnu 2002 významně ovlivnily jejich režim a objem zásob, které se v horninovém

Více

MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí

MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí Systém monitorování zdravotních rizik ze znečištěného životního prostředí MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí aústředí monitoringu, SZÚ Co je Systém monitorování koordinovaný systém

Více

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti Reg.č. projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378 Petr Tušil a kol. Představení projektu

Více

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042 Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID 14355000 kraj Ústecký kód kraje CZ042 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru tekoucí Typ vodního útvaru 41214 Příslušnost k ekoregionu

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita

Více

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech ÚJV Řež, a. s. Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech 2003-2014 Josef Mudra 6. 5. 2015 0 1. Úvod ÚJV Řež, a. s. (ÚJV) Založen v r. 1955 Vedoucí výzkumná organizace

Více

1984L0491 CS

1984L0491 CS 1984L0491 CS 13.01.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách

Více

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ANALÝZA RIZIK STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU BÝVALÉ OBALOVNY ŽIVIČNÝCH DRTÍ HOLOSTŘEVY

ANALÝZA RIZIK STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU BÝVALÉ OBALOVNY ŽIVIČNÝCH DRTÍ HOLOSTŘEVY ANALÝZA RIZIK STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU BÝVALÉ OBALOVNY ŽIVIČNÝCH DRTÍ HOLOSTŘEVY Mgr. Valérie Wojnarová G-servis Praha s.r.o., Třanovského 622/11, 163 00 Praha email: wojnarova@g-servis.cz Obsah

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

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Únor, 2016 Stanislav Ryšavý CÍLE STUDIE Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit hlavní problémy

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Prioritní výzkumné cíle

Prioritní výzkumné cíle Návrh projektu musí naplňovat jeden hlavní Prioritní výzkumný cíl. Prioritní výzkumné cíle Č. j.: TACR/1-32/2019 Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, jak jeho návrh projektu

Více

odpadového hospodářství

odpadového hospodářství Setkání starostů Královehradeckého kraje Novinky v legislativě odpadového hospodářství JAROMÍR M A NHA R T Zámek Dětenice 13. května 2008 Zákon o odpadech a obalech č. 185/2001 Sb., o odpadech úplné a

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března 2012 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod Vláda

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 Otázky a odpovědi část 3 Odbor integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2010. Obsah 1 Obaly od agrochemikálií

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 Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání profilu vod ke koupání profilu vod ke koupání Nadmořská výška OHRE09 Chlumecký rybník. 220 m n. m.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Útěchovice, 20.

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Útěchovice, 20. Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, 110 00 Praha Nové Město arc@arcnet.cz Útěchovice, 20. října 2015 1 Pražská vodárenská soustava využívá tři hlavní zdroje surové

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Ing. Iva Jelínková, Povodí Moravy, sap. Odborně o Brně Bytová výstavba a protipovodňová ochrana Brno 18. 10. 2017 Strana 2 Morava Olomouc červenec 1997 Strana 3 Svitava Brno - Komárov

Více