Ema Dvořáková. Průzkum a měření chemicko- fyzikálních parametrů vody pramenů na území Městišťské rokle
|
|
- Martina Šimková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ema Dvořáková Průzkum a měření chemicko- fyzikálních parametrů vody pramenů na území Městišťské rokle Vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková Datum odevzdání: 23. listopadu
2 Autor: Ema Dvořáková Vedoucí práce: Mgr. Anežka Koutníková Odborný konzultant: Mgr. Karel Kudláček Datum odevzdání:
3 Abstrakt Práce se věnuje měření základních chemicko - fyzikálních parametrů (teplota, konduktivita, Ph a stanovení dusičnanů a tvrdosti vody) pramenů na území Městišťské rokle na Šumavě. V praktické části jsem zkoumala pět malých pramenů, měřila jejich již zmíněné parametry a následně stanovovala hodnoty některých parametrů na Přírodovědecké fakultě UK. Také jsem odebírala blešivce rodu Gammarus pro genetický výzkum blešivců prováděného na Hydrobiologickém ústavu v Praze. V teoretické části jsem tvořila informační brožurku pro místní obyvatelé na území zkoumané lokality a poté závěrečnou zprávu.
4 Poděkování Nejprve bych ráda poděkovala vedoucí práce paní učitelce Anežce Koutníkové za velkou podporu a konzultace. Karlovi Kudláčkovi za odbornou pomoc, konzultace a trpělivost. Ellen Pražákové za fotodokumentaci, Jirkovi Slapničkovi, panu učiteli Štěpánovi Macháčkovi za pomoc a v neposlední řadě bych moc poděkovala mému tátovi, který se mnou nachodil spoustu kilometrů a strávil spoustu času hledáním pramenů a dokumentací.
5 Obsah Abstrakt... 3 Poděkování... 4 Úvod... 6 Cíle... 6 Slovníček... 7 Základní rozdělení pramenů... 7 Chemicko-fyzikální parametry... 7 Postup práce... 9 Mapování... 9 Chemicko-fyzikální parametry... 9 Statistické vyhodnocení Odběr a zpracování vzorků vod Odběr vzorku pro stanovení obsahu dusičnanů Odběr vzorku pro změření tvrdosti vody Blešivci Metodika stanovení dusičnanů a tvrdosti vody Obsah dusičnanů ve vodě Tvrdost vody Městišťská rokle Charakteristika zkoumaných pramenů a výsledky měření Diskuse Závěr POUŽITÁ LITERATURA Příloha 1: Záměr profilové práce 2016/17 Příloha 2: Vzorek tabulky na měření Příloha 3: Mapy Příloha 4: PRAKTIKA PASEKA 2017 Příloha 5: Fotografie pramenů Příloha 6: Brožurka pro místní obyvatele 5
6 Úvod Voda. Diskutovaný pojem, který ovlivňuje vše živé na Zemi. Voda, díky které se žije nebo umírá. Voda, ke které nemá dostatečný přístup miliarda lidí. Obyvatelé třetího světa podnikají několikahodinové cesty za vodou, která má velmi špatnou kvalitu. Díky této problematice vzniká až 60% světového onemocnění. Je to, ale i náš problém? Česká republika má přece čisté vody podstatně více než třetí svět. Problémy jsou jiné, neumíme vodu skladovat a šetřit s ní. Celá republika je obklopena vodními toky, řekami, potůčky nebo jen malými pramínky schovanými v puklinách země. Měli bychom si však uvědomit, že to nemusí být napořád. Proto jsem si také vybrala profilovou práci na téma voda. Skoro každý víkend trávím v šumavské přírodě obklopená prameny. Z jednoho pramene čerpá vodu naše rodina. A tak se má práce zabývá šumavskými prameny. Cíle Jeden z mých hlavních cílů je zmapovat prameny, protože zdroje pitné vody nacházející se v přírodě jsou dnes velmi cenným bohatstvím. Prameny bývají často málo viditelné a jejich využití je ojedinělé, proto jsem si stanovila tyto cíle: - Najít a zmapovat 5 pramenů - Změřit chemicko- fyzikální parametry (K, T, Ph) - Zjistit stanovení dusičnanů a tvrdost vody - Podpořit genetický výzkum blešivců a v případě nalezení je poslat na Přírodovědeckou fakultu UK - Získané informace zveřejnit na již existujících stránkách - Vytvořit informační brožurku pro místní obyvatelé 6
