ZMĚNY VYBRANÝCH UKAZATELŮ KVALITY VODY V TOKU DIVOKÉ ORLICE
|
|
- Vendula Hrušková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vč. sb. přír. - Práce a studie, 11 (2004): ISBN: ZMĚNY VYBRANÝCH UKAZATELŮ KVALITY VODY V TOKU DIVOKÉ ORLICE Changes of the selected indicators of water quality in Divoka Orlice stream Jiří TŮMA, Markéta KAPLANOVÁ Katedra biologie, PdF, Univerzita Hradec Králové, Víta Nejedlého 573, Hradec Králové, jiri.tuma@uhk.cz, tel.: V období od do bylo provedeno celkem 9 odběrů vzorků vody na 10 profilech v toku Divoké Orlice. Byly vyhodnoceny následující ukazatele jakosti vody: hodnoty ph, obsah NO 3-, Ca 2+ a Mg 2+. Úvod Celková potřeba vody lidstvem se odhaduje na km 3 ročně, což představuje asi 8% průměrného odtoku všech řek na světě. Člověk průměrně spotřebuje l vody denně. V ČR se tato spotřeba na obyvatele odhaduje na 360 l (MYSLIL et al. 1999). Proto je nezbytné vodu chránit před znečištěním a neustále hlídat její kvalitu. Chemické a biochemické procesy ve vodách podstatně ovlivňuje hodnota ph, což je podle Söerensena vodíkový exponent, neboli míra kyselosti nebo zásaditosti vody. Téměř u všech přirozených vod je hodnota ph určena především vzájemným poměrem hydrogenuhličitanových aniontů a volného oxidu uhličitého. U povrchových vod indikuje ph některé biochemické pochody probíhající ve vodě. Změnou hodnoty ph se může projevit přimíšení odpadních vod do povrchových vod. Rovněž i splach fosforečných hnojiv do vodních toků výraznou měrou ovlivňuje výsledné ph vody sledovaného toku (ADAM 1977). V povrchových vodách je ph v rozmezí 4,5 až 8,3. Pokles ph vody pod 4,5 je způsoben přítomností organických i anorganických volných kyselin (např. huminových látek). Vody s hodnotou ph nad 8,3 obsahují pravděpodobně ionty CO 3 2- nebo OH - (PIT- TER 1990). Povrchové stojaté vody s výjimkou vod z rašelinišť mívají ph v rozmezí asi od 6,5 do 8,5. Posun do alkalické oblasti nad 8 bývá způsoben intenzivní fotosyntetickou asimilací. Procesy snižující hodnotu ph: hydrolýza iontů kovů, chlorace vody, respirace, methanogeneze, nitrifikace a další. Procesy zvyšující hodnotu ph: redukce síranů, fotosyntéza, denitrifikace, zvětrávání hornin hydrolýza hlinitokřemičitanů, redukce kovů (PITTER 1990; TLAPÁK 1992). Podle ČSN by se ph povrchových vod u I.-III. jakostní třídy mělo pohybovat v rozmezí 6,0-8,5 a u IV.-V. třídy 5,5-9. Dusičnany mají jen velmi malé komplexační vlastnosti, a vyskytují se proto ve vodách převážně v jednoduché iontové formě, tj. jako NO 3 -. V čistých vodách se obvykle vyskytuje méně než 1 mg N-NO 3 v 1 litru (4,42 mg NO 3- ). Ve znečištěných vodách jejich koncentrace někdy přesahuje i 10 mg.l -1 (PITTER 1990). Převážná část dusičnanů v přírodních vodách je antropogenního původu. Vznikají např. při nitrifikaci amoniaku nebo se do vod dostávají splachy ze zemědělské půdy a s různými odpadními vodami (GRÜNWALD 1999). Výsledky soustavného sledování jakosti vody v tocích ukazují, 25
2 že obsah dusičnanů v jednotlivých úsecích toku je značně rozdílný. Všeobecně platí, že koncentrace se zvyšuje ve směru toku, tzn. že v dolních úsecích toků jsou koncentrace dusičnanů vyšší než v horních. Maximální koncentrace byly zjištěny především v době vegetačního klidu a v době vyšších průtoků. V době vegetace se obsah dusičnanů v tocích zvyšuje především splachováním hnojiv z povrchu zemědělských pozemků, kdežto v mimovegetační době se z půdy vyplavují nevyužité (přebytečné) dusičnany. Nelze vyloučit ani splavování dusíkatých hnojiv do povrchových vod při nesprávném postupu hnojení, tj. aplikují-li se dusíkatá hnojiva v době vegetačního klidu (dokonce na sníh) (BULÍČEK et al. 1977). Mezními hodnotami pro obsah dusičnanů v povrchových vodách podle ČSN je pro I. jakostní třídu 1,0 mg, II. 3,4 a III. 7,0 mg N-NO 3 - / l (tj. 4,42; 15,04 a 30,94 mg NO 3 - / l). Vápník a hořčík se v přírodních vodách vyskytují jako jednoduché ionty Ca 2+ a Mg 2+. Jsou běžnou součástí povrchových vod. Jejich obsah je podmíněn geologickými poměry ve zvodnělých vrstvách. Oba prvky jsou ve všech druzích vod (KALAVSKÁ et HO- LOUBEK 1989). Do přírodních vod se vápník a hořčík dostávají vyluhováním vápence, dolomitu, magnezitu, sádrovce, hlinitokřemičitanů vápenatých a hořečnatých a jiných minerálů. Antropogenním zdrojem vápníku a hořčíku mohou být některé průmyslové odpadní vody z provozů, ve kterých se kyseliny neutralizují vápnem, vápencem, magnezitem nebo dolomitem (odpadní vody v chemickém, farmaceutickém, metalurgickém průmyslu a dalších) (PITTER 1990; GRÜNWALD 1999). Z hygienického hlediska jsou vápník a hořčík méně významné. Pro pitné vody není sebevětší obsah vápníku ve vodě na závadu. Proto ani ČSN se vápníkem nezabývá (PITTER 1990). HORÁKOVÁ et al. (2000) uvádí, že průměrná koncentrace hořčíku v pitných vodách ČR je okolo hodnoty 10 mg.l -1. Průměrná koncentrace vápníku v pitných vodách ČR je okolo hodnoty 50 mg.l -1. ČSN uvádí u vápníku mezní hodnotu pro I. třídu jakosti povrchových vod 75 mg Ca 2+ / l a 25 mg Mg 2+. Cílem práce bylo vyhodnotit změny obsahu NO 3-, Ca 2+, Mg 2+ a hodnot ph v toku Divoké Orlice. Posoudit sezónní změny a vliv počasí na tyto parametry. Materiál a metodika Pro výzkum bylo vytipováno deset lokalit vyznačených na mapě (Obr.1). Odběrné místa byla vybrána vzhledem k dostupnosti vždy u mostu. Pro porovnání byl zařazen i profil Hradec Králové, který je již na Spojené Orlici. Jedná se o následující profily: profil č.1 Orlické Záhoří, pravý břeh profil č.2 Zemská Brána, pravý břeh profil č.3 Klášterec nad Orlicí, pravý břeh profil č.4 Žamberk, pravý břeh profil č.5 Bohousová, pravý břeh profil č.6 Potštejn, pravý břeh profil č.7 Doudleby, pravý břeh profil č.8 Kostelec nad Orlicí, levý břeh profil č.9 Čestice, pravý břeh profil č.10 Hradec Králové, pravý břeh Odběry byly prováděny přibližně 2 m od břehu a cca 0,5 m pod hladinou pomocí vzorkovací tyče. Vzorky byly uloženy v polyethylenových lahvích o objemu 1 litr a ihned po provedení odběru byly umístěny do chladící tašky.celkem bylo uskutečněno devět odběrů. Byly sledovány následující ukazatele jakosti vody ph, NO 3-, Ca 2+ a Mg 2+. Reakce vody (ph) a obsah prvků byly stanoveny laboratorním ph / IONo metrem inolab 26
3 ph / ION Level 2 od firmy WTW. Obsah NO 3-, Ca 2+ a Mg 2+ byl měřen pomocí iontově selektivních elektrod THETA 90. Pro stanovení hodnot ph byla použita elektroda Sen Tix 21 firmy WTW. Iontová síla roztoku byla upravena podle návodu k použití elektrod THETA 90, popřípadě podle VESELÉHO et al. (1979). Výsledky měření byly kontrolovány postupy dle platných metodik. Výsledky a diskuse Průměrné hodnoty naměřeného ph i ostatních sledovaných ukazatelů (NO 3-, Ca 2+ a Mg 2+ ) vykázaly rostoucí tendenci od horního toku (Orlické záhoří) k dolnímu toku (Hradec Králové). Reakce vody Změny hodnot ph jsou uvedeny v tab. 1. Z výsledků je patrné, že průměrná hodnota ph 5,26 v lokalitě Orlické Záhoří odpovídá kyselé reakci vody. Tuto nízkou hodnotu ph lze přisuzovat vyššímu obsahu přirozených huminových látek, které jsou vyplavovány z rašelinišť, kde řeka pramení a významně tak vodu okyselují. Od profilu Zemská brána se hodnoty ph postupně zvyšují od kyselé rekce vody až po reakci zásaditou. Kyselé reakci vody odpovídají průměrné hodnoty ph v profilech Zemská brána až Potštejn a dosahují hodnot 6,28 až 6,98. Zásaditá reakce byla zjištěna v profilech Doudleby až Hradec Králové, kde ph dosahuje hodnot 7,13 až 7,29. MORAVCOVÁ et al. (1978) a CVEJN (1993) uvádějí, že všechny potoky a říčky v Orlických horách, jsou přirozeně kyselé a vody obsahují huminové látky. Zejména v jarním období při tání sněhu a při vysokých srážkách v průběhu roku se vyskytují nízké hodnoty ph i na Divoké Orlici u Trčkova. Postupné zvyšování hodnot ph v toku Divoké Orlice je dáno zřejmě tím, že od profilu Zemská brána až po profil Hradec Králové se stále více uplatňuje vliv geologického podloží říčního koryta, tvořeného převážně křídovými sedimenty, které se může výraznou měrou podílet na rostoucí zásadité reakci vody. Dalším významným faktorem ovlivňujícím vývoj ph směrem do alkalické oblasti je i intenzivní zemědělská a průmyslová výroba. Velkým problémem zemědělství je právě vyplavování iontů Ca 2+ z půdního profilu (MATULA 1987). K vyplavování Ca 2+ dochází zejména v období vyšší srážkové činnosti, protože se jedná o vysoce mobilní iont, který je v půdním profilu velmi slabě poután. Nadměrné vyplavování Ca 2+ se může promítnout v rostoucích hodnotách ph vody v říčním toku. Množství srážek se na hodnotách ph vody výrazněji neodrazilo. Naměřené výsledky hodnot ph nevykazují ani výraznější skoky, které by mohly indikovat významné zdroje znečištění v rámci toku. Závislost ph na vegetačním období nebyla v rámci našeho výzkumu prokázána nejvyšší hodnoty ph mají mít povrchové vody obvykle na jaře a v létě, kdežto minimální hodnoty obvykle v zimě (GRUNWALD 1999). Obsah dusičnanů Koncentrace dusičnanů (tab. 2) ve sledovaných profilech se pohybují v průměru od 3,38 mg.l -1 (lokalita Orlické Záhoří) do 22,4 mg.l -1 (lokalita Hradec Králové). Výraznější vzrůst jejich obsahu byl zaznamenán od profilu Bohousová. Podle BULÍČKA (1977) je z mnoha výzkumů prokázán růst koncentrace dusičnanů ve směru toku, tzn. že v dolních úsecích toku jsou koncentrace vyšší než v horních. Na vyšší obsah dusičnanů ve vodě má zřejmě vliv i skutečnost, že se téměř nevážou na půdní sorpční komplex a v půdě nejsou zadržovány. Díky vysoké mobilitě je nitrátový aniont z půdy velmi snadno vyplavován, což se projevuje zejména ve zvýšeném obsahu 27
4 dusičnanů v oblastech s intenzivním obhospodařováním zemědělské půdy především s aplikací průmyslových dusíkatých hnojiv. BULÍČEK (1977) uvádí, že vztah mezi obsahem dusičnanů ve vodě a množstvím hnojiv aplikovaných do půdy je zcela průkazný. V poslední době se ovšem množství dávek průmyslových hnojiv částečně snížilo. Dalším zdrojem zvýšeného obsahu dusičnanů ve vodách mohou být i splaškové odpadní vody, v menší míře i atmosférické vody a nitrifikační pochody. Podobně jako u vápníku byla i u dusičnanů prokázána závislost mezi jejich obsahem a intenzitou srážek. Tato skutečnost ovšem může být potlačena vlivem tzv. zřeďovacího efektu. Vyšší koncentrace dusičnanů byly naměřeny ve vegetačním období a v době vyšších průtoků, nižší naopak v období mimovegetačním. Výjimkou je leden 2002 (tedy mimovegetační období), kdy byla zjištěna maximální koncentrace dusičnanů. Na základě vyhodnocení obsahu dusičnanů podle ČSN lze tok Divoké Orlice zařadit do I. třídy jakosti vod profil Orlické Záhoří, do II. třídy profily Zemská brána až Bohousová a do III. třídy profily Potštejn až po Hradec Králové. Obsah vápníku Průměrné hodnoty koncentrace vápníku ve sledovaných profilech (tab. 3) se pohybovaly od 9,58 mg.l -1 (lokalita Orlické Záhoří) do 54,68 mg.l -1 (lokalita Hradec Králové). K výraznému vzrůstu obsahu vápníku v průběhu toku došlo, stejně jako u dusičnanů od profilu Bohousová. Příčinou vysokého obsahu Ca 2+ v říčním toku je zejména jeho snadné vyluhování z půdy. Vápník je v půdě vázán chemickou sorpcí (především ve formě CaCO 3 ), ale vysoký podíl je vázán výměnným způsobem na sorpční komplex půdy. Množství vyplavovaného vápníku je proto značné. Vyplavované množství vápníku bezprostředně souvisí s jeho obsahem v půdě a intenzitou vápnění. TŮMA (1997) uvádí koncentrace Ca v lyzimetrickém pokusu v Kostelci nad Orlicí, v rozmezí mezi mg.l -1. Podobně i MATULA (1987) udává koncentrace vápníku v půdním roztoku od 50 do 100 mg.l -1. Dalším zdrojem zvyšování vápníku ve vodách mohou být i některé průmyslové odpadní vody. Z dlouhodobých výsledku výzkumu Povodí Labe na profilu Čestice ( ), lze vypozorovat vzrůst jeho koncentrace zejména od roku Analýzy dlouhodobých výzkumů vlivu klimatických podmínek na obsah vápníku v říční vodě, prokázaly závislost na množství srážek. Platí zde přímá úměra, že čím větší je úhrn srážek, tím větší je vyplavování vápníku z půdního profilu a tím i roste jeho obsah ve vodách. Tato závislost nemusí být zcela průkazná, což může být opět způsobeno tzv. zřeďovacím efektem, kdy právě v době nejvyšších srážek, tedy i nejvyššího vyplavování vápníku, jeho koncentrace v říčním toku nijak výrazně nevzroste. Obsah vápníku je závislý i na vegetačním období. V době vegetace byly naměřeny nepatrně nižší hodnoty než v době vegetačního klidu (tedy i při nižších teplotách), což je v literatuře uváděno naopak např. PITTER (1990), Na základě vyhodnocení obsahu vápníku lze tok Divoké Orlice zařadit podle ČSN do I. třídy jakosti povrchových vod. Obsah hořčíku Průměrné koncentrace hořčíku ve vyhodnocovaných profilech (tab. 4) se pohybují od 1,34 mg.l -1 (lokalita Klášterec nad Orlicí) do 4,33 mg.l -1 (lokalita Hradec Králové). Hořčík je ve vodách kvantitativně méně zastoupen než vápník. Souvisí to jednak s tím, že je v porovnání s vápníkem méně zastoupen v zemské kůře. Dále s jeho menší pohyblivostí v porovnání s vápníkem v půdě. Je zde podobně jako vápník vázán chemickou i výměnnou sorpcí. Výměně vázaný hořčík pak může být snadno z půdy vyplavován. 28
5 Mimoto je stejně jako vápník důležitou rostlinnou živinou. Hodnoty vyplavování hořčíku z půdy jsou řádově daleko nižší než u vápníku.tůma (1997) např. uvádí koncentraci Mg v perkolátu v rozmezí 4 18 mg.l -1. MATULA (1987) udává koncentrace hořčíku v půdním roztoku v průměrných hodnotách od 10 do 40 mg.l -1. Zdrojem hořčíku pak mohou být i odpadní průmyslové vody (GRUNWALD 1999). Z analýzy dlouhodobého výzkumu změn obsahu hořčíku prováděném Povodím Labe v letech v profilu Čestice vyplývá, že obsah Mg 2+ vykazuje mírně klesající tendence, ovšem v dlouhodobém průměru je stabilní a pohybuje se v rozmezí cca 2,8 až 4,2 mg.l -1. Obsah hořčíku podobně jako vápníku, je ovlivňován změnou teploty a úhrnem srážek během roku a stejně jako u vápníku se zde může projevit tzv. zřeďovací efekt. Na základě vyhodnocení obsahu hořčíku lze tok Divoké Orlice zařadit do I. třídy jakosti povrchových vod. Souhrn V období od do bylo provedeno celkem 9 odběrů vzorků vody na 10 profilech v toku Divoké Orlice. Byly vyhodnoceny následující ukazatele jakosti vody: ph, NO 3-, Ca 2+ a Mg 2+. Průměrné hodnoty naměřeného ph a všech sledovaných ukazatelů vykázaly rostoucí tendenci od horního toku (Orlické záhoří) k dolnímu toku (Hradec Králové). Průměrné hodnoty ph se pohybovaly v rozmezí od 5,26 do 7,29. Převážná část toku Divoké Orlice vykazuje alkalickou reakci vody. Průměrné hodnoty koncentrace měřených iontů byly následující: NO 3 - od 3,38 do 22,44 mg.l -1 ; Ca 2+ od 8,33 do 54,68 mg.l -1 a Mg 2+ od 1,34 do 4,33 mg.l -1. Podle ČSN lze tok Divoké Orlice na obsah dusičnanů zařadit do I. třídy jakosti profil Orlické Záhoří, do II. třídy profily Zemská brána až Bohousová a do III. třídy profily Potštejn až po Hradec Králové. U ostatních sledovaných parametrů (tj. ph, Ca 2+ a Mg 2+ ) do I. třídy jakosti. Kolísání jednotlivých ukazatelů v průběhu roku nebylo tak výrazné, abychom mohli odvodit jednoznačné závěry o závislostech na klimatických podmínkách a ročním období. Summary In the period of September the 18 th 2002 year to August the 12 th 2002 year were realized 9 water uptakes in 10 profils in Divoká Orlice stream. These water quality parametres were evaluated : ph; NO 3- ; Ca 2+ ; Mg 2+. The average values of measured ph and all tested parametres showed increasing movement from upper reach (Orlické Záhoří aerea) to lower cource (Hradec Kralove city). According NO 3 - standard ČSN the upper reach of Divoká Orlice river is able to class into the first class quality in Orlické Záhoří profil, into the second class quality - Zemská brána to Bohousová profils and into the third class quality Potštejn profil to Hradec Králové profil. All others tested parametres ph, Ca 2+, Mg 2+ into the first class of quality. Literatura ADAM J., 1977: Metody chemické analýzy vody. [Skriptum] SPN, Praha. BULÍČEK J. et al., 1977: Voda v zemědělství. Státní zemědělské nakladatelství, Praha. CVEJN, J., 1993: Změny kvality vody v toku Divoké Orlice [Disertační práce]. MU Brno. GRÜNWALD A.,1999: Voda a ovzduší 20. [Skriptum] ČVUT, Praha. HORÁKOVÁ M. et al., 2000: Analytika vody. [Skriptum] Vysoká škola chemicko-technologická, Praha. KALAVSKÁ D. et HOLOUBEK I., 1989: Analýza vôd. Alfa, Bratislava. MATULA J., 1987: Agrochemie. [Skriptum] VŠZ, Praha, MORAVCOVÁ V. et al., 1978: Sledování kvality vody ve Zdobnici. VÚV, Praha. 29
6 MYSLIL V. et al., 1999: Voda Země život. Ministerstvo životního prostředí, Praha. PITTER P., 1990: Hydrochemie. SNTL, Druhé přepracované a rozšířené vydání. Praha. TLAPÁK V. et al., 1992: Voda v zemědělské krajině. Zemědělské nakladatelství Brázda ve spolupráci s MŽP ČR, Praha. TŮMA J., 1997: Vyplavování fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku z půdy v Kostelci nad Orlicí. Vč. Sb. Přír. Práce a studie, 5: VESELÝ et al., 1979: Analýza iontově selektivními elektrodami. SNTL, Praha. Poděkování Chtěli bychom poděkovat firmě Empla s.r.o., jmenovitě Ing. Pavle Davídkové, CSc., vedoucí laboratoří, za kontrolní analýzy vzorků vod. Děkujeme i Povodí Labe s.p., jmenovitě Ing. Medkovi a Ing. Vernerovi, za poskytnuté podkladové materiály. Dále bychom chtěli poděkovat Mgr. Lucii Klaudyové za pomoc při analýzách vzorků vod. Došlo:
7 Obr. 1: Mapa odběrných míst Fig. 1: The headworks map 31
8 32
9 33
10 34
11 35
ZMĚNY VYBRANÝCH UKAZATELŮ KVALITY POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI KRÁLICKA
Vč. sb. přír. Práce a studie, 11 (2004): 1323 ISBN: 80 86046 70 2 ZMĚNY VYBRANÝCH UKAZATELŮ KVALITY POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI KRÁLICKA Changes of the selected indicators of the surface water quality in
VYPLAVOVÁNÍ ŽIVIN Z PŮDY PRŮSAKOVÝMI VODAMI V OBLASTI SEČE
Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 1724 ISSN 12121460 VYPLAVOVÁNÍ ŽIVIN Z PŮDY PRŮSAKOVÝMI VODAMI V OBLASTI SEČE Soil nutrients leaching by percolation water in the Seč area Jiří TŮMA, Lucie KLAUDYOVÁ
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
VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU
Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem
Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK
1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových
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
AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?
AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? Zkušební laboratoř č. 1243 - akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 IČ/DIČ 44794843/CZ44794843
) 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
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických
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
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
HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Sborník konference Pitná voda 2014, s. 81-86. W&ET Team, Č. Budějovice 2014. ISBN 978-80-905238-1-4 HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU Ing. Zuzana Hladíková, doc. Ing.
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.
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
Petra Oppeltová, Jiří Suchodol
ÚSTAV APLIKOVANÉ A KRAJINNÉ EKOLOGIE oppeltova@mendelu.cz ANALÝZA ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ZÁSOBOVÁNÍM OBCE STUDENÉ PITNOU VODOU Petra
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou
j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.com Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví
Ústřední a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Analýza a vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění, provedeného v roce 2008 v Krušných horách v okolí Horního Jiřetína, po pěti letech od data
Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění
Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and
MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains
OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO
Environmentální výchova
www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student
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,
Environmentální geomorfologie
Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají
MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:
MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:
PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA
Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech
CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE
Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR
VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek
Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel
ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ
Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková
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
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
Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ
Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek
Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů
Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování
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.
Biologické odstraňování nutrientů
Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221 951 909 E-mail: pivo@ih.cas.cz
34 % obyvatel. 66 % obyvatel. České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém.
66 % obyvatel České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém. 34 % obyvatel České republiky uvádí, že v posledním měsíci snižovalo svou spotřebu vody. Ovzduší 34 35 Odběry
Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )
Složka N do půdy N z půdy Spady Export Atmosférický dusík Minerální hnojiva Stájová hnojiva Fixace N Organický dusík Rostlinné zbytky Amonný N + (NH 4 ) Odběr rostlinami Volatilizace Nitrátový N - (NO
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé
J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně
Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický
Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný
Pracovní list číslo 01
Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.
Imagine the result 1
j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41
Situační zpráva č dubna 2013
Situační zpráva č. 3 9. dubna 213 Obecná a klimatická charakteristika od 14.5. do 6.6.212: Počasí od 1. 4. do 8. 4. 213 Počasí v minulém týdnu nám jaro moc nepřipomínalo a souvislá sněhová pokrývka na
VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008
REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality
ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2015 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringů
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
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
Hodnocení stavu vodních útvarů - komplexně i v detailu - Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik
Hodnocení stavu vodních útvarů - komplexně i v detailu - Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Seminář ČVTVHS: Novotného lávka, 21.3.2018 Vyhodnocení stavu povrchových vod za období 2013-2015 Hodnocení
SOUČASNÁ SITUACE ZNEČIŠŤOVÁNÍ RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ČSPŽP seminář září 2015 VODNÍCH ZDROJŮ V EVROPĚ
SOUČASNÁ SITUACE ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODNÍCH ZDROJŮ V EVROPĚ RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Chemický stav říční a jezerní VÚ, jednotlivé země EU k roku 2012 10
Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta
Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická
Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.
Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,
Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích
Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích Jiří Bruthans, Iva Kůrková, Renáta Kadlecová Česká geologická služba Univerzita Karlova Studijní území pěstování zeleniny, intenzivní hnojení,
Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů
Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický
Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg
Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování
Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+
Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík
TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)
TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) je schopnost vody tlumit změny ph po přídavku kyselin a zásad nejvýznamnější je uhličitanový tlumivý systém CO 2 HCO 3 - CO 3 2- další tlumivé systémy: fosforečnany, boritany,
3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY
Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz
DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa
DRUHY VOD Vody lze rozlišovat podle původu na přírodní a odpadní, dle výskytu na atmosférické, povrchové a podzemní, dle použití voda pitná, užitková, provozní a odpadní. ATMOSFÉRICKÉ VODY Pod tímto pojmem
Biologické odstraňování nutrientů
Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský, Jana Načeradská 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Nutrienty v
ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT
ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT Ševčíková J., Vítěz T., Groda B. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University
Použití a evidence hnojiv
Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání
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)
Hydrologické poměry obce Lazsko
Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální
N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly
Mikrobiální ekologie vody 5. Cyklus dusíku a transformace PřFUK Katedra ekologie Josef K. Fuksa, VÚV T.G.M.,v.v.i. josef_fuksa@vuv.cz Cyklus a transformace N Mechanismy transformace N v přírodě. Vztahy
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
Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2004-2009 Zpracoval: Ing. Vladimír Klement CSc.
Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz
Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h
SRÁŽKO-ODTOKOVÝ REŽIM JAKO HLAVNÍ FAKTOR PRO VYPLAVOVÁNÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK ZEMĚDĚLSKÝMI DRENÁŽEMI. Petr Fučík, Antonín Zajíček
SRÁŽKO-ODTOKOVÝ REŽIM JAKO HLAVNÍ FAKTOR PRO VYPLAVOVÁNÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK ZEMĚDĚLSKÝMI DRENÁŽEMI Petr Fučík, Antonín Zajíček Projekt TAČR TA04021527: Studium příčin a dynamiky zátěže vod drobných vodních
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Analýza a vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění v Krušných horách pět let po vápnění (Litvínovsko) Zpracovali: Dr.
Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.
Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický
MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU
MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU KOHOUT P. ECOCHEM, analytické centrum Praha, Dolejškova
Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních
HYDROLOGIE Téma č. 6. Povrchový odtok
HYDROLOGIE Téma č. 6 Povrchový odtok Vznik povrchového odtoku Část srážkové vody zachycena intercepcí: = Srážky, které padají na vegetaci, se zde zachytí a částečně vypaří Int. závisí na: druhu a hustotě
JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY?
JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY? RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Sucho zemědělské posílit vodu v půdním profilu
PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE
PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE Petra Nováková 1), Jan Skryja 2) 1) Ústav aplikované a krajinné ekologie, MZLU V Brně, pnovakov@seznam.cz 2) Slovácké vodovody a kanalizace, a.s., jan.skryja@svkuh.cz
ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ
E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na
IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.
Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi
Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky
Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Tomáš Kvítek 1,2, Pavel Žlábek 2, Václav Bystřický 2, Petr Fučík 1, Jana Moravcová 2,
Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce zemědělských vstupů Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2008-2013 Zpracoval: Ing. Vladimír Klement CSc. vedoucí
DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie
projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého
Nejdůležitější kationty ve vodách
Sodík obsah v zemské kůře 2,6 %, do vody se vyluhuje převážně z alkalických hlinitokřemičitanů (např. albit Na[AlSi 3 O 8 ]), solných ložisek, z některých jílových materiálů Umělým zdrojem jsou odpadní
Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí
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
Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu
Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost
SOČ. Fyzikálně chemický rozbor vodních toků Opavska
8. Ochrana a tvorba životního prostředí SOČ Fyzikálně chemický rozbor vodních toků Opavska Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace Autor Ročník studia: Adresa
Na květen je sucho extrémní
14. května 2018, v Praze Na květen je sucho extrémní Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen
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
4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ
4 VYHODNOCENÍ MANUÁLNÍCH HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ Manuální hydrologické předpovědi jsou tradičním produktem předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Po zavedení hydrologických modelů jsou nyní vydávány pro
Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010 OSNOVA Klíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problému Přírodní zdroje znečištění Antropogenní
11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku
11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické
ZMĚNY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU
ZMĚY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU A BŘÍZY V PRŮBĚHU ROKU Řešitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady Doba řešení: 23 24 Řešitelský kolektiv: Vít Šrámek,
Nabídka mapových a datových produktů Limity využití
, e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...
UNIVERZITA PARDUBICE
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Využití tabulkového procesoru jako laboratorního deníku Vedoucí licenčního studia Prof.
Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin
Č.j. UKZUZ 025902/2019 Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení výživy rostlin Sledování vlivu stupňované
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
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
MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)
MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) Jaroslav Beneš, Ladislav Kašpárek, Martin Keprta Projekt byl řešen: