5 VZORKOVÁNÍ PŮD. Milan Sáňka, Magdaléna Zímová
|
|
- Ivo Holub
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 5 VZORKOVÁNÍ PŮD Milan Sáňka, Magdaléna Zímová V porovnání s ostatními složkami životního prostředí je půda velmi složitý a heterogenní systém abiotické a biotické složky tvořený půdním vzduchem, půdním roztokem, minerální složkou, organickou hmotou, živými organismy. Tzv. půdotvorné faktory (klima, geologické podloží, činnost organismů, činnost člověka a čas) vytvářejí širokou škálu půdních typů a subtypů, které jsou v půdním profilu vlivem pedogeneze horizontálně členěny na diagnostické horizonty. Tyto vlastnosti a parametry půdy se výrazně promítají též do vzorkovacích technik, takže není možné pro půdu sestavit jednotný metodický návod pro vzorkování. Materiály zabývající se vzorkováním půd popisují pouze obecné zásady, popř. uvádějí výčet metod, které je možno použít s ohledem na specifické cíle daného projektu. Obecné metodické přístupy ke vzorkování půd jsou postupně zpracovávány v rámci činnosti Mezinárodní normotvorné organizace ISO (International Standard Organization) a její technické komise ISO TC 190 Soil Quality. Ucelený přehled o těchto přístupech poskytuje zastřešovací dokument [5], který člení standardy vzorkování do třech základních úrovní: Obr
2 Význam fáze vzorkování v celém procesu hodnocení lokality (území, objektu) spočívá v její potenciálně mimořádně vysoké míře ovlivnění konečného výsledku hodnocení. Reprodukovatelnost konečného výsledku musí být proto zajišťována dodržováním principů řízení jakosti v průběhu celého procesu. Při běžných průzkumech často není doceněn význam přípravných prací a odběru vzorků. (Obr. 5.2). FÁZE PODÍL NA VARIABILITĚ CELKOVÉHO VÝSLEDKU příprava projektu, sestavení plánu odběru vzorků 92 % vzorkování, přeprava a skladování vzorků příprava vzorků k analýze 7 % analýzy vzorků 1 % (statistické) vyhodnocení výsledků Obr. 5.2 Podíl fáze vzorkování na celkové variabilitě výsledku (Barth et al., [1]) 5.1 Cíle vzorkování půd Obecně je možno formulovat tyto základní cíle vzorkování půd: 1. Vzorkování jako součást samostatných monitorizačních programů 2. Vzorkování pro stanovení obecných vlastností půdy, zlepšení půdních vlastností a stanovení maximálních zátěží (především pro účely využití v zemědělství). 3. Vzorkování pro přípravu a sestavení půdních map a klasifikace půd. 4. Vzorkování jako součást administrativních, legislativních a kontrolních procesů při ochraně a využití půdy, včetně odběru vzorků pro přípravu referenčních materiálů a okružních testů. 2
3 5. Vzorkování především pro hodnocení kontaminace, jako součást analýzy rizik a rekultivačních a remediačních postupů. 6. Vzorkování pro potřeby komunální hygieny (hřiště, pískoviště). Při podrobnější specifikaci je možno uvést mnoho dalších cílů vzorkování. Z hlediska sledovaných vlastností půd se provádí: 1. Vzorkování pro stanovení chemických vlastností půd. 2. Vzorkování pro stanovení fyzikálních vlastností půd. 3. Vzorkování pro stanovení biologických vlastností půd, včetně provádění ekotoxikologických testů. 4. Vzorkování ostatních materiálů (matric) v souvislosti s průzkumem půd (půdní vzduch, půdní roztok). Hlavní pojmy: Vzorkování činnost vedoucí k odběru a odběr reprezentativního vzorku vhodného pro daný účel. Odběr vzorku stanovený postup odběru vzorku dle požadavků příslušné specifikace. Odběr vzorků je podmnožinou vzorkování a zahrnuje činnost související s vyjmutím nebo skládáním vzorku [ISO (1998); ISO (1993)]. Odběr vzorku zahrnuje též manipulaci se vzorkem, tj. jeho uložení do vzorkovnice, případnou konzervaci, uskladnění, dopravu a předání do laboratoře, včetně pořízení příslušné dokumentace prováděné činnosti. Vzorek část materiálu vybraná z jeho většího množství [IUPAC (1990); ISO (1998)]. Reprezentativní vzorek vzorek, v němž je zjišťovaná vlastnost (požadovaný ukazatel) zastoupena se spolehlivostí příslušnou k cílům programu vzorkování [ČSN EN 14899]. Definovaný vzorek vzorek připravený podle předem dohodnutého a schváleného postupu zúčastněnými stranami. Vzorkař, vzorkovací skupina osoba nebo skupina osob provádějících odběry, nebo se podílejících na činnostech s tím souvisejících (konzervace, úprava a dělení vzorku, dokumentace a doprava vzorku do laboratoře). Program vzorkování celkový postup vzorkování od prvního kroku, ve kterém jsou definovány cíle programu, až do posledního kroku, ve kterém jsou porovnávány dosažené výsledky s cíli [ČSN EN 14899]. Plán odběru vzorků předem stanovený postup pro výběr místa bodů odběru, odběr, konzervaci, dopravu a přípravu podílu, který bude vyjmut ze souboru jako vzorek. IUPAC (1990); ISO (1998). 3
4 Vzorkovaný objekt vymezená část materiálu v definovaném čase, která má být reprezentovaná vzorkem. Vzorkovaný objekt by měl být stanoven ještě před vytvářením plánu vzorkování, může být stanoven legislativou (např. velikost dávky), Místo odběru jednoznačně a nezaměnitelně definovaná poloha vzorkovaného objektu v zájmovém území řešeného projektu. Bod odběru pozice jednoznačně a nezaměnitelně definovaná prostorovými a časovými souřadnicemi, ze které je vzorek odebrán. V rámci jednoho místa odběru může být několik různých bodů odběru. Prostý (bodový) vzorek samostatný podíl vzorkovaného souboru, který reprezentuje pouze jedno jediné místo v určitém čase (jeden bod odběru). Protože vzorek je odebrán přesně v daném bodě v konkrétním čase, reprezentuje vzorkovaný objekt pouze za určitých podmínek (rozložení sledované kvality objektu je homogenní, resp. vzorkování se provádí za stálých podmínek statické systémy nebo systémy v ustáleném stavu). Směsný vzorek vzorek složený z více než jednoho samostatného podílu (dílčího vzorku), které byly odebrány v jednotlivých vzorkovacích místech, v různých bodech jednoho místa nebo v jednom bodě v různých časech. Směsné vzorky mohou poskytovat průměrnou koncentraci nebo strukturu v časovém intervalu nebo v místě vymezeném plochou nebo objemem. Dílčí vzorek samostatná část materiálu získaná jedním odběrem vzorkovacího zařízení, která sama o sobě není předmětem analýzy nebo šetření, ale bude smíšena s dalšími dílčími vzorky do směsného vzorku. Velikost vzorku počet součástí, jednotek nebo množství materiálu tvořící vzorek. Laboratorní vzorek vzorek nebo podvzorek předaný do laboratoře nebo v ní přijatý [ČSN EN 14899]. Homogenita, heterogenita míra rovnoměrnosti rozložení vlastností nebo složek v daném množství materiálu. 5.2 Legislativa pro vzorkování půd Základní a obecné principy vzorkování jsou uvedeny v řadě norem a metodických pokynů. V nejobecnější poloze např. v normě ČSN EN ISO Systémy managementu měření požadavky na procesy měření a měřící vybavení [22]. Konkrétněji ke vzorkování půd (zvláště k účelu hodnocení kontaminace půd) jsou zpracovávány zmíněné normy ISO a některé metodické pokyny Ministerstva životního prostředí, zejména: 4
5 Vzorkovací práce v sanační geologii [12]. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaných území [13]. Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit [14]. Hodnocení průzkumu a sanací [15]. Další cenné informace o doporučených metodách a postupech lze získat ze zahraničních zdrojů, zejména metodiky US EPA nebo MPCA (Minnessota Polluting Control Agency), např.: EPA, 1996: Soil Screening Guidance [10] MPCA (Minnessota Pollution Control Agency), 1996: Draft Guidelines Risk Based Site Characterization and Sampling Guidance [11] Závazným legislativním předpisem, který obsahuje konkrétní metodiku vzorkování půd v ČR je Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd... [8]. Metodika je ovšem použitelná pouze pro daný účel, tj. stanovení obsahů hlavních živin a ph, popř. rizikových prvků v zemědělské půdě a na lesních pozemcích. Upravená metodiku AZZP je pak použita pro účel hodnocení kontaminace zemědělské půdy v přílohách Vyhlášky č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy... [16]. 5.3 Koncepční modely Sestavení koncepčního modelu stanoviště (conceptual site model, CSM) je základním předpokladem pro volbu správné vzorkovací strategie a metodiky vzorkování v případech, kdy účelem vzorkování je hodnocení rizik kontaminace půdy. V rámci koncepčního modelu musíme definovat výchozí představu o lokalitě: identifikaci zdrojů a typů škodlivin, formulování konzistentní představy o možném vzniku kontaminace, o jejím charakteru, o předpokladech jejího rozložení v ploše a možnostech její další migrace v závislosti na místních přírodních i jiných podmínkách. Součástí tvorby koncepčního modelu a tedy i správné vzorkovací strategie je zařazení zájmové lokality do těchto základních kategorií: lokalita bez podezření na kontaminaci podezřelá lokalita s difúzním (celoplošným) charakterem znečištění podezřelá lokalita s ohniskovými zdroji kontaminace, jejichž lokalizace je známa podezřelá lokalita s ohniskovými zdroji kontaminace, jejichž lokalizace není známa 5
6 Každé kategorii odpovídá jiný druh vzorkovací strategie, jejímž cílem je ověřit správnost formulovaného koncepčního modelu lokality. Koncepční model stanoviště je tedy komplexním popisem současných podmínek stanoviště s ohledem na expozici, který zahrnuje: 1. distribuci kontaminantů na stanovišti v trojrozměrném modelu 2. identifikaci všech potenciálních expozičních cest 3. charakteristiku potenciálních cest migrace kontaminantů 4. identifikaci potenciálních receptorů Tabulka 5.1: Příklad jednoduchého koncepčního modelu pro kontaminovaný pozemek - zahrada Distribuce kontaminantů Svrchní vrstva půdy 0-10 cm Svrchní vrstva půdy 0-10 cm Svrchní vrstva půdy 0-10 cm Svrchní vrstva půdy 0-10 cm Podzemní voda (studna) Identifikace potenciálních expozičních cest inhalační dermální orální expozice dietární Charakteristika potenciálních cest migrace Vdechování zvířeného prachu Obdělávání půdy na záhonech Přenos z nemytých rukou, polykání prachu Konzumace kontaminovaných produktů (zelenina) Příjemce rizik identifikace potenciálních receptorů člověk člověk člověk, zejména děti člověk dietární, dermální Pitná voda, sprchování člověk 5.4 Plány odběru vzorků Před vlastním zpracováním plánu odběru vzorků je žádoucí stanovit potřebnou úroveň kvality dat (Data Quality Objectives - DQO). DQO umožňuje stanovit parametry plánu odběru vzorků tak, aby byly splněny požadované cíle při vynaložení minimálního úsilí a prostředků. DQO obsahuje tři fáze. Obsahem první fáze je identifikace problému a shromáždění všech dostupných informací o lokalitě nebo oblasti, která se má vzorkovat. Tato fáze může zahrnovat předběžný průzkum vzorkované plochy, případně i orientační odběr vzorků. Na základě první fáze má druhá fáze stanovit typ a množství potřebných dat a úroveň jejich kvality a reprodukovatelnosti, jež odpovídá stanoveným cílům. Jsou hodnoceny metody vzorkování a jejich důležitost v celém procesu. Pokud na 6
7 základě dostupných dat není možné stanovit počet potřebných vzorků a metodu vzorkování, je možné navrhnout fázové vzorkování, kdy se odebere část vzorků, vyhodnotí se a podle výsledků se pak provede další průzkum. Tato fáze zahrnuje také stanovení parametrů přesnosti, reprezentativnosti, kompletnosti, srovnatelnosti a detekčního limitu. Výsledkem třetí fáze je pak stanovení metod, kterými budou získávána data s požadovanou kvalitou. Tato fáze může být pojata jako vlastní plán odběru vzorků. Základní body plánu odběru vzorků jsou definovány v příloze č. 4 k vyhlášce č. 153/2016 Sb. [16] a jsou obecně použitelné: 1) účel odběru vzorků 2) vzorkovací schéma, a to a) základní vzorkovací schéma (počet a rozmístění vzorků v zájmovém území) a b) vzorkovací schéma na odběrové lokalitě (počet a rozmístění individuálních vzorků pro směsný vzorek) 3) typ odběrového zařízení a technika vzorkování 4) hloubku odběru včetně odůvodnění navržené hloubky odběru 5) hmotnost směsného vzorku 6) počet individuálních odběrů (bodových vzorků) na jeden směsný vzorek 7) čas, popřípadě periodu vzorkování 8) úpravu (kvartování směsného vzorku) a balení vzorků (oddělení kontrolního vzorku) 9) popis, přepravu a uložení vzorků 10) rozsah požadovaných analýz 11) dokumentaci (protokolární záznam o odběru) a 12) popis průběhu odběru vzorků Základní vzorkovací schéma (počet a rozmístění vzorků v zájmovém území nebo na ploše) Stanovení vzorkovacího schéma může být rozhodujícím faktorem kvality finálního výsledku. Použitá matrice by měla respektovat pedologickou a geochemickou variabilitu dané lokality a požadované cíle. Minimální počet vzorků, který reprezentuje území v intencích daných DQO je obtížné stanovit a je třeba k němu znát základní charakteristiky. Pro požadovaný interval spolehlivosti, sílu testu, variační koeficient a minimální relativní diferenci lze použít rovnici pro výpočet počtu vzorků: n [(Z α + Z β )/D] 2 + 0,5 Z α 2 7
8 kde Z α, Z β = percentil standardizovaného normálního rozložení pro interval spolehlivosti a sílu testu D = minimální relativní diference / variační koeficient u oboustranného t-testu je Z α třeba nahradit= Z α/2 Před odběrem je však většinou nutné stanovit minimální počet vzorků empiricky. Vyhláška č. 153/2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy [16] stanovuje v příloze 4 minimální počty odebíraných směsných vzorků v závislosti na velikosti šetřené plochy (tabulka 5.2). Tabulka 5.2: 1) Stanovení minimálního počtu odebíraných směsných vzorků v závislosti na velikost šetřené plochy Velikost šetřené plochy (ha) Počet směsných vzorků 1) 0, ,0501 1, , , , , vzorek na každé 2 ha nad 10 ha > 30,0000 Individuální plán vzorkování Včetně odběru jednoho nebo více referenčních vzorků odebraných mimo plochu dotčenou odběrem směsných vzorků, pokud budou nezbytné ke zjištění původce znečištění nebo zachycení stavu pozadí. Současně se stanovením počtu vzorků je třeba navrhnout schéma vzorkování. To se opět řídí podle účelu, ke kterému má výsledek sloužit a podle podmínek na lokalitě. Nelze proto doporučit universální schéma. Obecně lze charakterizovat tato vzorkovací schéma: náhodné, utříděně náhodné, systematické, cílené. Aplikovaná schémata jsou v mnoha případech kombinacemi těchto základních schémat. Náhodné schéma (random) Lokality odběru vzorků jsou určeny náhodně, většinou respektujíce zásadu rovnoměrného rozmístění na ploše Utříděně náhodné schéma (stratified random) Zájmová lokalita je rozdělena na několik okrsků (strata) podle odlišných podmínek a v každém okrsku je uplatněna náhodná lokalizace vzorku při odlišné hustotě na jednotku plochy. Utřídění (stratifikace) umožňuje zachytit předem identifikovatelné odlišnosti menších ploch, které by mohly v náhodném nebo systematickém vzorkování vypadnout. Specifickým případem utříděně náhodného schéma je neliniové náhodné schéma (unligned random). Při tomto schéma je plocha rozdělena na čtverce. V první řadě čtverců je náhodně zvolena x souřadnice, v prvním sloupci je náhodně zvolena y souřadnice. Systematické schéma (systematic) 8
9 Je založeno na vytyčení pravidelné vzorkovací sítě. Ta může být liniová, hvězdicová, trojúhelníková, čtvercová, hexagonální, vzorkování podél linie ap. Výhodou je rovnoměrné rozmístění vzorků na ploše, lepší možnost uplatnění statistických a mapových metod, zachycení prostorové kontinuity půdních vlastností. Nevýhodou je možnost vynechání "hot spots", pokud systematická síť není dostatečně hustá. Proto je možné zvolit v rámci vzorkované plochy i rozdílnou hustotu vzorkování. Např. hvězdicové schéma se používá pro charakteristiku bodových zdrojů kontaminace - střed hvězdice je umístěn do zdroje. V blízkosti středu může být na paprscích zvolena vyšší hustota odběrů. Optimální výsledky pro zachycení hot spots byly dosaženy aplikací systematického schématu, tzv. herringbone (rybí kost). Nesystematické schéma (Non-systematic) Vzorkování probíhá na ploše v nějakém obrazci, který však není systematický (např. zig-zag viz příklady vzorkování pozorovacích ploch monitoringu pro stanovení obsahu dusíku). Cílené schéma (judgmental) Lokality odběru vzorků, případně hustota vzorkování jsou určovány podle požadovaného cíle a známých půdních poměrů (Např. zachycení potenciálních míst kontaminace -hot spots nebo zachycení všech půdních typů na ploše ap.). Obr. 5.3 Příklady aplikace vzorkovacích schémat pro vzorkování okolí kontaminované lokality: cílené schéma (purposive, judgmental), utříděně náhodné (stratified random) a kombinace utříděně náhodného a systematického [18]. odběr individuálního vzorku pedologická sonda Obr. 5.4 Vzorkovací schéma monitoringu půd ČR při založení pozorovací plochy 9
10 Monitoring půd Švýcarska 10 m m Obr. 5.5 Vzorkovací schéma monitoringu půd Švýcarska. Pozorovací plocha 100 m 2 je rozdělena na 25 ploch a každá z nich dále na čtyři plochy 1 m 2. Z každé z 25 plošek je odebrán jeden individuální vzorek pro každý ze čtyř směsných vzorků. ochranné pásmo I. IV. III. II. I II. III. IV. III IV. II. I. II. III. IV. I. Obr.5.6 Vzorkovací schéma pro odběry vzorků půdy na nezemědělské půdě. Vzorky se stejným symbolem tvoří po sesypu kompozitní vzorek. V případě opakovaného vzorkování se vzorkovací kříž otáčí o 22,5 o takže celkem je možno provést 18 nezávislých opakování Vzorkovací schéma na odběrové lokalitě (počet a rozmístění individuálních vzorků pro směsný vzorek) Porušené půdní vzorky je možno odebírat jako individuální nebo kompozitní (směsné) Individuální (prostý, bodový) vzorek (grab sample) je jeden vzorek 10
11 odebraný z jedné lokality v daném čase. Kompozitní (směsný) je složen ze série diskrétních odběrů (viz kap. 1.1) na několika lokalitách (spatial composite) nebo v několika hloubkách (vertical composite). Směsné vzorky redukují lokální variabilitu a umožňují přesněji stanovit průměrnou koncentraci na plochu. Plocha pro tvorbu jednoho kompozitního vzorku by neměla být větší než 1 ha a vzorek by měl být složen z 5 9 individuálních odběrů [18], minimálně však ze tří odběrů. Příloha č. 4 k vyhlášce 153/2016 Sb. [16] uvádí, že směsný vzorek pro hodnocení kontaminace se musí skládat min. z 5 individuálních odběrů. Schéma odběru individuálních vzorků může být opět velmi rozdílné podle podmínek, účelu a typu vzorkování. Plán odběru vzorků určuje vzdálenost a schéma individuálních odběrů. Příklady vzorkovacích schémat odběru individuálních vzorků pro vytvoření směsného vzorku jsou na obrázku xxxx Obrázek xxxx: Vhodná vzorkovací schémata pro odběr směsného vzorku z relativně homogenní plochy Typ vzorku (porušený - neporušený) Porušené vzorky se odebírají manuálně nebo mechanizovaně půdními vrtáky a sondovacími tyčemi (viz dále). Většinou jsou odebírány jako směsné vzorky ke stanovení chemických, případně biologických vlastností půd. Neporušené půdní vzorky se odebírají ke stanovení fyzikálních vlastností půd a nemohou být odebírány jako směsné - musí být dopraveny do laboratoře ve stavu odpovídajícím polním podmínkám. 11
12 5.4.4 Technika vzorkování (typ vzorkovacího zařízení a způsob jeho použití) Technika vzorkování se řídí podle povahy substrátu, hloubky vzorkování, potřebného množství vzorku a požadovaných analýz. Základní typy pro manuální nebo mechanizované odběry vzorků jsou žlábkové sondýrky, spirálové vrtáky typ Edelman, žlábkový vrták (obr. 5.7) šroubové vrtáky a pouzdrové sondýrky, je však možno použít běžného nářadí, jako špachtle, lopatky, rýče, pokud jsou z nerezové oceli a bez nátěru. Obr. 5.7 Půdní vrtáky a příslušenství (shora): špachtle, rukojeť, Edelmanův vrták pro měkké materiály, E. vrták kombinovaný, E. vrták pro písčité půdy, E. vrták pro kamenité půdy; žlábkový vrták (hlavice na rukojeti umožňuje zatlučení vrtáku do země kladivem) Nástroje ke vzorkování nesmí způsobit kontaminaci vzorků, Důsledně je třeba zamezit tzv. cross contamination, tj. náhodným nežádoucím znečištěním vzorku. To může být způsobeno: přenosem materiálu zachyceného na vzorkovacím zařízení mezi jednotlivými odběry náhodnou příměsí materiálu ve vzorku z okolí zejména při odběru vzorků z hlubších horizontů přenos látek ze vzorkovacího zařízení na vzorek (mazadla, barviva, u motorového vzorkování též pohonné hmoty, výfukové plyny) kontaminace větrem nebo vodou přenášenými částicemi 12
13 K odběru neporušených vzorků se u nás používá Kopeckého válečků (obr. 5.8). Z jedné lokality se odebírají minimálně 3 neporušené vzorky, které se analyzují zvlášť a výsledná hodnota je dána průměrem dílčích výsledků. Obr. 5.8 Pomůcky k odběru neporušených půdních vzorků [19] Hloubka odběru Hloubka odběru je určena stanovenými cíli a pedologickými vlastnostmi. Tato charakteristika se většinou zásadně liší pro zemědělské a lesní půdy. Na zemědělských půdách se základní odběry provádějí z orniční vrstvy (25-30 cm), v případě potřeby též z podorničí. Na lesních půdách a ve specifických případech i na zemědělských půdách se individuální vzorky odebírají podle hlavních diagnostických horizontů, případně jsou též zahrnuty nadložní (organické) horizonty. Zásadní je stanovení hloubky odběru pro vzorkování kontaminovaných půd, kdy je třeba v rámci koncepčních modelů stanovit expoziční cesty. Hloubka odběru vzorků závisí především na těchto faktorech: Stratigrafie půdního profilu (Obr. 5.9) Typ kontaminace, pokud je znám (imise, záplavy depozice pevného odpadu apod.) Půdní vlastnosti, které mohou ovlivnit formu a mobilitu kontaminantů Fyzikální a chemické vlastnosti kontaminantů Způsob využití půdy na dané lokalitě a od něj odvislé expoziční cesty 13
14 Obr. 5.9 Diagnostické horizonty na profilu lesní půdy Hmotnost vzorku Standardní hmotnost směsného vzorku pro chemické analýzy je cca l kg, v případě stanovení pouze jedné charakteristiky nebo naopak při potřebě komplexního rozboru je možné stanovit pro odběry menší nebo větší množství vzorku. Hmotnost vzorku musí být vždy větší, než je množství potřebné k analýze. Je to jednak z důvodu dokonalé homogenizace vzorku, případných ztrát při přípravě a pro potřeby archivace vzorku pro případné opakované analýzy Čas a perioda vzorkování Čas i perioda vzorkování vycházejí z požadovaných cílů. Např. odběry pro stanovení obsahu půdního dusíku se provádějí v jarním období před výsevem. Odběry vzorků pro stanovení mikrobiologických a biochemických charakteristik je vhodné provádět v jarním nebo podzimním období. Dobu odběru pro standardní chemické analýzy většinou není třeba specifikovat, protože se v průběhu roku zásadně nemění a vychází se spíše z možností zpracovatele. Perioda vzorkování se stanovuje u speciálních šetření nebo monitorizačních programů. Obecně je možno u půd stanovit delší periodu vzorkování než u ostatních složek ekosystémů. Nejkratší periody se stanovují při sledování mikrobiologických parametrů a organických kontaminantů podléhajících degradačním procesům. Pro anorganické analýzy se perioda vzorkování stanovuje řádově několik let. Některé fyzikální parametry jako např. zrnitost stačí i u monitorizačních programů stanovit jednorázově. Specifická perioda může být stanovena pro ověřování účinnosti rekultivačních nebo remediačních opatření. 14
15 5.4.8 Balení, uchovávání dokumentace a přeprava vzorků Informace o všech okolnostech, za kterých byl vzorek odebrán, uchováván, přepravován a analyzován hrají důležitou úlohu při interpretaci dat. Každý vzorek se bezpodmínečně musí při odběru čitelně označit podle předepsaného schéma a musí se vyplnit dokumentace o odběru. U komplexních monitoringů je dokumentace ve formě identifikační karty pozorovací plochy, ve které jsou uvedeny údaje v kategoriích: lokalizace, reliéf terénu, klimatická charakteristika, půdní poměry, biogeografická charakteristika, faktory znečištění, zákres pozorovací plochy, popis půdní sondy, datum, jména osob provádějících odběr. Při balení a uchovávání vzorků je nutno dodržet čistotu a nezávadnost obalů a vhodnou dobu pro skladování. Tabulka 5.3: Požadavky na obalový materiál, podmínky a dobu skladování pro půdní vzorky P = polyetylenový sáček S = sklo teflon = pouzdro s teflonovým krytem Příklad vzorkování pískovišť a hřišť Tento postup používá Státní zdravotní ústav, Odborná skupina hygieny půdy a odpadů. Na odběrovém místě se vzorkovacím zařízením odeberou dílčí vzorky písku/zeminy o hmotnosti cca 200 g na vyznačených odběrových bodech do hloubky 15 cm v případě hrací plochy a do hloubky 30 cm (pokud možno po celém profilu) v případě pískoviště. Schéma základní jednotky o rozměrech 2x2 m je na 15
16 obr Podle této sítě, přizpůsobené odběrovému místu a počtu odběrových bodů, se odeberou dílčí vzorky. Počet odběrových bodů a dílčích vzorků se určí podle hrací plochy (tabulka 5.4). V případě, že se jedná o větší pozemek, postupuje se orientačně a šachovnicová síť se úměrně zvětší (sníží se počet odběrových míst). Po odstranění cizorodého materiálu (např. kameny, úlomky skla, kořeny apod.) se dílčí vzorky z odběrových bodů zhomogenizují v plastikové nádobě odpovídající velikosti manuálním promícháváním lopatkou a kvartací se hmotnost vzorku sníží na cca 1 kg. Takto vzniklý konečný směsný vzorek se označí a popsaný se transportuje do příslušných laboratoří k dalšímu zpracování. Vzorky určené pro chemická stanovení je nutno dodat co nejdříve po odběru, uchovávají se při teplotě 4-8 o C (v chladničce), nutná je volná cirkulace vzduchu. Doba skladování by neměla přesáhnout 3 měsíce, pokud si zákazník nebo cíl práce nevyžádá jinak. 2 m 0,5 m X X 0,5 m X 2 m X X Obr Rozmístění odběrových bodů (X) na pískovišti nebo hřišti 16
17 Tabulka 5.4: Počet odběrových bodů v závislosti na ploše pískoviště nebo hřiště Plocha pískoviště v m 2 17 Počet odběrových bodů Protokol o vzorkování obsahuje prostor pro záznam výsledků pozorování v místě odběru vzorků a každé odchylky od postupů stanovených v plánu vzorkování. Vyplňuje se při odběru vzorků a obsahuje informace o předání vzorku, včetně potvrzení o doručení vzorku. Kopie dokončeného protokolu o vzorkování by měly být k dispozici ke každému vzorku. V případě, že se jedná o soubor vzorků vzorkovaných ve stejném časovém úseku, vzorkované stejnou metodou, ve stejné lokalitě a pro jednoho zákazníka, může manažer projektu rozhodnout, že tyto informace lze shrnout do jednoho protokolu o vzorkování.
18 Příloha 5.1: Protokol o odběru vzorku Protokol o odběru vzorku půdy Ćíslo protokolu: Číslo vzorku: Zadavatel: Adresa místa odběru: Účel odběru: Údaje o odběru vzorku: Datum a čas odběru: Popis místa odběru (lokalizace): Metoda odběru vzorku : podle SOP č. SOP-CH-01/04 (L.o.s.h.p.o) Popis odebraného vzorku: Hloubka odběru: Úprava vzorku: Počasí při odběru: Poznámka (shrnutí povrchové vrstvy atd.): Množství vzorku před kvartací: (počet odběrových míst): Vzorkovací pomůcky: Množství vzorku dodaného: Vzorkovnice: Jméno osoby provádějící odběr: Jména osob přítomných při oděru: Způsob dopravy vzorku do laboratoře: Laboratoř: Název: Adresa: Potvrzení o převzetí vzorku laboratoří: datum, podpis: telefon: 18
19 Literatura [1] Barth, D. S. - Mason, B. J. - Starks, T. H. - Brown, K. H.: EPA 600/8-89/046 - Soil Sampling Quality Assurance User`s guide. Cooperative agreement No. CR 84701, 1989, 225 s. [2] McGrath, S. P. - Loveland, P. J.: The soil geochemical atlas of England and Wales. Blackie Academic and Professional, Glasgow, UK, 1992, 101p. [3] Nerad, J. - Mazanec, O.: Kontrola úrodnosti půd. Jednotné pracovní postupy pro provádění KÚP. ÚKZÚZ Praha, 1994, 28 s. [4] International co-operative program for assessment and monitoring of air pollution impact on forest. Methodology for establishment of monitoring plots, [5] ISO/CD ,2,3 - Soil Quality - Sampling, Part 1,2,3: Guidance on sampling programms, techniques, safety. Draft International Standard, International Organization for Standardization, [6] Sáňka, M. a kol.: Bazální monitoring zemědělských a lesních půd a monitoring atmosférické depozice. Metodické postupy. ÚKZÚZ Brno, odbor APVR. Brno, 1998, 53 s. [7] Wegleitung fur die Probenahme und Analyse von Shadstoffen im Boden. Bundesamt fur Umvetschutz, Eidg. Forschungsanstalt fur Agrikulturchemie und Umwelthygiene, Februar [8] Vyhláška č. 275/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků. [9] ČSN "Všeobecné požiadavky na odber vzoriek", schválená , vydalo Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, Praha. [10] EPA, 1996: Soil Screening Guidance: User s Guide. US EPA, Office of Emergency and Remedial Response U.S. Environmental Protection Agency Washington, D.C. EPA/540/R-96/018. [11] MPCA (Minnessota Pollution Control Agency), 1996: Draft Guidelines Risk Based Site Characterization and Sampling Guidance. [12] Vzorkovací práce v sanační geologii. Metodický pokyn MŽP, prosinec [13] Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaných území. Věstník MŽP ročník 15, částka 9, [14] Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit. Metodický pokyn MŽP, červen, [15] Hodnocení průzkumu a sanací. Metodická příručka MŽP,
20 [16] Vyhláška č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. [17] Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. [18] Malherbe, L.: Designing a contaminated soil sampling strategy for human health risk assessment. Accred Qual Assur (2002) 7: Springer- Verlag [19] Poláková, Š., Kubík, L., Malý, S., Němec, P. Monitoring zemědělských půd v České republice, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno 2010, ISBN [20] Pokyn HH ČR k zajištění jednotlivého postupu při kontrolách pískovišť hracích ploch [21] Metodický pokyn č.j.: MZDR 35023/2004 HEM [22] ČSN EN ISO Systémy managementu měření požadavky na procesy měření a měřící vybavení [23] Čermák, P. a kol.: Obsahy rizikových prvků a látek a základní agrochemické charakteristiky půd v oblasti jižních a západních Čech. ÚKZÚZ Brno, 2008, ISBN
Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.
Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Sekce úřední kontroly Organizační schéma Sekce úřední kontroly Sekce úřední kontroly Hnojiva (registrace, přezkušování, dozor) Krmiva (kontrola krmivářských podniků + jejich
APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík
APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY Šárka Poláková, Ladislav Kubík 1992 190 základní subsystém 1995 1997 27 subsystém kontaminovaných ploch Hlavní zásady výběru monitorovacích ploch v základním subsystému dodržení
č.. 4: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/
Pedologické praktikum - téma č.. 4: Odběr r půdnp dních vzorků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní vzorek je část matrice
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,
Vzorkování pro analýzu životního prostředí 5/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.
Vzorkování pro analýzu životního prostředí 5/14 RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2.
Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.
Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory
REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH
REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových
Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO
Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Hustopeče, 13.11.2013 Organická hnojiva & BRO co ÚKZÚZ vzorkuje?
Vzorkování pro analýzu životního prostředí 11/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.
Vzorkování pro analýzu životního prostředí 11/14 RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2.
Srovnávací praktické zkoušení upravených kalů mezi zúčastněnými laboratořemi sledovalo dílčí samostatné cíle:
Testování vzorků kalů z čištění komunálních odpadních vod odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 2. 11. 2017 v ČOV Velké Meziříčí společnosti Vodárenská akciová společnost
Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace
Vzorkování potravin a surovin na průkaz genetické modifikace Odběr vzorků ke stanovení přítomnosti GMO bude proveden v souladu s doporučením EK 2004/787/ES o technických pokynech pro odběr vzorků a detekci
17/2009 Sb. VYHLÁŠKA
17/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2009 o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle 11 odst. 5 zákona č. 167/2008
VYHLÁŠKA. č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009 o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle 11 odst. 5 zákona č. 167/2008
ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ
ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky
www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.
Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu
ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY
ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY Petr Kohout Forsapi s.r.o. Václav Durďák, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Daniel Randula Vysoká škola chemicko-technologická
VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. 1 Předmět a účel úpravy
VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle 11 odst. 5 zákona č. 167/2008
Postup praktického testování
Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března 2012 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod Vláda
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH 1990-2008 Zpracoval: Ing. Ladislav Kubík, Ph.D. Schválil: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. vedoucí
Metodický pokyn MŽP ke vzorkování odpadů 1 OBSAH Úvod...6 1 Předmět a účel metodického pokynu...6 2 Oblast použití...6 3 Základní pojmy...7 4 Příprava programu zkoušení...10 5 Příprava a zpracování plánu
Součástí semináře bylo praktické procvičování účastníků ve vzorkování kalů pro stanovení mikrobiologických ukazatelů.
Testování vzorků kalů z čištění komunálních odpadních vod odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 2. 11. 2017 v ČOV Velké Meziříčí společnosti Vodárenská akciová společnost
Hodnoticí standard. Chemik pro vzorkování (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu
Chemik pro vzorkování (kód: 28-083-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemik Kvalifikační úroveň NSK -
Vzorkování pro analýzu životního prostředí 9/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.
Vzorkování pro analýzu životního prostředí 9/14 RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie
ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Základní pojmy Jsou podrobně
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
LABORATORNÍ ZKOUŠENÍ TUHÝCH ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
LABORATORNÍ ZKOUŠENÍ TUHÝCH ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Petr Kohout Forsapi s.r.o. Pavel Bernáth Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Zdeněk Veverka Univerza-SoP s.r.o. Doškolovací semináře
Duben 2008 Ročník XVIII částka 4 OBSAH
Duben 2008 Ročník XVIII částka 4 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 6. Metodický pokyn ke vzorkování odpadů... 1 7. Metodický pokyn odboru odpadů MŽP pro využití směsných vzorků provozních kapalin ze stykových
Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek.
Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek. Doškolovací seminář Manažerů vzorkování podzemních vod 24. 4. 2018 v Novém Bydžově Úvod Společnost Forsapi,
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne Čj.: HEM- MZDR 7182/2004 Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik České republiky vydává podle 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000
VÝSLEDKY MEZILABORATORNÍHO ZKOUŠENÍ V KALECH Z ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOD
VÝSLEDKY MEZILABORATORNÍHO ZKOUŠENÍ V KALECH Z ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOD Petr Kohout Forsapi s.r.o. Pavel Bernáth Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Zdeněk Veverka Univerza-SoP s.r.o. Společnosti
Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů. Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout
Lužice doškolovací kurz Vzorkování heterogenních materiálů Pavel Bernáth, Zdeněk Veverka, Milena Veverková, Petr Kohout 19. listopad 2009 Lužice doškolovací seminář Vzorkování heterogenních materiálů (vzorkování
č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní
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
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
Praktické zkoušení stavebních odpadů a recyklátů sledovalo dílčí samostatné cíle:
Testování vzorků stavebního odpadu a recyklátů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 24. 5. 2018 na recyklační ploše v Praze Kbelích společnosti METTA spol.s r.o. Úvod Společnost
VZORKOVÁNÍ. Základní pojmy
VZORKOVÁNÍ Základní pojmy a pravidla Vlastnosti vzorkovaných materiálů Chyby při vzorkování Strategie vzorkování, plán vzorkování Základní způsoby odběru, pravidla odběru Schéma vzorkování Vzorkovací pomůcky
Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan
Problematika variability prostředí. RNDr. JIŘÍ SLOUKA, Ph.D.
Problematika variability prostředí RNDr. JIŘÍ SLOUKA, Ph.D. Pojem variability Zdánlivě jednoznačný pojem, přesto je obtížné ji definovat Inhomogenita prostředí (Šráček, Datel, Mls, 2000; 2002), heterogenita
Tabulka 1: Minimální počty vzorků ve vztahu k posuzované, opravované či obnovované ploše stavby
Testování vzorků znovuzískané asfaltové směsi odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů dne 13. 11. 2018 na recyklační ploše společnosti Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem
Úvod. Postup praktického testování
Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod
Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016
Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
Úvod. Postup praktického testování
Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.
NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY
NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. 1 ČSN EN 16698 Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod Norma popisuje postupy odběru
SOP: ODBĚR VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACE ALDEHYDŮ A KETONŮ VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM OVZDUŠÍ POMOCÍ PASIVNÍCH VZORKOVAČŮ
Strana č.: 1 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. M. Mikešová Výtisk č. : 1 Schválil: Ing. V. Vrbíková Platí od: 15. 12. 2015 1. Úvod Tato metoda je určena pro řešení projektu MZSO monitoring vnitřního prostředí
Stanovení výhřevnosti odpadu pro potřeby ZEVO PLZEŇ. Výsledkový protokol z laboratoře cca do 1 týdne od převzetí vzorku.
Stanovení výhřevnosti odpadu pro potřeby ZEVO PLZEŇ Odběr vzorku: odebrat 2 kg průměrného vzorku - velikost zrna do 30 mm - vzorek uchovat v uzavřeném obalu (nesmí uniknout vlhkost) např. ve dvou igelitových
Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.
Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.01 2001 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi ČSN ISO 5667-14 75 7051 Květen Water quality - Sampling
1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách
1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace
ZÁKLADNÍ ZPRÁVA. Titulní list základní zprávy. Příloha č. 2 k vyhlášce č Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2882013 Sb. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA Titulní list základní zprávy 1. Název dokumentu 2. Název zařízení 3. Adresa zařízení 4. Příslušný úřad 5. Zpracovatel základní zprávy 5a. Obchodní
PRŮZKUM VÝŽIVY LESA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
PRŮZKUM VÝŽIVY LESA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Aplikované metodické postupy Tomáš Samek počet odběrných míst/vzorků volba odběrných míst pokyny k odběru vzorků, jejich označování a skladování předávání
Úvod. Postup praktického testování
Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 5. 6. 2014 v ČOV Brno - Modřice, akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.
Zkoušení způsobilosti vzorkování sedimentů. Alena Nižnanská, Pavel Kořínek, CSlab Vladimíra Bryndová, Laboratoř MORAVA
Zkoušení způsobilosti vzorkování sedimentů Alena Nižnanská, Pavel Kořínek, CSlab Vladimíra Bryndová, Laboratoř MORAVA Zkoušení způsobilosti vyhodnocení výkonnosti účastníka vůči předem stanoveným kriteriím
Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 www.ukzuz.cz Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství Ing.
Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách
PRACOVNÍ POMŮCKA DO PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Inovace K1 MĚŘENÍ TEPLOTY VE ZMRAZENÝCH POTRAVINÁCH H2THR Předmět Technologie a hygiena ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazíren a mrazírenských
Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území
Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních
Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 Zpráva SÚRO č. 25 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan
Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil
Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar Vojtěch Musil Sanační technologie 2013 Základní informace o projektu Projekt realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce
Chemický technik environmentální geochemik (kód: M)
Chemický technik environmentální geochemik (kód: 28-084-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik
PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)
PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor krmiv, hnojiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH celkové obsahy rizikových prvků v zemědělských půdách průběžná zpráva (1998 2013) Zpracovali:
b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření
Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle
Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách
Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách Průzkum kontaminace zemin a půd V rámci zpracování předkládaného oznámení EIA byly provedeny kontrolní odběry vzorků zemin
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy
AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků
AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management
EMPLA AG spol. s r. o
Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro
N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,
Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně
Ing.Václav Šťastný. VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD seminář Brno
Ing.Václav Šťastný VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD seminář 23.10.2017 Brno Vzorkování odpadních vod seminář 23.10. 2016 Brno Seznam norem týkajících se vzorkování odpadních vod a kalů ČSN ISO 5667-10 Jakost vod
Systémy řízení EMS/QMS/SMS
Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace
Vyjadřování přesnosti v metrologii
Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus
Testování vzorků odpadů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů v areálu CKNO BWM a.s.
Testování vzorků odpadů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 6. 6. 2017 v areálu CKNO BWM a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o. společně se společností UNIVERZA-SoP, s.r.o.
NÁVOD PRO STANOVENÍ ŽIVOTASCHOPNÝCH MIKROORGANISMŮ V BIOAEROSOLECH MONITORING VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH 2016
NÁVOD PRO STANOVENÍ ŽIVOTASCHOPNÝCH MIKROORGANISMŮ V BIOAEROSOLECH MONITORING VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH 016 1 Úvod 1.1 Předmět a vymezení působnosti Tento postup je určen pouze pro projekt
Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth
Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení
Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti
Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant
Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides
Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží Zbyněk Vencelides vencelides.z@opv.cz Význam podzemní vody Zdroj: USGS 10.9.2015 Podzemní voda jako přírodní zdroj MF Dnes 16.3.2015 10.9.2015 Staré ekologické
Projekt SOPOR Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity
Projekt SOPOR Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity Metodika cíleného monitoringu RNDr. Petr Kohout Forsapi s.r.o. Program Epsilon TAČR TH01031187 Konference:
Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů
Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení
Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Lenka Vavrušková Komise laboratoří SOVAK 13. 14.9.2012 Nová legislativa poplatků za vypouštění OV Od 1. 6. 2012 platí nové legislativní
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha
POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM
POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon
PROCES REALIZACE ANALÝZY
PROCES REALIZACE ANALÝZY Vznik požadavku na analýzu a související vazby Analytický proces soubor vztahů mezi: a) požadavky zadavatele b) náklady na provedení analýzy c) vlastním analytickým postupem Důvod
13 let s Metodickým pokynem Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Petr Kozubek Enacon s.r.o.
13 let s Metodickým pokynem Kritéria znečištění zemin a podzemní vody Petr Kozubek Enacon s.r.o. Obsah Jsou kritéria potřebná? Způsoby použití kritérií Možnosti aktualizace kritérií Jsou kritéria potřebná?
Stanovení podílu jednotlivých činností na výsledek zkoušky Ing. René Uxa
Stanovení podílu jednotlivých činností na výsledek zkoušky Ing. René Uxa 22. listopadu 2016 1. Systém jakosti v oboru pozemních komunikací S cílem zvýšení kvality prací při výstavbě, opravách a údržbě
Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012
CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE Poradenství, kontrola a řízení jakosti tuhých paliv Ing. Pavel Tyle - TEKO, Výletní 353, 142 00 Praha 4 Soudní znalec v oboru tuhých paliv Officially appointed expert by Ministry
ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST
III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Strana 624 Sbírka zákonů č. 61 / 2017 61 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě
P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA č. /2008 Sb., ze dne o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle
ODBĚR VZORKŮ. Základní pojmy. Vzorek
ODBĚR VZORKŮ Základní pojmy Vzorek Vzorkování vybraná část celku, tj. materiálu nebo objektu, který má být analyzován má být reprezentativní, tj. vlastnostmi shodný s celkem proces odebírání vzorku vytváření
Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků Odkaz na přiložený seznam dokumentů, nebo uvést
Výrobek: Techn. specif.: Zatřídění dle př. 2 NV 163 Tabulka Skupina Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Má výrobce správně
Analýza rizik (04) Hodnocení rizik v geologickém prostředí
Centre of Excellence Analýza rizik (04) Hodnocení rizik v geologickém prostředí Ivan Holoubek, Josef Zeman RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz
Přehled zkušebních okruhů
Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení
Postup praktického testování
Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 5. 6. 2014 v ČOV Brno - Modřice, akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.
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
Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele
Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost
Kontrolní list Systém řízení výroby
Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství. Ing.
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství Ing. Pavla Šebestová Odběr vzorků z vodních nádrží, řek a potoků Tento projekt je spolufinancován
Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206
Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického
SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV
SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.040; 07.100.30 2008 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace ČSN 56 9609 Únor Guides to good hygiene