7 Slovníček Pramen Výtok vody vytékající na povrch, který je definován nízkou teplotou vody (nižší než 15 C) s absencí výskytu ve vyšších polohách Základní rozdělení pramenů Způsob, jakým vyvěrá pramenitá voda ze země, je proměnnou, která velmi významně ovlivňuje jeho okolí. Limnokren neboli pramen s prohlubeninou je specifický tím, že voda, která teče z podzemí, vytváří nejprve tůň, a až poté odtékají. Limnokren se napohled podobá malému jezírku Obvykle má relativně nízkou a stálou teplotu vody, která záleží na hloubce, z níž voda vyvěrá. Reokren neboli vývěr, ve kterém se voda nezadržuje, ale rovnou teče dál. Nejčastěji ho můžeme vidět v horských oblastech, například na Šumavě. Helokren neboli mokřina. Vytváří se průsakem vody na větší ploše (zhruba na ploše jednotek až desítek m 2 ). Jsou to prameništní mokřady, obvykle pokryté mechy, rákosy, ostřicí, atd.. Míst vývěru bývá na ploše helokrenu obvykle více. Helokren se vyskytuje převážně v nížinách, nebo v horách na místech, kde je spád svahu mírnější. 1 Chemicko-fyzikální parametry T-teplota Měříme jí v C. Teplá voda z kohoutku, by se měla pohybovat kolem 50 C podle norem. Měření teploty je velmi důležité při rozboru vody v přírodě, neboť teplota vody ovlivňuje čistotu pramenů a výskyt živých organismů. K- konduktivita neboli elektrická vodivost. Měříme jí v μs a je to míra koncentrace rozpuštěných iontů ve vodě- tedy látek, které voda potká v podloží a rozpustí se v ní (kromě plynů). Můžeme tedy říct, že konduktivita ukazuje, kolik rozpuštěných solí ve vodě najdeme. Například: limit pro pitnost vody: je 125μS - to odpovídá zhruba 1000 mg/l - optimálně by voda měla mít 300 mg/l a v případě, že voda obsahuje přes 1000 mg/l tak je velká pravděpodobnost, že bude měnit chuť a voda přestane být pitelná. 1 : J. Slapnička, K. Semotánová, J. Simonová, S. Gambaccini, E. Dvořáková, E. Jančaříková, M. Halda, A. Borovková, D. Liška, M. Žatečka, F. Steklý, K. Alhariri, Hydrobiologický a chemicko- fyzikální průzkum pramenů v Českém středohoří., Gymnázium Přírodní škola o.p.s, Expedice České středohoří
8 destilovaná voda (tedy voda s nejnižším počtem rozpuštěných iontů) má od 0,05-0,3μS podzemní vody a povrchové 5-50 μs průměr konduktivity v ČR je zhruba 40μS pro kojeneckou vodu platí mezní hodnota 50μS 2 ph Oxidačně redukční potenciál vodíku, tedy číslo, které nám určuje, zda je látka spíše kyselá nebo zásaditá. Podle toho je sestavená logaritmická stupnice od je neutrální voda, kyselé jsou například antibakteriální gely, citron a zásadité například chemické přípravky na mytí nebo mléko. Dusičnany ve vodě jsou to látky bohaté na dusík, vyskytují se v mořské i sladké vodě. Jako laik můžeme zjistit, jestli je ve vodě dusičnanů více nebo méně podle výskytu sinic a zelených řas. V případě pramenů musíme vodu změřit v laboratoři. Ve veřejném vodovodu by mělo být mg/l. Pro kojence je povolené množství dusičnanů 15mg/l, proto se prodává kojenecká voda, která má malé množství dusičnanů. 3 Tvrdost vody tedy kolik voda obsahuje hlavně Ca- vápníku a Mg- hořčíku. Ovlivňuje to chuť a podle tvrdosti může ovlivňovat růst vodního kamene. Čím více rozpuštěného Ca, Mg, tím tvrdší voda. Podle legislativy nesmí být obsah hořčíku nižší než 10 mg/l a obsah vápníku nižší než 30 mg/l ( 3. ( 4 ( 8
9 Biotický index Hodnocení kvality vody podle výskytu druhů živých organismů. Postup práce Mapování Mapováno bylo 5 pramenů, které mají co nejvíce odlišné parametry, pomocí GPS souřadnic. Po následném zjištění lokace byly GPS zapsány do tabulky a později v Praze byla vytvořena mapa právě z těchto souřadnic. Chemicko-fyzikální parametry Instrumentace: K- Greisinger 3410 s vestavěnou elektrodou Chemikálie: Ph- přenosný přístroj Greisinger GMH3530 s elektrodou destilovaná voda Materiál: filtrační papír, 130ml skleněné lahvičky s plastovým šroubovacím uzávěrem, tabulky Na lokalitě byly vždy odebrány tři vzorky, ve kterých byla nejprve změřena vodivost ([Κ]=μS/cm) s teplotou ([T]= C), následně i ph. Mezi jednotlivými měřeními byla elektroda umyta destilovanou vodou a osušena filtračním papírem. Naměřené údaje byly zapsány do tabulky (Příloha 2: Tabulka na měření)
10 Statistické vyhodnocení Pro každou analytickou metodu bylo odebráno minimálně tolik vzorku, aby bylo možné provést tři stanovení z jednoho odběru. Z výsledků těchto tří stanovení byl vypočítán medián, relativní směrodatná odchylka a interval spolehlivosti. Pro výpočet byla použita metodika statistického zpracování katedry Analytické chemie University Karlovy (Katedra analytické chemie, 2004) 6 Odběr a zpracování vzorků vod 7 Vzorky pro analýzu byly u všech pramenů odebrány do skleněných vzorkovnic o objemu 100 ml, které byly předem pečlivě vymyty koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou ředěnou vodou v poměru 1: 3 a vypláchnuty deionizovanou vodou. Odběry z vývěru byly prováděny tak, aby ve vzorku nebyly žádné pevné částice.vzorkovnice se vzorkem zakonzervovaným příslušným činidlem pak byla nadepsána datem odběru a číslem označujícím pramen. Vzorky pak byly uchovány v chladící tašce a druhý den analyzovány. Odběr vzorku pro stanovení obsahu dusičnanů Pro potřeby stanovení bylo odebráno dvakrát po 100 ml vzorku. Vzorek byl zakonzervován přídavkem 0,30 ml chloroformu. Odběr vzorku pro změření tvrdosti vody Byly odebrány tři vzorky po 100 ml pro přesnější měření. Vzorek byl konzervován 0,50 ml koncentrovanou kyselinou dusičnou. Blešivci Pomůcky: Eppendorfova zkumavka, líh ( >90%), Během odebírání vzorků pro stanovení dusičnanů a tvrdosti byli odchyceni blešivci rodu Gammarus. Vzhledem k nízkému výskytu bylo vzato cca 4-7 blešivců, kteří byli vloženi do Eppendorfovy zkumavky s lihem. Zkumavka byla uzavřena a označená číslem podle pramenu výskytu. 6 Metodika statistického zpracování katedry Analytické chemie University Karlovy (Katedra analytické chemie, 2004) 7 RNDr. M. Matura, Mgr. K. Kudláček, D. Řehák, J. Slapnička, M. Eška, T.Kudláček, T. Jelšík, K. Zapletal, S. Chvosta. Základní chemický a fyzikální rozbor přírodních minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní, Gymnázium Přírodní škola o.p.s, Expedice Tepelsko
11 Metodika stanovení dusičnanů a tvrdosti vody 8 Obsah dusičnanů ve vodě 8x 50ml baňka na roztoky, stínící roztok obsahující 6,7 g síranu hlinitého v 1 l roztoku, dusičnan draselný, deionizovaná voda, ISE (iontově selektivní elektroda) s přístrojem Greisinger GMH3530. Kalibrace Před každou analýzou bylo třeba prvně vytvořit kalibrační přímku z 8 kalibračních roztoků o koncentraci dusičnanu draselného v rozmezí od 0 mg/l až 200 mg/l (0, 2,5, 5, 10, 20, 50, 100, 200 [mg/l]). Do kalibračního roztoku, byla přidávána tři činidla: stínící roztok, dusičnan draselný a deionizovaná voda jako rozpouštědlo. Prvně byl stanoven slepý vzorek, tedy roztok o koncentraci dusičnanů 0 mg/l. Slepý vzorek tedy neobsahuje dusičnan draselný. Tento roztok byl měřen kvůli pozdějšímu odečtení pozadí vzorku. Kalibrační přímky pak vypadaly takto: 2, 6 2, 55 2, 5 y = - 0,1045x + 2,5604 R² = 0,9985 2, 45 2, 4 2, 35 2, 3 0 0, 5 1 1, 5 2 2, 5 Log(c) [mg/l] Obrázek 1 - kalibrační přímka p r o s t a n o v e n í N O 3 - Aby byla chyba měření co nejnižší, měla by regresní závislost mít hodnotu korelačního koeficientu R 0,99. Pokud je hodnota koeficientu dané kalibrace nižší, kalibrace se opakuje. Analýza vzorků Každý vzorek byl analyzován třikrát. Do 50ml odměrně baňky bylo přidáno 10 ml stínícího roztoku, 10 ml vzorku a zbytkový objem byl doplněn deionizovanou vodou. Pro 8 RNDr. M. Matura, Mgr. K. Kudláček, D. Řehák, J. Slapnička, M. Eška, T.Kudláček, T. Jelšík, K. Zapletal, S. Chvosta. Základní chemický a fyzikální rozbor přírodních minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní, Gymnázium Přírodní škola o.p.s, Expedice Tepelsko
12 stanovení dusičnanů byla použita iontově selektivní elektroda. Jde o dvě elektrody uzavřené v jednom pouzdře. Jedna elektroda funguje jako měřící a druhá jako porovnávací, referenční. Při každém měření se porovnává potenciál na měřící a referenční elektrodě. Pokud potenciál převyšoval mezní hodnoty stanovené kalibrací (tedy potenciál kalibračního roztoku s koncentrací 200 mg/l a slepého roztoku), bylo nutno roztok vzorku více resp. méně ředit, aby změřená hodnota potenciálu ležela na kalibrační přímce. Po naměření všech vzorků se dále vypočítala výsledná koncentrace vzorku, a to za pomocí kalibrační rovnice: y = ax + b Kde x je koncentrace ředěného vzorku, kterou chceme zjistit a y je naměřený potenciál. Dále pak bylo třeba znovu přepočítat koncentraci podle toho, kolik předtím bylo přidáno vzorku, a to za pomocí rovnice: c = m V kde do rovnice dosadíme tak, abychom z rovnice počítali hmotnost [m = c V]. Za c dosadíme koncentraci z předchozí rovnice [y = ax + b] a za V dosadíme objem celku (0,05 l). Tímto zjistíme hmotnost dusičnanů ve vzorku a poté znovu dosadíme do rovnice pro výpočet koncentrace. c = m Za V dosadíme objem přidaného vzorku v litrech a za m V hmotnost dusičnanů ve vzorku. Vyjde nám výsledná koncentrace. 9 Tvrdost vody K analýze byly použity pomůcky: stojan, klema, křížová svorka, titrační baňka, byreta, odměrný 100ml válec, 10ml odměrný válec, 50ml nedělná pipeta, 5ml nedělná pipeta, 50ml baňka, balónek chemikálie: Chelaton 3, Schwarzwaldův pufr, 1M Hydroxid sodný, Murexid, Eriochromčerň T. Po sestavení titrační aparatury byla byreta naplněna odměrným roztokem Chelatonu 3. Do titrační baňky pak bylo odměřeno 50 ml vzorku. Dále byl stanoven buď obsah vápenatých kationtů, nebo součtu vápenatých a hořečnatých kationtů. Pro stanovení tvrdosti vody, tedy součtu vápenatých a hořečnatých kationtů byl nalit do titrační baňky k vodě z pramenu Schwarzwaldův pufr. Ke vzorku bylo přidáno 5 ml pufru v případě, že ph vzorku bylo neutrální, pokud bylo ph vzorku kyselé (ph <5), bylo ke vzorku přidáno 10 ml pufru. Směs byla zalita 50 ml deionizované vody. Poté byl přidán Eriochromčerň T (jen na kraj špachtle) tak aby po zamíchání směs v baňce zrůžověla. Baňka byla dána pod byretu a začalo se titrovat. Byl přikapáván Chelaton 3 z byrety do titrační baňky, která byla kroužením míchána. Chelaton 3 byl přikapáván do té doby, než se barva roztoku nezměnila na modro-šedou. Když roztok změnil barvu, tak byla zaznamenána spotřeba Chelatonu 3 (v ml). Poté byla vzorcem vypočítána celková tvrdost vody. 9 RNDr. M. Matura, Mgr. K. Kudláček, D. Řehák, J. Slapnička, M. Eška, T.Kudláček, T. Jelšík, K. Zapletal, S. Chvosta. Základní chemický a fyzikální rozbor přírodních minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní, Gymnázium Přírodní Škola o.p.s Expedice Tepelsko
13 Při stanovení vápníku byl použit stejný postup, až na to, že místo Schwarzwaldova pufru byl použit roztok 1M hydroxidu sodného a jako indikátor místo Eriochromčerni T byl použit murexid. Obojí ve stejném dávkování. Každé stanovení vápenatých kationtů a součtu vápenatých a hořečnatých kationtů bylo opakováno třikrát. Použité vzorce: 1. celková tvrdost vody c Ca+Mg = c Ch3 VSp f koncentrace vápníku c Ca = cch 3 VSp f koncentrace hořčíku c Mg = n Ca+Mg n Ca 4. hmotnost vápníku a hořčíku m Ca = n Ca Ar Ca m Mg = n Mg Ar Mg 5. koncentrace obou prvků (kationtů) ve vodě. m Ca c Ca = Vvz m Mg c Mg = Vvz 13
14 Městišťská rokle Zmapovala jsem tedy 5 pramenů v Městišťské rokli. (viz Příloha 3: Mapy) Přírodní rezervace Městišťská rokle je součástí CHKO Šumava. Tvoří ji hluboce zaříznutá údolí potoka Jelenka a jeho přítoků. Svahy padají prudce do kotliny potoka pod úhlem až 40. Smrkový a jedlový les zde má místy pralesovitý charakter s bohatým bylinným patrem s mnoha vzácnými rostlinami. Stromy jsou staré až 210 let. Na kamenném podloží suťového lesa se vyskytují další druhy rostlin. Na základě malakologického průzkumu tam bylo zjištěno až 48 druhů plžů. Nad rokli je možné se projít po horských loukách, vystoupat ke kapličce na Suchých Studánkách a za dobré viditelnosti se otevírají neopakovatelné výhledy do českého vnitrozemí. Romantická představa o životě zde na náhorních plošinách zmizí, když si uvědomíme, jak těžce zde hospodařili naši předci, když se chtěli uživit. Zbytky starého hospodářského statku a hamru nám tuto kapitolu připomenou. Středověké dějiny ožijí připomínkou staré obchodní stezky přes Můstek ve 13. a 14. stol. Dějiny přírody a člověka zde splývají a doplňují se
15 Charakteristika zkoumaných pramenů a výsledky měření Fotografie pramenů jsou umístěny v příloze (Příloha 5: Fotografie pramenů). PRAMEN 1 GPS: N 49 14,017' E ,081' (49N, 13 15'4.860"E) POPIS: Helokrenní pramen nacházející nad loukou v lese. Je čistý a obklopuje ho mnoho mechů a vodních rostlin. Vyskytuje se zde blešivec i chrostík. měření: počasí: slunečno, teplo, cca 25 C, na pramen svítí sluníčko VZOREK T K ph 1 13,5 C 55μS 6, ,4 C 56μS 6, ,3 C 74μS 6,45 měření: počasí: zataženo, zima, cca 14 C, vítr, málo vody VZOREK T K ph 1 11,2 C 80μS 6, ,1 C 79μS 6, ,3 C 77μS 6,47 Stanovení dusičnanů 3 vzorky z pramene 1 E (Mv) c (mg/l) X1Da 332,1 6,5 X1Db 311,9 8,5 X1Dab 305,9 10,0 Stanovení tvrdosti Ca+Mg Ca+Mg V (l) V spotřeba (ml) cmg (mg/l) X1Da 0,05 1,05 27,03 X1Db 0,05 1,55 47,80 X1Dab 0,05 0,6 8,33 Stanovení tvrdosti Ca Ca V (l) V spotřeba (ml) cca (mg/l) 15
16 X1Da 0,05 0,35 20,49 X1Db 0,05 0,45 26,35 X1Dab 0,05 0,4 23,42 PRAMEN 2 GPS: N 49 14,159' E ,640' (49 14'9.540"N, 13 15'38.400"E) POPIS: Limnokrenní pramen se nachází na travnaté podmáčené louce, kde celkově svítí dostatečně sluníčka, proto je voda teplejší a znečištěnější. Najdeme zde například berušku vodní (Bi 3). Při druhém měření v září velmi znečištěná bažina, proto nebylo možné odebrat vzorek. měření: počasí: dusno, teplo, 24 C VZOREK T K ph 1 12,8 C 77μS 6, ,6 C 91μS 6, ,6 C 78μS 6,1 Vzorek byl měřen jen , protože byl vyschlý. Je to pravděpodobně způsobeno vysokými teplotami v létě a suchem. 16
17 PRAMEN 3 GPS: N 49 14,239' E ,660' (49 14'14.340"N, 13 15'39.600"E) POPIS: Pramen můžeme nalézt ve smrkovém lese poblíž cesty, ke které stéká. Je to čirý reokrenní pramen typický pro horské prostředí. Můžeme zde vidět blešivce nebo také chrostíky se schránkou. V druhém měření vypadá velmi podobně, jen vytéká méně vody. měření: počasí: 24 C, slunečno, dusno VZOREK T K ph 1 13,4 C 79μS 6, ,8 C 82μS 6, ,2 C 81μS 6,18 měření: počasí: větrno, zima, 14 C VZOREK T K ph 1 10,2 C 82μS 6, ,2 C 81μS 6, ,3 C 81μS 6,3 Stanovení dusičnanů 3 vzorky z pramene 1 E (Mv) C (mg/l) X2Da 306,4 9,9 X2Db 305,9 10,0 X2Dab ,5 Stanovení tvrdosti Ca+Mg Ca+Mg V (l) V spotřeba (ml) c Mg (mg/l) X2Da 0,05 0,6 2,08 X2Db 0,05 0,45-4,16 X2Dab 0,05 0,45-4,16 Stanovení tvrdosti Ca Ca V (l) V spotřeba (ml) c Ca (mg/l) X2Da 0,05 0,55 32,21 X2Db 0,05 0,4 23,42 X2Dab 0,05 0,55 32,21 17
18 PRAMEN 4 GPS: N 49 14,540' E ,073' (49 14'32.400"N, 13 15'4.380"E) POPIS: Podobné reokrenní prameny jako pramen 3 je v okolí hned několik, vybrala jsem si takový, aby měl co největší vydatnost. Také se nachází ve smrkovém lese nad naším domem a vyskytují se zde opět blešivci i chrostíci se schránkou. měření: počasí: teplo, 24 C, dusno VZOREK T K ph 1 10,4 C 85μS 6, ,7 C 92μS 6, ,6 C 89μS 6,37 měření: počasí: zima, 14 C, vítr VZOREK T K ph 1 10,2 C 90μS 6, ,1 C 96μS 6, ,1 C 99μS 6,4 Stanovení dusičnanů 3 vzorky z pramene 1 E (Mv) C (mg/l) X3Da 291,3 15,2 X3Db 290,1 15,7 X3Dab 288,5 16,4 Stanovení tvrdosti Ca+Mg Ca+Mg V (l) V spotřeba (ml) c Mg (mg/l) X3Da 0,05 0,55-2,10 X3Db 0,05 0,45-6,25 X3Dab 0,05 0,55-2,10 Stanovení tvrdosti Ca Ca V (l) V spotřeba (ml) c Ca (mg/l) X3Da 0,05 0,55 32,21 X3Db 0,05 0,6 35,13 X3Dab 0,05 0,6 35,13 18
19 PRAMEN 5 GPS: N 49 14,437' E ,740' (49 14'26.220"N, 13 14'44.400"E) POPIS: Tento pramen je výjimečný od všech ostatních tím, že se nachází u našeho domu a slouží nám tedy jako zdroj vody. Je mnohem vydatnější než ostatní a vytéká trubkou přímo na zahradu. Je také průzračný s mnoha blešivci a chrostíky. Voda je mnohem sladší než v ostatních pramenech. měření: (pramen u stavení) počasí: teplo, dusno, 24 C VZOREK T K ph 1 10,7 C 50μS 6, ,8 C 53μS 6, ,6 C 52μS 6,16 měření: počasí: zima, větrno, 14 C VZOREK T K ph 1 10,9 C 52μS 6, ,8 C 53μS 6, ,9 C 55μS 6,3 Stanovení dusičnanů 3 vzorky z pramene 1 E (Mv) C (mg/l) X4Da 299,2 12,1 X4Db 297,2 12,8 X4Dab 300,5 11,6 Stanovení tvrdosti Ca+Mg Ca+Mg V (l) V spotřeba (ml) c Mg (mg/l) X4Da 0,05 0,55-18,70 X4Db 0,05 0,6-16,63 X4Dab 0,05 0,5-20,78 Stanovení tvrdosti Ca Ca V (l) V spotřeba (ml) c Ca (mg/l) X4Da 0,05 0,35 20,49 X4Db 0,05 0,45 65,87 X4Dab 0,05 0,4 58,56 19
20 Diskuse Porovnání chemicko-fyzikálních parametrů pramenů Byly měřeny následující parametry: T, K, Ph. Tyto parametry jsem měřila, protože jsou to jedny ze základních ukazatelů pro odvozování toho, jaké vlastnosti daná voda má. ph Naměřené hodnoty Ph jednotlivých pramenů byly velmi podobné. V prvním měření měl nejvyšší Ph pramen 4 a to 6,37. V druhém měření byl nejkyselejší pramen1 s Ph 6,47. Ostatní prameny se pohybovaly okolo 6,2-6,3. Celkově můžeme potvrdit, že jsou prameny prakticky neutrální nebo jen mírně kyselé. Teplota Nejvyšší teplotu měl pramen 2 s 13,6 C což je velmi vysoká teplota na pramen. Můžeme to, ale objasnit tím, že se pramen nacházel na louce, a v čase měření do něj svítilo slunce. Naopak nejnižší teplotu měly prameny 4 a 5, které se nachází spíše v lese ve stínu a pramen 5 je podle výsledků nejhlubší, čili nejstudenější. Podle druhého měření měl nejvyšší teplotu pramen1 a to 11,3 C. Je to veliký rozdíl oproti prvnímu měření kvůli počasí a době, kdy jsem parametry měřila. Nejnižší hodnoty měl pramen 3 a 4 s teplotami 10,1 C. Konduktivita Přesnost měření konduktivity byla problematická díky horšímu stavu elektrody, některé hodnoty byly měřeny několikrát za sebou, ale i přes to jsou tyto hodnoty spíše orientační. Při prvním měření byla nejvyšší hodnota 92 μs a to pramen 4, nejnižší konduktivitu měl pramen 5 a to 50 μs. Druhé měření. Nejvyšší naměřená konduktivita zde byla 99 μs a to u pramene 4, který je v lese a nejnižší byla 50 μs v pramenu 5, který se nachází před naším domem. Můžeme si povšimnout, že pramen 5 má opět nejnižší konduktivitu. 20
21 Dusičnany Dusičnany jsem stanovovala v laboratoři poprvé. Na obrázku je zřejmé, že nejvíce dusičnanů bylo nalezeno v pramenu 3 a to 16,4 mg/l (třetí vzorek). A naopak nejméně v pramenu 1 a to pouhých 6,4 mg/l. Z toho vyplývá, že prameny jsou kojenecké (15 mg/l ). tabulka 1 kalibrace pro stanovení dusičnanů tabulka 2 stanovení dusičnanů 21
22 Tvrdost vody Tvrdost vody se lišila rozdělením na Mg a Ca a pak jen Ca. Podle tabulky si můžeme povšimnout, že Mg šlo naopak do mínusu, můžeme tím potvrdit, že naměřené hodnoty vznikají díky Ca. Ca, Mg Nejvyšší koncentrace Mg byla v prameni 1, dále už šly hodnoty do záporného čísla, tedy nulové procento Mg. Ca Tabulka 3 Kalibrace pro stanovení tvrdosti vody, stanovení celkové tvrdosti vody Tabulka 4 stanovení Ca 22
23 Závěr Ve své profilové práci jsem se věnovala základnímu měření chemicko-fyzikálních parametrů, stanovování dusičnanů a tvrdosti vody, sběru blešivců a vytvoření informační brožurky pro místní obyvatelé. Našla jsem tedy a změřila parametry 5 pramenů na území Městišťské rokle. Snažila jsem se, aby byly prameny na co nejrůznějších místech s odlišnými parametry, ale vzhledem k tomu, že jsem prameny zkoumala v jednom území, byly parametry samozřejmě velice podobné. U každého pramenu jsem tedy změřila Ph, K, T a úspěšně odebrala vzorky na stanovení dusičnanů a tvrdosti. Vzorky jsem pak dále zkoumala v laboratoři na katedře analytické chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Protože jsem tuto práci dělala poprvé, musela jsem počítat s odchylkami, které také vznikly. Odebrala jsem blešivce rodu Gammarus pro genetický výzkum, informace o pramenech poskytla na Byla jsem moc ráda, že tyto prameny ještě nejsou v databázi zaznamenány a já mohu tímto přispět. Také jsem vytvořila brožurku pro místní obyvatelé, aby si mohli získané informace přečíst. Tato práce byla svým způsobem pro mne výzva, sice jsem některé parametry měřila již na Expedici 2016, ale i tak to bylo z velké části nové a o to víc jsem se toho naučila a beru to jako přínosné. Během měření nebo pří stanovování dusičnanů a tvrdosti vody jsem se postupně učila, jak látky fungují a co se stane, když zapomenu některý vzorek zakonzervovat nebo jak musím být po sedmi hodinách v laboratoři přesná, protože jinak to budu dělat znovu. V dnešní době můžeme počítat s dobrou a chemicky upravenou vodou, která nám umožnuje vodu pít bez jakýchkoliv dalších úprav. Proto tedy není nutné umět zjistit si dusičnany ve vodě, ale myslím, že to byla velmi obohacující práce spjatá jak s chemii, tak ale i s biologií. Vodu bereme jako samozřejmost, ale jak už jsem se zmiňovala, stále je problém vodu nějakým způsobem skladovat, a pokud na to nevymyslíme nějaký systém, tak i v České republice nebo obecně v Evropě by to mohl být velmi náročný a diskutovaný problém. 23
24 POUŽITÁ LITERATURA PITTER, Pavel. Hydrochemie. 3. přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, ISBN Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). In: Sbírka zákonů DRMOTA, Adam. Vlastnosti minerálních vod lesních a neudržovaných pramenů v okolí Mariánských Lázní [online] [cit ]. Dostupné z: ZÁKLADNÍ PRAKTIKUM Z ANALYTICKÉ CHEMIE [online]. Praha, Katedra analytické chemie, Univerzita Karlova [cit ]. Dostupné z: RNDr. M. Matura, Mgr. K. Kudláček, D. Řehák, J. Slapnička, M. Eška, T.Kudláček, T. Jelšík, K. Zapletal, S. Chvosta. Základní chemický a fyzikální rozbor přírodních minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní, Gymnázium Přírodní Škola o.p.s, Expedice Tepelsko
Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory
Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její
Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody
Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.
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.
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
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
Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce
č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor RNDr. Jan Břížďala Gymnázium Třebíč RNDr. Jan Havlík, Ph.D.
STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra
STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu
CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost
www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů) PRAKTICKÁ ČÁST 20 BODŮ Úloha 1 Stanovení Ni 2+ a Ca 2+ ve směsi konduktometricky
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ) Úloha 1 Stanovení Bi 3+ a Zn 2+ ve směsi 50 bodů Chelatometricky lze stanovit ionty samostatně,
Základní chemický a fyzikální rozbor přírodních minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní
Základní chemický a fyzikální rozbor přírodních minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní Vedoucí práce: RNDr. Marek Matura, Ph. D. Konzultant: Mgr. Karel Kudláček Členové expediční skupiny: Daniel
Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací
Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu
Praktické ukázky analytických metod ve vinařství
Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity
Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;
Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika
Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby
Měření ph nápojů a roztoků
Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).
Odměrná analýza, volumetrie
Odměrná analýza, volumetrie metoda založená na měření objemu metoda absolutní: stanovení analytu ze změřeného objemu roztoku činidla o přesně známé koncentraci, který je zapotřebí k úplné a stechiometricky
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu
Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod
Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení praktických částí
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Řešení praktických částí PRAKTICKÁ ČÁST 50 BODŮ Úloha 1 Stanovení Ni 2+ a Ca 2+ ve směsi konduktometricky 20 bodů 1) Chemické
Název: Redoxní titrace - manganometrie
Název: Redoxní titrace - manganometrie Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:
TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY
TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a
Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH
Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Bc. Lukáš Tomaník VŠCHT Praha RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Měření ph nápojů a roztoků
Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).
PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý
ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.
Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů
Ústřední komise Chemické olympiády 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie A Praktická část Zadání 40 bodů PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Doc. Ing. Petr Exnar, CSc. Technická univerzita v Liberci Recenze
Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny
Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech
Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném
1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny
Odměrná stanovení v analýze vod
Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná (titrační) stanovení (jinak též volumetrie), patří mezi klasické metody kvantitativní analýzy, které si i přes prudký nástup instrumentálních metod udržely v analytické
Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením
Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické
1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I
1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené
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
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné
NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)
NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou
Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ
Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3
Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková
2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Bc. Lukáš Tomaník VŠCHT Praha RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců
Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KOBALTU METODOU ICP-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KOBALTU METODOU ICP-MS 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu kobaltu v krmivech metodou hmotnostní spektrometrie
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/
Volumetrie v analýze vod Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Odměrná (titrační) stanovení (jinak též volumetrie), patří mezi klasické metody kvantitativní analýzy, které si i přes prudký
Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie
Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních
53. ročník 2016/2017
Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úkoly: 1. Doplněná Tabulka
volumetrie (odměrná analýza)
volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování
Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut.
Důkaz kyselin Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková - kyselina citronová
Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD
Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),
KOMPLEXOMETRIE C C H 2
Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální
ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem
Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence
1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá
1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek
1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ
STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ
STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ CÍLE ÚLOHY: seznámit se s principy izotachoforézy a jodometrické titrace kvantitativně stanovit siřičitany v bílém víně oběma metodami POUŽITÉ VYBAVENÍ: Chemikálie: ITP 10mM
TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV
Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ
Pracovně pedagogický koncept
Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Mgr. Filip Smrčka Masarykova univerzita, Brno prof. RNDr. Přemysl
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení dekochinátu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ
PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční
53. ročník 2016/2017
Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úvod Univerzální acidobazické
Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy
Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník
Preparativní anorganická chemie
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce
215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI
215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují
JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU
JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty
OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI
Středoškolská technika 212 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI Eliška Marková
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu selenu v minerálních krmivech a premixech metodou optické emisní spektrometrie
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním
PT#V Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody
PT#V-4-2007 Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody Ivana Pomykačová seminář Vyhodnocení PZZ v oblasti orientační senzorické analýzy a odběrů pitné a koupací vody Úvod odběry vzorků
Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody
Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence
Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck
NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé
Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut
Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost
- zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
20.2.2007 Úřední věstník Evropské unie L 51/7 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 162/2007 ze dne 1. února 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení
NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím
Neutralizace prezentace
Neutralizace prezentace VY_52_INOVACE_207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z daných
Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy
Název: Barvy chromu Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická
KOMPLEXOMETRIE C C H 2
Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů) PRAKTICKÁ ČÁST 30 BODŮ Úloha 2 Stanovení Cu 2+ spektrofotometricky 30 bodů Cu 2+
Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)
T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace
Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací
Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační
Anorganické sloučeniny opakování Smart Board
Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku
Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto ANALYTICKÁ CHEMIE princip reakce je založena na snadné redukovatelnosti manganistanu draselného Mn VII Mn IV Mn II princip oblast použití kyselé
Základy fotometrie, využití v klinické biochemii
Základy fotometrie, využití v klinické biochemii Základní vztahy ve fotometrii transmitance (propustnost): T = I / I 0 absorbance: A = log (I 0 / I) = log (1 / T) = log T Lambertův-Beerův zákon A l = e
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip
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,
5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn