METODY VYHODNOCENÍ VLIVU EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA EUTROFIZACI VODNÍCH ÚTVARŮ
|
|
- Lucie Kašparová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Souhrn METODY VYHODNOCENÍ VLIVU EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA EUTROFIZACI VODNÍCH ÚTVARŮ Barbora Jáchymová, Josef Krása Katedra hydromelioací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze barbora.jachymova@fsv.cvut.cz Soil erosion by water results in intensive soil particle transport by surface runoff into water bodies. Transported soil material is usually significantly enriched with nutrients. Nutrients supplied into water bodies can cause their eutrophication due to disrupting nutrient equilibrium. The dissolved phosphorus transport, which is the essential phosphorus form in terms of water bodies protection, due to its bioavailability, can be described in different ways. This article compares dissolved phosphorus amount transported during 14 rainfall-runoff events calculated by two models with directly measured dissolved phosphorus transport within in-situ synthetic rainfall-runoff experiments. Klíčová slova: Soil erosion, dissolved phosphorus, eutrophication Úvod Fosfor je jeden z hlavních faktorů ovlivňující eutrofizaci vodních útvarů [1], [2]. Omezení emisí fosforu z různých zdrojů v povodí je klíčové pro zajištění ochrany kvality povrchových vod a udržitelného využití povodí [3], [4], [5]. Vodní eroze spočívá v rozrušování půdního povrchu působením dešťových kapek a následně vzniklým povrchovým odtokem [6], [7]. Transportovaný materiál je zpravidla silně obohacen o živiny. Obsahuje větší množství těchto látek než původní půda. Důvodem je skutečnost, že větší část živin se nachází v horní vrstvě půdy, navázána na jemnou (snadno erodovatelnou) frakci. Přísun těchto sloučenin do vody může způsobovat zhoršení její kvality, voda se může stát toxickou pro živé organismy. Eutrofizace nekontrolovaný nárůst organického materiálu ve vodě je významným problémem v České republice i v zahraničí. Celkový fosfor (TP) v povrchovém odtoku během srážko-odtokové události se vyskytuje ve dvou formách: rozpuštěný fosfor (DP) a fosfor vázaný na částice (PP). Obě formy se z hlediska eutrofizace významně liší [8]. DP je pro rostliny snadno přístupný, a proto je jeho transport klíčový z hlediska ochrany vodních útvarů. Eutrofizační potenciál erodovaných a transportovaných půdních částic (jejich schopnost uvolnit, nebo naopak navázat fosfor) se ukazuje jako zásadní z hlediska vlivu eroze na eutrofizaci vodních útvarů [9]. V publikovaných studiích se obvyklý postup určení erozního odtoku DP skládá z (i) výpočtu ztráty půdy, (ii) výpočtu poměru obohacení a (iii) aplikace podílu DP v TP uváděného v literatuře. Poměr obohacení (ER) je poměr mezi obsahem živiny v erodovaném materiálu a jejím obsahem v původní půdě. Rovnice odvozená pro výpočet ER [10] je nejpoužívanější metodou pro stanovení transportovaného množství TP. Podíl DP v TP je třeba stanovit následně, nezávisle na vypočteném množství TP. V rozsáhlé studii [11] byl sledován podíl DP v TP. V povrchovém odtoku z konvenčně obhospodařovaných pozemků s různým stupněm hnojení se hodnoty podílu DP v TP pohybovaly od 3,5 do 19,3%. Tento podíl významně závisí na srážkové intenzitě, koncentraci fosforu v půdě nebo přítomnosti a stavu vegetačního krytu [12], [13], [14]. V podmínkách České republiky byl podíl DP v TP v povrchovém odtoku sledován v rámci studie v povodí Lhotského potoka [15], kde během srážkoodtokových experimentů nepřesáhl podíl DP v TP 3%. Nově odvozená metoda určuje transportované množství DP pomocí tzv. eutrofizačního potenciálu erodovaných částic. Eutrofizační potenciál půdních částic závisí na poměru mezi koncentrací P M3 (obsah přístupného fosforu, určený metodou Mehlich III [16]) v půdě a koncentrací DP v dotčeném recipientu [17]. Tato metoda byla odvozena k určení množství DP, které se uvolní/naváže z půdních částic v erozním odtoku do vodního toku. Koncentrace nerozpuštěných látek v analyzovaných vzorcích byla
2 10 g/l. Uvolněné/navázané množství DP bylo určováno při dosažení rovnovážného stavu (po 72 hodinách). Příspěvek prezentuje výsledky 14 umělých srážko-odtokových epizod zaměřených na transport fosforu. Měřený podíl DP v TP je porovnáván z hodnotami publikovanými v literatuře. Hlavním cílem příspěvku je testování nové metody výpočtu transportovaného množství DP pomocí eutrofizačního potenciálu. Pro jednotlivé srážko-odtokové epizody je pomocí dvou metod výpočtu stanoven celkový odtok DP. Vypočtené hodnoty jsou porovnány s transportovaným množstvím DP určeným dle přímo měřených koncentrací DP v povrchovém odtoku. Na rozdíl od experimentů realizovaných při odvozování nové metody byla koncentrace nerozpuštěných látek v odtoku velmi variabilní (odlišná od hodnoty 10 g/l) a vzorky vody a povrchového odtoku byly fixovány pomocí HNO 3 a analyzovány během 24 hodin. Detailní postupy výpočtu jsou rozepsány v dalších kapitolách. Materiál a metody Lokality In-situ experimenty byly realizovány ve dvou lokalitách. Experimenty (Tabulka 1: A-J) byly realizovány v povodí Býkovického potoka. Tato lokalita se nachází ve středních Čechách nedaleko města Benešov. Jedná se o zemědělsky využívané povodí s rozlohou více než 700 ha. Od roku 2009 jsou zde umístěny stabilní experimentální plochy pro měření srážko-odtokových vztahů a transportních procesů. V roce 2012 byla v povodí vybrána lokalita, na které byly provedeny opakované experimenty s polním dešťovým simulátorem. Povodí Býkovického potoka spadá do mírně teplého, mírně vlhkého klimatického regionu [18]. Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje mezi 550 a 750 mm [19]. Oblast je intenzivně zemědělsky využívána. Na pozemcích je aplikováno konvenční zemědělství. V místě experimentu byla na základě odebraných půdních vzorků analyzována písčitohlinitá půda. Koncentrace celkového fosforu v půdě je mg/kg. Druhou lokalitou (Tabulka 1: K-M), je území HOAL v rakouském Petzenkirchenu. Jedná se o malé experimentální povodí v předhůří Alp [20]. Tato lokalita je charakterizována intenzivním využitím území, půdou se středním až vysokým obsahem jemných částic a průměrným ročním úhrnem srážek okolo 800 mm. Experimenty realizované v tomto povodí doplňují sadu měření z Býkovického povodí o charakteristiky odtoku a transportu fosforu z ploch s řídkou vegetací krátce po osetí. Dešťový simulator Popisované experimenty byly realizovány na dvou dešťových simulátorech. In-situ experimenty byly realizovány s využitím mobilního dešťového simulátoru, jedna simulace pak byla realizována v laboratoři pomocí laboratorního dešťového simulátoru. Mobilní dešťový simulátor produkuje syntetickou srážku s maximální intenzitou 120 mm/hod. Čtyři trysky FullJet 40WSQ (od společnosti Spraying System [21]) produkující srážku s parametry přírodního deště (velikost kapek více než 2 mm) jsou umístěny 2,65 m nad zadešťovanou plochou 2,4 m od sebe. Experimentální plocha s rozměry 8 x 2 m je orientována delší stranou ve směru sklonu svahu. Během prezentovaných experimentů se intenzita srážky pohybovala od 37 do 69 mm/hod (Tabulka 1) a slon svahu byl 9º. Laboratorní dešťový simulátor produkuje syntetickou srážku s intenzitou mm/hod. Hlavní předností tohoto zařízení je nastavitelný sklon v rozmezí 0 až 8º. Trysky jsou umístěny ve výšce 2,4 m nad půdním povrchem. Experimentální plocha je 4 m dlouhá a 0,9 m široká. Během popisovaných experimentů byly použity trysky typu VeeJet (od společnosti Spraying Systém [21]). Intenzita srážky byla 40 mm/hod a sklon experimentální plochy 4º. Experimenty, odběr vzorků Během prezentovaných experimentů byl měřen průběh a celkový objem povrchového odtoku a celkové množství transportovaného půdního materiálu. Spolu s tímto měřením byly odebrány vzorky odtoku, které byly analyzovány z hlediska koncentrace celkového a rozpuštěného fosforu. Byl odebírán filtrovaný
3 vzorek (filtr 0,45 µm) pro stanovení koncentrace rozpuštěného fosforu a nefiltrovaný vzorek odtoku pro stanovení koncentrace celkového fosforu metodou IPC - ICP (Inductively coupled plasma mass spectrometry [22]. Zároveň byl odebrán směsný vzorek půdy před každým experimentem pro stanovení koncentrace celkového a biologicky dostupného fosforu (dle metody Mehlich III [16]), aby bylo možné provést komplexní popis fosforové bilance během srážko-odtokové události. Spolu se vzorky povrchového odtoku byly analyzovány také vzorky vody, která byla pro simulaci využita, ve kterých byla stanovena koncentrace celkového i rozpuštěného fosforu. Metoda 1 - stanovení transportu DP z měřených dat Během experimentů jsou odebírány vzorky vody z vodního toku a povrchového odtoku, které jsou následně analyzovány z hlediska koncentrace DP. Množství DP uvolněné do povrchového odtoku a následně transportováno do vodního toku je stanoveno jako rozdíl mezi koncentrací DP v povrchovém odtoku a koncentrací DP ve vodě, která byla pro experimenty využita podle rovnice (1): kde: DP SR koncentrace rozpuštěného fosforu v povrchovém odtoku [mg/l] DP M měřený odtok rozpuštěného fosforu [mg/l] DP W koncentrace rozpuštěného fosforu ve vodě využité pro simulaci [mg/l] Celkové transportované množství DP povrchovým odtokem je následně vypočteno podle rovnice (2): (1) kde: DP transportované množství rozpuštěného fosforu [mg], DP SR koncentrace rozpuštěného fosforu v povrchovém odtoku [mg/l], V SR objem povrchového odtoku [l] (2) Metoda 2 - poměr obohacení Druhý způsob využívá tzv. poměr obohacení smyvu celkovým fosforem, který je dán následujícím vztahem [14]: ln (ER)=1,21-0,16 ln(g) (3) kde: ER - poměr obohacení [-] G - ztráta půdy během epizody [kg/ha] Tento vztah dává do souvislosti intenzitu erozní události a množství celkového fosforu, které je spolu s tímto materiálem transportováno. Rovnice byla experimentálně odvozena pro jednotlivé srážko-odtokové a erozní epizody. V současné době je však z důvodu nedostatku jiných, vhodnějších postupů využívána také pro určení dlouhodobého odnosu fosforu z povodí. Průměrná roční ztráta fosforu v řešeném povodí je pak vypočtena dle vztahu [23]: GP=G PT ER (4) Kde: G - průměrná roční ztráta půdy [t/ha/rok] PT - TP koncentrace v půdě [mg/kg] ER - poměr obohacení [-] Tímto způsobem byla v rámci projektu (QI102A265) stanovena průměrná roční ztráta fosforu v povodí. Tato metoda zahrnuje řadu zjednodušení, které mohou způsobit nepřesnost výsledků. Sharpleyho vztah
4 odvozený pro jednotlivé srážko-odtokové epizody je následně doplněn rovnicí (4), která byla sestavena pro výpočet průměrné roční ztráty fosforu. V rámci vyhodnocení experimentů je tato rovnice využita i pro jednotlivé epizody. Nejistotu výsledků vytváří i paušální určení podílu rozpuštěného fosforu ve smyvu jako 5% z celkového fosforu ve smyvu. Tento podíl je značně závislý na půdních vlastnostech i způsobu hospodaření v povodí [11], [15], což potvrzuje i značně odlišný podíl rozpuštěného fosforu na dvou typech experimentálních ploch - pšenice, úhor. Z tohoto důvodu byla tato metoda pro výpočet transportu DP aplikována ve dvou variantách. První varianta uvažuje pro všechny experimenty podíl DP/TP 5%, druhá varianta vychází z průměrných hodnot podílu DP/TP pro tři různé typy půdního povrchu vyskytující se v rámci prezentovaných experimentů. Metoda 3 - eutrofizační potenciál Rozpuštěný fosfor je pro rostliny snadno přístupný. V případě erodovaných půdních částic je proto třeba stanovit jejich tzv. eutrofizační potenciál schopnost erodované částice uvolnit nebo navázat rozpuštěný fosfor [17]. Poměr mezi koncentrací P M3 v půdě a koncentrací DP v recipientu je zásadní z hlediska eutrofizačního potenciálu erodovaných částic. V rámci projektu QI102A265 byla odvozena metoda pro přímé stanovení množství DP vstupujícího do vodních útvarů [17], [24]. Na základě této metody je možné stanovit množství DP, které se z erodovaných částic uvolní do vody na základě známé koncentrace DP v recipientu a koncentrace P M3 v erodované půdě podle rovnic (5), (6) a (7) [24]: kde: Pa - koncentrace rozpuštěného fosforu, která se uvolní z erodované částice [mg/g] P M3 - biologicky přístupný fosfor v půdě (dle Melich III) [mg/g] A, B - koeficienty vypočtené podle rovnic (6) a (7) [24]: (5) kde: PO 4 -P - PO 4 -P koncentrace v recipientu [mg/l] Tato metoda umožňuje určit uvolněné/navázané množství rozpuštěného fosforu z erodovaných částic pro každý úsek vodního toku a celkové množství rozpuštěného fosforu, které se uvolní z erodovaného materiálu do vodních toků v povodí. (6) (7) Výsledky
5 Během tří let ( ) bylo realizováno 14 syntetických srážko-odtokových událostí zaměřených na sledování transportu nerozpuštěných látek a fosforu. Parametry těchto experimentů jsou shrnuty v Tabulce 1. Tabulka 1 Charakteristiky experimentů realizovaných během let experiment lokalita počet vzorků půdní povrch experimentální plocha intenzita srážky [mm/h] [m 2 ] A Býkovice 1 kultivovaný úhor B Býkovice 1 kultivovaný úhor C Býkovice 5 kultivovaný úhor D Býkovice 5 kultivovaný úhor E Býkovice 5 kultivovaný úhor F Býkovice 1 oves G Býkovice 1 pšenice H Býkovice 1 pšenice I Býkovice 1 pšenice J Býkovice 3 pšenice K L M N Petzenkirchen (Rakousko) Petzenkirchen (Rakousko) Petzenkirchen (Rakousko) laboratoř ČVUT řídká vegetace krátce po osetí řídká vegetace krátce po osetí řídká vegetace krátce po osetí kultivovaný úhor 3,6 40 Transport fosforu během experimentů Prezentované experimenty se vzájemně odlišují v řadě parametrů, které více či méně ovlivňují průběh srážko-odtokového a erozního procesu a jeho charakteristiky (Tabulka 1). Srážko-odtokové události se liší intenzitou srážky, počtem odebraných a analyzovaných vzorků povrchového odtoku, přítomností a stavem vegetačního krytu i velikostí zadešťované plochy. Popisované experimenty se rovněž odlišují měřenou koncentrací TP a P M3 v půdě. Tato variabilita vstupních parametrů na jedné straně snižuje reprezentativnost měřených dat, ale na druhé straně umožňuje porovnat vliv charakteristik srážky, povrchového odtoku a stavu půdního povrchu z hlediska odtoku nerozpuštěných látek, celkového i rozpuštěného fosforu, a to i přes relativně nízký počet realizovaných experimentů a odebraných a analyzovaných vzorků půdy i odtoku. Měřená data (viz Tabulka 2) ukazují významný vliv vegetačního krytu na celkové množství erodovaného a transportovaného materiálu a následně na koncentraci nerozpuštěných látek v povrchovém odtoku. Koncentrace TP v analyzovaných vzorcích se pro jednotlivé experimenty výrazně odlišuje (viz Obr. 1). Hodnoty kolísají v rozsahu 0,02 až 34,03 mg/l, průměrná koncentrace TP v odtoku je 13,29 mg/l. Naopak přítomnost vegetace nemá významný vliv na celkový objem povrchového odtoku. Rovněž koncentrace DP v odtoku se během experimentu ani v závislosti na přítomnosti nebo stavu vegetace významně nemění (viz Obr. 1). Průměrná hodnota koncentrace DP v povrchovém odtoku je 0,18 mg/l. Tyto skutečnosti způsobují vysokou variabilitu podílu DP v TP. V rámci experimentů realizovaných na kultivovaném úhoru (Tabulka 2: A E, N) nepřesahuje podíl DP v TP 5%. Průměrná hodnota podílu DP měřená během těchto experimentů je 1,8% (viz Tabulka 3).
6 Odtok z ploch s vegetačním krytem je z hlediska transportu fosforu zcela odlišný (Tabulka 2: F J). Podíl DP v TP se pohybuje od 7,2 do 27,8% a průměrná hodnota podílu DP v TP v povrchovém odtoku z plochy s vegetačním krytem je 19,8%. Experimenty v lokalitě HOAL v Rakousku (Tabulka 2: K M) tvoří specifickou skupinu experimentů. Během těchto epizod byla půda chráněna řídkou vegetací krátce po osevu. Z tohoto důvodu je ochranný účinek vegetace významně nižší. Podíl DP měřený během těchto experimentů se pohybuje od 0,6 do 5,8% a průměrná hodnota je 2,4% (Tabulka 3). Podíl DP v TP v povrchovém odtoku je výrazně spjat s přítomností a stavem vegetace, respektive s koncentrací nerozpuštěných látek v povrchovém odtoku. V případě experimentů s nízkou koncentrací nerozpuštěných látek v povrchovém odtoku (experimenty s vegetačním krytem na experimentální ploše) byl měřen vysoký podíl DP v TP v povrchovém odtoku. V případě experimentů realizovaných na kultivovaném úhoru je naopak zastoupení DP v TP v povrchovém odtoku výrazně nižší (viz Obrázek 2), a to vlivem podstatně vyšší koncentrace nerozpuštěných látek a na ně vázaného TP v povrchovém odtoku. Charakteristika experimentu Kultivovaný úhor Tabulka 2 Měřené hodnoty během popisovaných experimentů TP [mg/l] DP [mg/l] DP/TP [-] konc. NL [g/l] Charakteristika experimentu TP [mg/l] DP [mg/l] DP/TP [-] konc. NL [g/l] Kultivovaný úhor Vegetace Tabulka 3 Podíl DP v TP v povrchovém odtoku pro tři odlišné povrchy experimentálních ploch DP/TP Vzrostlá vegetace 19,8% Řídká vegetace 2,4% Kultivovaný úhor 1.8%
7 Obr. 1 Koncentrace TP a DP ve vzorcích povrchového odtoku odebraných během experimentů Obr. 2 Vliv koncentrace nerozpuštěných látek na podíl DP v TP v povrchovém odtoku Využití měřených hodnot pro výpočet odtoku DP během srážko-odtokových epizod Výsledky realizovaných experimentů byly využity pro stanovení množství DP, které se během epizody uvolní do povrchového odtoku a má tedy potenciál vstupovat do vodního toku. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, jednotlivé experimenty se výrazně liší z hlediska vstupních parametrů, které ovlivňují průběh srážko-odtokového a erozního procesu. Tyto odlišnosti se odráží rovněž v měřených výsledcích. Z hlediska srážko-odtokových charakteristik je patrná variabilita experimentů jak z hlediska celkového objemu odtoku, tak především z hlediska celkového transportovaného materiálu. Tyto odlišnosti jsou důsledkem výrazné variability vstupních podmínek pro jednotlivé experimenty. Epizody se však liší rovněž v měřených koncentracích TP v půdě, které se pohybují od 833 mg/kg (experimenty v lokalitě HOAL v Rakousku) až po 3217 mg/kg v Býkovicích na úhorových plochách). Takto vysoké hodnoty byly zjištěny ve vzorcích A a B (viz Tabulka 4), které byly odebrány v roce 2012 na počátku realizace prezentované sady experimentů. Tyto hodnoty byly ovlivněny aplikací fosforového hnojiva před sezónou Rovněž koncentrace P M3 je značně variabilní. Minimální hodnoty byly opět
8 měřeny v lokalitě HOAL v Rakousku (52 mg/kg). Pro experimenty v České republice se hodnoty koncentrace P M3 pohybují v rozsahu mg/kg což odpovídá běžným koncentracím P M3 v půdě na území České republiky [25]. Stejně jako v případě koncentrace fosforu v půdě, která je značně variabilní, se i koncentrace DP v odtoku pro jednotlivé experimenty odlišuje. Měřené hodnoty (viz Tabulka 4) se pohybují od 0,081 mg/l do 0,410 mg/l. Měřené koncentrace nejsou prokazatelně ovlivněny přítomností a stavem vegetačního krytu. Rovněž koncentrace v recipientu kolísají od 0,027 mg/l (v případě experimentu v Rakouské lokalitě HOAL) až po 0,159 mg/l. Všechny měřené koncentrace DP v recipientu měřené v povodí Býkovického potoka jsou ve shodě s obvykle měřenými koncentracemi DP v nejbližším měrném profilu na vodním toku Chotýšanka (viz Obr. 3). Tabulka 4 Hodnoty měřené během experimentů, vstupující do výpočtu transportu DP metodami 1, 2 a 3 experiment půdní povrch celkový odtok [l] transportovaný půdní materiál [g] TP v půdě [mg/kg] P M3 v půdě [mg/kg] DP v recipientu [mg/l] DP v odtoku [mg/l] A kultivovaný úhor B kultivovaný úhor C kultivovaný úhor D kultivovaný úhor E kultivovaný úhor F oves G pšenice H pšenice I pšenice J pšenice K řídká vegetace krátce po osetí L řídká vegetace krátce po osetí M řídká vegetace krátce po osetí N kultivovaný úhor Obr. 3 - Průměrné roční koncentrace DP na toku Chotýšanka, profil Libež Na základě měřených hodnot byl stanoven poměr obohacení, který byl porovnán s poměrem bohacení vypočteným na základě Sharpleyho vztahu (rovnice (3)). Výsledky tohoto porovnání uvedené v Tabulce 5 dokumentují značnou variabilitu skutečných hodnot poměru obohacení, které se pohybují od 0,17 až po 2,99. Zároveň je zřejmý výrazný rozdíl mezi hodnotami ER stanovenými dle rovnice (3) a
9 hodnotami měřenými během experimentů. Vypočtené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,87 až 2,58. Pouze ve dvou případech je hodnota ER stanovená výpočtem menší než 1. V případě měřených hodnot je tomu naopak pro 12 experimentů je zjištěná hodnota ER menší než 1. Tabulka 5 Porovnání měřených ER s hodnotami ER stanovených dle rovnice (3), které byly využity pro výpočet odtoku DP metodou 2 experiment ER měřený ER vypočtěný (dle rovnice (3)) experiment ER měřený ER vypočtěný (dle rovnice (3)) A H B I C J D K E L F M G N Na základě měřených hodnot (viz Tabulka 4) bylo vypočteno transportované množství DP pomocí tří prezentovaných metod (Tabulka 6). První metoda stanovuje transport DP na základě měřených koncentrací DP v povrchovém odtoku a měření celkového objemu odtoku a množství erodovaného půdního materiálu. Jedná se tedy o skutečné, experimentálně stanovené látkové toky. Takto stanovené transportované množství DP během epizody je ve většině případů nejnižší. Výjimku tvoří experimenty H, I a J. Množství DP, které se během experimentu uvolní do povrchového odtoku, nepřesahuje 43 mg. V případě experimentů na plochách s vegetačním krytem (F J) je transportované množství DP výrazně nižší, nepřesahuje hodnoty 12,5 mg. Druhá metoda stanovuje transport TP na základě celkového množství erodovaného materiálu během epizody a koncentrace TP v půdě zatížené srážkou (rovnice (3) a (4). Transportované množství DP pak bylo stanoveno ve dvou variantách. První varianta (2a v Tabulce 6) uvažuje DP jako paušální 5% podíl vypočteného TP. Tato metoda ve všech případech stanovuje hodnoty transportovaného DP výrazně vyšší, než jsou hodnoty určené na základě přímo měřených hodnot koncentrace DP v odtoku (metoda 1). Druhá varianta (2b v Tabulce 6) rovněž stanovuje DP jako podíl TP. Velikost podílu však vychází z reálně zjištěných hodnot podílu DP/TP (viz Tabulka 3). Pro tři různé stavy půdního povrchu zatíženého srážkou byla uvažována rozdílná hodnota poměru DP/TP. V tomto případě jsou hodnoty odtoku DP na úhorové ploše a ploše s řídkou vegetací (experimenty A-E, K-N) nižší, a na ploše se vzrostlou vegetací naopak vyšší, než v případě paušálního podílu DP/TP 5%. V obou uvažovaných variantách (2a a 2b) jsou vypočtené hodnoty ve všech prezentovaných experimentech vyšší, než jsou hodnoty stanovené přímým měřením (metoda 1). Zároveň jsou v obou uvažovaných variantách (2a a 2b) hodnoty transportu DP nejnižší v případe experimentů na ploše s vegetačním krytem (F J). Třetí metoda stanovuje transportované množství DP na základě koncentrace DP v recipientu a koncentrace P M3 v půdě zatížené srážkou. Tato metoda stanovuje ve všech případech nižší transportované množství DP, než je vypočteno pomocí Sharpleyho rovnice s uvažovaným podílem DP v TP 5% (metoda 2a). Ve srovnání s metodou 2b, která doplňuje Sharpleyho rovnici měřeným podílem DP/TP jsou hodnoty odtoku vypočtené metodou 3 v případě odtoku z úhorové plochy a plochy s řídnou vegetací obdobné. V případě odtoku z plochy se vzrostlou vegetací jsou výsledné hodnoty odtoku DP stanovené metodou 2b výrazně vyšší než výsledky metody 3. V porovnání s transportem DP vypočteným z měřených hodnot koncentrací DP poskytuje tato metoda výrazně vyšší hodnoty transportu DP v případe úhorové plochy (experimenty A E, N). Pro experimenty v území HOAL v Rakousku (experimenty K M, plocha s řídkou vegetací krátce po osetí) rovněž udává metoda 3 vyšší hodnoty transportovaného DP oproti výsledkům metody 1. Rozdíl výsledků je v těchto případech méně výrazný,
10 než v případě úhorové plochy. V případě experimentů na ploše s vegetací jsou výsledky stanovené metodou 3 a výsledky výpočtu dle přímo měřené koncentrace (metoda 1) obdobné. Tabulka 6 Množství DP uvolněné do povrchového odtoku během experimentů stanovené třemi metodami výpočtu experiment celkový odtok [l] transportovaný půdní materiál [g] celkový odtok DP během srážko-dtokové události [mg] metoda 1 metoda 2a metoda 2b metoda 3 A B C D E F G H I J K L M N Diskuze a závěr Podíl DP v TP v povrchovém odtoku měřený během prezentovaných experimentů se pohybuje od 0,4 do 27,8%. Tyto hodnoty přibližné korespondují s hodnotami podílu DP měřených v rámci rozsáhlé studie v USA [11]. Oproti studii realizované v povodí Lhotského potoka [15] jsou měřené podíly DP v TP výrazně vyšší. Stejně jako v dosud publikovaných studiích, během experimentů realizovaných na jedné lokalitě a totožném půdním substrátu se významně nemění koncentrace DP v povrchovém odtoku při individuálních srážkoodtokových událostech a není zřejmá vazba koncentrace DP na vegetační pokryv. Značně variabilní podíl DP v TP je důsledkem výrazně se měnící koncentrace TP v odtoku především v závislosti na koncentraci nerozpuštěných látek v povrchovém odtoku. V případě odtoku z plochy s vegetací (nižší koncentrace nerozpuštěných látek) je podíl DP/TP v odtoku vyšší a naopak v případě erozní události na nechráněné půdě (vysoká koncentrace nerozpuštěných látek v odtoku) je podíl DP/TP relativně malý. Vypočtené hodnoty transportu DP ukazují na zásadní vliv přítomnosti a stavu vegetačního krytu i na celkové transportované množství DP během srážko-odtokové události. Celkový transport DP pro experimenty na ploše s vegetací je pro všechny tři metody výrazně nižší, než celkový transport stanovený pro experimenty na úhorové ploše. To je dáno zvýšenou infiltrací a celkově nižším povrchovým odtokem na vegetačních plochách. Výsledky třech použitých metod se značně liší. Uvažujeme-li pro výpočet transportovaného množství DP paušální hodnotu podílu DP v TP 5%, pak nejčastěji využívaná metoda 2 (varianta 2a) udává až 30x vyšší hodnotu odtoku DP než jsou hodnoty stanovené dle přímo měřených koncentraci DP v odtoku (metoda 1). Rovněž pokud zvolíme pro výpočet podíl DP v TP v povrchovém odtoku na základě reálně měřených průměrných hodnot pro daný typ vegetační kryt (viz Tabulka 3) jsou výsledky metody 2 (varianta 2b) vyšší, než odtok DP stanovený metodou 1. Rozdíl mezi odtokem DP vypočteným metodou
11 2 a měřenými hodnotami je ovlivněn zvolenou hodnotou poměru DP/TP. Významnější roli zde zřejmě sehrává uvažovaná hodnota poměru obohacení. V rámci metody 2 (varianta 2a i 2b) byl vypočten poměr obohacení pomocí rovnice (3). Hodnoty ER zjištěné v rámci experimentů jsou však výrazně nižší, než vypočtené hodnoty, které jsou uvažovány ve výpočtech metody 2 (viz Tabulka 5). Nově odvozená metoda 3 poskytuje u experimentů realizovaných na ploše s kultivovaným úhorem a řídkou vegetací (A-E, K-N) výrazně vyšší hodnoty odnosu DP během experimentů, než výsledky stanovené na základě přímo měřených koncentrací DP v povrchovém odtoku (metoda 1). V případě experimentů na ploše s vegetačním krytem (F-J) jsou výsledky metody 3 obdobné s reálně měřeným odtokem DP (metoda 1). Rozdíl mezi odtokem DP stanoveným novou metodou 3 a výsledky metody 1 je zřejmě dán principem odvození metody 3, respektive odlišností vzorků využitých pro odvození metody 3 a vzorků odebraných při experimentech. Během experimentů při odvozování metody 3 byly zpracovávány vzorky sedimentu s koncentrací 10 g/l, ve kterých bylo zjišťováno uvolněné/navázané množství DP z částic po 72 hodinách. Během experimentů byla však měřena okamžitá koncentrace DP ve vzorcích odtoku s výrazně vyšší koncentrací nerozpuštěných látek. Lze předpokládat, že v případě shodného postupu při odběru vzorků smyvu během experimentů by měřené koncentrace DP (vlivem desorpce z partikulované formy) byly vyšší a následně by vypočtený odtok DP během experimentu lépe korespondoval s výsledky metody 3. Běžně využívaná metoda 2 vycházející z Sharpleyho rovnice, byla odvozena pro stanovení odtoku TP. Pro její využití k výpočtu odtoku DP je nutné stanovit správnou hodnotu podílu DP v TP v povrchovém odtoku. Jak bylo zjištěno v rámci předchozích studií [11], [15] i z dat získaných během in-situ měření je zřejmé, že hodnota tohoto podílu je ovlivněna řadou parametrů a její stanovení je značně komplikované. Výsledky prezentovaných experimentů ukazují na skutečnost, že poměr obohacení stanovený v rámci metody 2 pomocí Sharpleyho rovnice (3) při těchto experimentech neodpovídá reálným hodnotám ER. Poměr obohacení, který zásadním způsobem ovlivňuje reálnou hodnotu odtoku DP během srážkoodtokové epizody zjištěný na základě přímého měření koncentrace TP půdě a povrchovém odtoku je ve všech prezentovaných experimentech nižší, než hodnota vypočtená dle rovnice (3). Metoda 2 v případě popisovaných experimentů výrazně nadhodnocuje transportované množství DP. Přímé měření in-situ je obecně nejpřesnějším stanovením aktuálního odtoku DP. Pro stanovení množství DP, které se uvolní/naváže z půdních částic v dotčeném vodním doku nebo vodní nádrži je však třeba změnit postup odběru vzorků tak, aby odpovídal procesům, které ve vodní nádrži reálně probíhají. Z tohoto důvodu není dosud možné využít prezentované výsledky pro přímé stanovení vlivu realizovaných srážko-odtokových epizod na eutrofizaci vodních útvarů. Výsledky experimentů a jejich porovnání s výsledky dvou metod výpočtu odtoku DP ukazují na řadu skutečností, které komplikují správný popis srážko-odtokových událostí z hlediska transportu fosforu. Zároveň je z výsledků in-situ experimentů i výpočetních modelů zřejmý zásadní význam přítomnosti vegetačního krytu z hlediska ochrany kvality zemědělské půdy a vodních útvarů před významným přísunem erozního fosforu a jejich následné degradaci. Během experimentů na ploše bez vegetačního krytu bylo transportováno až 62 mg DP z 8 m 2 což odpovídá 77,5 g/ha. V případě plochy z vegetačním krytem tato hodnota nepřesáhla 12,5 mg z 8m 2 respektive 15,6 g /ha. Přesto, že přítomná vegetace nemá přímý vliv na koncentraci DP v odtoku, díky ní dochází ke zvýšení infiltrace, snížení objemu odtoku a následně výraznému snížení odnosu fosforu ze zemědělské půdy. Poděkování Tento příspěvek vznikl za podpory grantů SGS14/180/OHK1/3T/11 Srážko-odtokové, erozní a transportní procesy - experimentální výzkum and NAZV QJ Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ. Literatura [1] Wetzel R. (2001): Limnology: Lake and River Ecosystems. San Diego, USA: Academic Press, Third Edition.
12 [2] Schindler D.J. (2012): The dilemma of controlling cultural eutrophication of lakes. Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences, 279: [3] Lowrance R.R., Leonard R.A., Asmussen L.E. (1985): Nutrient budgets for agricultural watersheds in the southeastern coastal plain. Ecology, 66: [4] Strauss P., Leone A., Ripa M.N. et al. (2007): Using critical source areas for targeting costeffective best management practices to mitigate phosphorus and sediment transfer at the watershed scale. Soil Use and Management, 23 (1): [5] Kronvang B., Behrendt H., Andersen H.E. et al. (2009): Ensemble modeling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments. Journal of Environmental Monitoring 11, [6] Wischmeier W.H., Smith D.D. (1978): Predicting rainfall erosion losses a guide to conservation planning. Agr.handbook no USDA, Washington, DC. [7] TOY T.J., Foster G.R. a Renard K.G.(2002): Soil Erosion: Processes, Prediction, Measurement, and Control. New York, USA: John Wiley and Sons, Inc. ISBN [8] Millier H.K., Hooda P.S. (2011): Phosphorus species and fractionation - Why sewage derived phosphorus is a problem. Journal of Environmental Management. 92: [9] Borovec J., Jan J., Hejzlar J., Krása J., Rosendorf P. (2012): Eutrophication potential of eroded particles in water reservoirs. Proceedings of Conference Water reservoirs In: Kosour, D. (ed.). Brno, the Czech Republic. Pp (in Czech) [10] Sharpley A. N. (1980): The Enrichment of Soil Phosphorus in Runoff Sediments. J. Environ. Qual. č. 9. [11] Sharpley A.N., Smith S.J., Jones O.R., Berg W.A., Coleman G.A. (1992): The Transport of Bioavailable Phosphorus in Agricultural Runoff. Journal of Environmental Quality. 21: [12] Shigaki F., Sharpley A., Prochnow L.I. (2007): Rainfall intensity and phosphorus source effects on phosphorus transport in surface runoff from soil trays. Science of the Total Environment. 373: [13] Hahn C., Prasuhn V., Stamm Ch. a Schulin R. (2012): Phosphorus losses in runoff from manured grassland of different soil P status at two rainfall intensities. Agriculture, Ecosystems and Environment. č [14] Sharpley A. N. (1995): Dependence of Runoff Phosphorus on Extractable Soil Phosphorus. J. Environ. Qual. č. 24. [15] Fiala D., Rosendorf P. (2009): Diffuse phosphorus sources in catchment of the Orlík water reservoir. In: Očásková I. Orlík water reservoir revitalization. The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Písek: (in Czech) [16] Sims J. T. (2000): Soil Test Phosphorus: Mehlich 3. In: Pierzynski (ed). Methods of Phosphorus Analysis for Soils, Sediments, Residuals, and Waters. Southern Cooperative Series Bulletin No. 396 [17] Jan J., Borovec J., Kopáček J., Hejzlar J. (2013): What do results of common sequential fractionation and single-step extractions tell us about P binding with Fe and al compounds in noncalcareous sediments? Water Research. 47 (2): [18] ( CENIA, česká informační agentura životního prosředí. CENIA, česká informační agentura životního prostředí [online] [cit ]. Dostupné z: [19] Atlas podnebí Česka: Climate atlas of Czechia. Praha, Olomouc: Český hydrometeorologický ústav, ISBN [20] HOAL Petzenkirchen (2015). Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Available at:
13 [21] Strauss P., Pitty J., Pfeffer, Menter A. (2000): Rainfall Simulation for Outdoor Experiments. In: P. Jamet, J. Cornejo (eds.): Current research methods to assess the environmental fate of pesticides. Pp , INRA Editions, [22] Hou X., Jones B. T. (2000): Inductively Coupled Plasma/Optical Emission Spectrometry. In: R.A. Meyers. Encyclopedia of Analytical Chemistry. p [23] Krása J. et al. (2010): Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod. Dílčí zpráva projektu NAZV ev. č. QI Praha. 145 pp. [24] Krása J. (2013): Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy: Certifikovaná metodika pro praxi. Praha: ČVUT v Praze, ISBN [25] Klement V., Sušil A. (2013): Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období Brno, Česká republika: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. ISBN
Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině Třeboň , ISBN
Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině Třeboň 21. 22. 6. 2018, ISBN 978-80-87361-83-2 Možnosti modelování vlivu vodní eroze jako zdroje fosforu na vodní útvary v podmínkách
Využití GIS k modelování srážkoodtokových, transportních procesů v Česku
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ (K143) miroslav.bauer@fsv.cvut.cz http://storm.fsv.cvut.cz Využití GIS k modelování srážkoodtokových, erozních a transportních
Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk
Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Kvantifikace erozních jevů metoda USLE (Universal Soil Loss Equation ) odvozena W.H.Wischmeierem a D.D.Smithem v r. 1965 - používá
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Transport půdy a fosforu vodní erozí. Soil and phosphorus transport by water erosion DISERTAČNÍ PRÁCE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Transport půdy a fosforu vodní erozí Soil and phosphorus transport by water erosion DISERTAČNÍ PRÁCE
GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti
GIS a pozemkové úpravy Výpočty erozní ohroženosti Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Geodata Hlavní poskytovatelé map Státní a resortní (byť často
3. přednáška. Výzkum a měření erozních procesů
3. přednáška Výzkum a měření erozních procesů Erozní výzkum: výzkum slouží k důkladnému poznání a pochopení všech činitelů jejíchž interakcí eroze vzniká a pomáhá tak hledat účinné nástroje pro její zmírnění
EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A JEJÍ VÝZNAM PRO ZANÁŠENÍ A EUTROFIZACI NÁDRŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE
EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A JEJÍ VÝZNAM PRO ZANÁŠENÍ A EUTROFIZACI NÁDRŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE J. Krása 1, B. Jáchymová 1, M. Bauer 1, T. Dostál 1, M. Bečička 1 P. Rosendorf 2,J. Hejzlar 3, J. Borovec 3 1 Fakulta
STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION
STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION Pokladníková Hana, Plíšková Lenka Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Raining water is main cause of soil erosion.
krajiny povodí Autoři:
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí
Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení
Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí
, e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí OBSAH: Úvod... 3 Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí... 4 Potenciální ohroženost orné
2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ID typ opatření Druh opatření Typ opatření y opatření Popis ORG Plošné Organizační Návrh vhodného tvaru a velikosti pozemku; trvalé zatravnění;
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového
Krajina a plány oblastí povodí
Krajina a plány oblastí povodí Josef Krása, Tomáš Dostál, Barbora Jáchymová, Jan Devátý, Miroslav Bauer, David Zumr Fakulta stavební, ČVUT v Praze Model WATEM/SEDEM: eroze x depozice pro každý element
POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU
Klíčová slova : malá povodí, využívání půdy, odtokové poměry, čísla odtokových křivek (CN)
VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA JEHO RETENCI Jana Podhrázská Abstrakt Hydrologické poměry malých povodí jsou ovlivněny mimo jiné zejména způsobem hospodaření na zemědělské půdě. Se změnami politickými jdou
Sedimenty v nádržích v ČR
Sedimenty v nádržích v ČR Ochranná pásma povrchových zdrojů pitné vody Josef Krása a Tomáš Dostál ČVUT v Praze, Fakulta stavební josef.krasa@fsv.cvut.cz Eskalace eroze, což každý ví, je podmíněna historicky
Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění
Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and
ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN
ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN Ing. Robin Hála, Ing. Klára Dušková, Nábřežní 4, 150 56 5 Partneři projektu Biologické centrum Akademie věd
V současné době je v ČR přibližně rybníků s celkovou plochou přibližně ha. Potenciální retenční schopnost přesahuje cca 620 mil. m 3.
V současné době je v ČR přibližně 24 000 rybníků s celkovou plochou přibližně 51 800 ha. Potenciální retenční schopnost přesahuje cca 620 mil. m 3. Odhadem 1/3 tohoto objemu zaujímají sedimenty -> snížení
DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ
ČVUT Katedra zdravotního a ekologického inženýrství DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ Obsah prezentace Úvod Popis
1. Jaký je podíl povodní v celoroční bilanci P? 2. Jaké riziko představují hodnocené rybníky pro navazující povodí?
V posledním desetiletí v ČR několik významných povodní. Nejničivější v roce 2002, která byla později v řadě povodí klasifikovaná jako tisíciletá. Významná role rybníků v územní protipovodňové ochraně (funkce
ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ
Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková
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
METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ
METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ PETR KARÁSEK JANA PODHRÁZSKÁ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH
MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD POMOCÍ METOD DPZ USING REMOTE SENSING FOR MONITORING OF SOIL DEGRADATION BY EROSION
MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD POMOCÍ METOD DPZ USING REMOTE SENSING FOR MONITORING OF SOIL DEGRADATION BY EROSION 2013 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA HYDROMELIORACÍ
Ochrana půdy. Michal Hejcman
Ochrana půdy Michal Hejcman Ochrana půdy Půda je nejsvrchnější část zemského povrchu (pedosféra). Je živým tělesem, které se neustále přeměňuje a vyvíjí. Existuje zde úzké vazby mezi jejími organickými
podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.
Sledování 18 O na lokalitě Pozďátky Metodika Metodika monitoringu využívá stabilních izotopů kyslíku vody 18 O a 16 O v podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek
Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße
Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.
Škody v území způsobované přívalovými srážkami, vyhodnocení odnosu nerozpuštěných látek a fosforu, vliv na kvalitu pitné vody z mělkých odběrů.
Škody v území způsobované přívalovými srážkami, vyhodnocení odnosu nerozpuštěných látek a fosforu, vliv na kvalitu pitné vody z mělkých odběrů. Arneštovice 20 Škody Škody na zemědělských pozemcích Škody
VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,
Petra Oppeltová, Jiří Suchodol
ÚSTAV APLIKOVANÉ A KRAJINNÉ EKOLOGIE oppeltova@mendelu.cz ANALÝZA ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ZÁSOBOVÁNÍM OBCE STUDENÉ PITNOU VODOU Petra
GIS a pozemkové úpravy. Úvod do předmětu
Úvod do předmětu Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Česká republika Celková výměra: 7,9 mil ha (78 867 km 2 ) Land-use: zemědělská půda: 4,3 mil
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9
Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Výuka závlah a testování půd na Laboratorním dešťovém simulátoru ČVUT v Praze Education
Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů
Zdeněk Máčka Z8308 Fluviální geomorfologie (10) Tvorba povrchového odtoku a vznik erozních zářezů Cesty pohybu vody povodím celkový odtok základní podpovrchový (hypodermický) povrchový Typy povrchového
Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.
Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:
Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice
Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha
ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION
AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v
PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná
6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout
KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III
KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových
Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. Brno, 2. března 2015 Možnosti stanovení ztráty půdy vodní erozí
Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. Brno, 2. března 2015 Možnosti stanovení ztráty půdy vodní erozí Habilitační přednáška Eroze půdy přírodní proces, při kterém působením erozních činitelů dochází k rozrušování
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé
Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách
Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách Petr Kupec, Jan Deutscher LDF MENDELU Brno Zadržování vody v lesních ekosystémech 5. 10. 2016, hotel Hazuka,
Plošné zdroje znečištění ze zemědělského hospodaření ve vazbě na kvalitu vody V Jihlavě dne
Plošné zdroje znečištění ze zemědělského hospodaření ve vazbě na kvalitu vody V Jihlavě dne 23. 1. 2017 Prof. Ing.Tomáš Kvítek, CSc. tomas.kvitek@pvl.cz Povodí Vltavy, státní podnik Odnos látek, zeminy
Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.
Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření
VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ
KULHAVÝ, Zbyněk, Ing., CSc. SOUKUP, Mojmír, Ing., CSc. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Žabovřeská 250, PRAHA 5 - Zbraslav VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO
VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-813-99-8, s. 352-356 VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování
pro potřeby hydrologického modelování Petr Kavka, Luděk Strouhal, Miroslav Müller et al. Motivace - legislativa Objekty mimo tok nejsou předmětem normy ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod =>
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Pöyry Environment a.s. hlavní zpracovatel Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Povodí
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,
SRÁŽKO-ODTOKOVÝ REŽIM JAKO HLAVNÍ FAKTOR PRO VYPLAVOVÁNÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK ZEMĚDĚLSKÝMI DRENÁŽEMI. Petr Fučík, Antonín Zajíček
SRÁŽKO-ODTOKOVÝ REŽIM JAKO HLAVNÍ FAKTOR PRO VYPLAVOVÁNÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK ZEMĚDĚLSKÝMI DRENÁŽEMI Petr Fučík, Antonín Zajíček Projekt TAČR TA04021527: Studium příčin a dynamiky zátěže vod drobných vodních
Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.
Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v
Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E.
Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E. Pokorný Mendel University of Agriculture and Forestry, Department of
Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I
Mapa s odborným obsahem Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech hospodaření v povodí fáze I Zpracováno pro TAČR: Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními
Originální kypřič brambor VARIOR 500
Originální kypřič brambor VARIOR 500 Na mezinárodním agrosalonu Země živitelka získal hlavní cenu Zlatý klas kypřič VARIOR 500. Obdobný víceúčelový stroj pro povrchové a hloubkové kypření hrůbků a brázd
Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.
Půda Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty. neobnovitelný přírodní zdroj tvorba půdy je velmi pomalá degradace či destrukce rychlá a často
Protierozní kalkulačka účinný nástroj ochrany půdy před erozí Erosion control calculator - an effective tool for protection from soil erosion
Protierozní kalkulačka účinný nástroj ochrany půdy před erozí Erosion control calculator - an effective tool for protection from soil erosion Hana Kristenová, Jana Smolíková, Věra Váňová, Ivan Novotný,
Přirozená retence živin. Rybniční sediment. Nadměrná eroze. Bodové zdroje. Kontaminace sedimentů a vody. Strojení a výlov
Přirozená retence živin Rybniční sediment Nadměrná eroze Bodové zdroje Kontaminace sedimentů a vody Strojení a výlov Vodní plocha 415 ha Objem vody 3,97 mil. m 3 Plocha povodí - 56,6 km 2 HRT 212 23 dní
Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období
Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období Případová studie povodí Teplý potok Příloha
Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu
Projekt TA ČR č. TA02020647 Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu České vysoké učení technické v Praze ATLAS, spol. s r.o. VÚMOP, v. v. i. Krása Josef, doc. Ing. Ph.D. Kavka Petr,
Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí VIZP
Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí VIZP Přednáška č. K143/3 Ochrana a organizace povodí, retence krajiny Tomáš Dostál B602 dostal@fsv.cvut.cz Ochrana a organizace povodí Eroze, revitalizace,
Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2
Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách
VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH
VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH E. HANSLÍK, E. JURANOVÁ, M. NOVÁK 1. Úvod V rámci řešení projektu MV VG20122015088
GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)
GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly
Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy
Srážko-odtokový vztah Metody popisu srážko-odtokového vztahu Hydrologické extrémy Vždy platí základní bilance P G Q ET G S in out Jednotlivé složky bilance nejsou konstantní v čase Obecně se jedná o jakýkoli
NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ
Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH
kraj Karlovarský kód kraje CZ041
Nádrž Jesenice ID 113010660001 (14031000) kraj Karlovarský kód kraje CZ041 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru stojatý Typ vodního útvaru 421222 Příslušnost k ekoregionu Nadmořská
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
Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody
Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Prof. Ing. Alexander Grünald, Csc., Ing. Marek Slavíček Katedra zdravotního inženýrství, Fakulta stavební,
Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických
FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY
Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ
PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU
PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,
ÚKZÚZ úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol
ÚKZÚZ úřední kontroly ekologických vinařů a hodnocení vzorků odebraných v rámci těchto kontrol Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické vinohradnictví v ČR Celková výměra půdy
Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti
Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti Příloha: Modelový výpočet produkce emisí a imisních příspěvků ze stavební činnosti O B S A H 1. ÚVOD... 3 2. STANOVENÍ EMISNÍ
Vliv pěstovaných plodin na formování povrchového odtoku The effect of agricultural crops on surface runoff formation
Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině Třeboň 21. 22. 6. 2018, ISBN 978-80-87361-83-2 Vliv pěstovaných plodin na formování povrchového odtoku The effect of agricultural crops
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN
METODY HYDROLOGICKÉHO VÝZKUMU Cvičení č. 3 Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN Zadání: Pro zadanou stanici vypočítejte výšku a součinitel odtoku pro pro všechny N-leté 24-hodinové úhrny srážek a pro
Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody
Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody Předběžná fáze kompletní technická dokumentace včetně technologických schémat a proudových diagramů osobní
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation Půda a omezení rizik Jiří Hladík Výchozí předpoklady Půda je v zásadě neobnovitelným zdrojem Její degradace
Základy pedologie a ochrana půdy
OCHRANA A DEGRADACE PŮDY Základy pedologie a ochrana půdy 10. přednáška Ochrana půdy: zachování půdy jako výrobního prostředku a součásti životního prostředí zachování nebo obnova funkcí půdy zabránění
STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST
STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny v Brně Jana Konečná, Petr Karásek,
Ochrana půdy před erozí
Ochrana půdy před erozí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Degradace půdy Je ztráta či omezení schopnosti půdy plnit své přirozené funkce. Hlavní degradační procesy v ČR vodní
Funded by the European Union s Seventh Framework Programme. Úpravy doplňkových krmiv pro chov kapra v rybnících a jejich vliv na kvalitu vody
Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Úpravy doplňkových krmiv pro chov kapra v rybnících a jejich vliv na kvalitu vody Úpravy doplňkových krmiv pro chov kapra v rybnících a jejich
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
Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno
Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice
Zrnitostní složení půd Krkonoš Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, Praha 4
Zrnitostní složení půd Krkonoš Karel Matějka IDS, Na Komořsku 75/a, Praha Významnou fyzikální vlastnosti půdy, od které se odvíjejí další vlastnosti, je zrnitostní složení půdy, které je základní vlastností
PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná
5. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout
- výsledky sledování jakosti vody v n. Mostiště a dedukce vlivu rybníků. - jakost vody a bilance živin ve vybraných rybnících
Veselský rybník, 11..6 Osnova: - metodika - výsledky sledování jakosti vody v n. Mostiště a dedukce vlivu rybníků - jakost vody a bilance živin ve vybraných rybnících - příspěvek rybníků k bilanci živin
Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1,
Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: petr.jilek@mze.cz 1 Priority ochrany půdy z pohledu Strategie Ministerstva
METODIKA K posouzení výsledku Nmap Specializovaná mapa s odborným obsahem v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené
TAČR gama PoC Remote Guard
TAČR gama PoC Remote Guard Detekce znečištění povrchových vod řasami a sinicemi metodami dálkového průzkumu Země a spektrálního měření Václav Nedbal Jakub Brom, Jindřich Duras, Petr Císař, Mohammadmehdi
Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných
Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows
Příspěvek Bratislava 1999 Soukup, Kulhavý, Doležal Strana 1 (5) Funkce odvodnění na zemědělských půdách během extrémních průtoků Functioning of Drainage on Agricultural Lands During Extreme Flows Mojmír
SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand
SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy
Revitalizace jako investice
Revitalizace jako investice D. Pithart 1, T. Dostál 2, J. Valentová 2, P. Valenta 2, J. Weyskrabová 2 K. Křováková 3, J. Žaloudík 4, J.Hejzlar 4, & J. Dušek 5, 1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie,
Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy a územní plány
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i- Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Lidická 25/27, 602 00 Brno Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy
Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)
Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale
Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod
Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování
The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.
INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department