PROJEKT VODA ŽIVÁ 2. ETAPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT VODA ŽIVÁ 2. ETAPA"

Transkript

1 PROJEKT VODA ŽIVÁ 2. ETAPA žáci třídy AP2 květen, červen 2010 SŠ OSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A České Budějovice

2 Obsah 1. Úvod Odpovědi na otázky Eutrofizace ph Jak funguje ČOV Třídy jakosti vody Praktické úkoly Vyhledání znečišťovatelů sledovaného území Kvalita vody Rozbor vody ve školní laboratoři Výsledky Dobrovolné úkoly Co všechno se může dostat do vody Anketa Závěr

3 1. Úvod Ve druhé etapě projektu Voda živá s názvem ČISTOTA VODNÍCH TOKŮ jsme se zaměřili na zjištění látek, které přicházejí do vodních toků, na zdroje těchto látek a hlavně na kvalitu vody v námi sledovaných potocích a na odhalení konkrétních potenciálních znečišťovatelů. Při pátrání jsme využívali naše znalosti z hodin chemie, školní laboratoře, poznatky z minulé etapy, mapy, internet, odbornou literaturu, časopisy, etikety na saponátových výrobcích, informace od starostů dotčených obcí i od spolužáků a jejich rodičů. 2. Odpovědi na otázky 2.1. Eutrofizace Eutrofizace je vlastně přehnojení vody, hlavně fosforečnany, které jsou limitujícím faktorem pro rozvoj rostlin. V důsledku nadbytku živin se vodní rostliny včetně řas a sinic přemnoží. Následně se rozmnožují také živočichové, kteří se těmito rostlinami živí. Po odumření se velké množství mrtvé masy odbourává aerobními bakteriemi. Tím dojde ke spotřebování kyslíku z vody, což nesvědčí rybám. Kromě toho se začnou množit bakterie anaerobní, dojde k zahnívání a tvorbě methanu, sulfanu a amoniaku. Také se rozkladem sinic a bakterií uvolňují toxiny. Organismy, které přežily úbytek kyslíku, hynou následkem otravy. Voda se mění na mrtvou, páchnoucí žumpu. Zdrojem fosforečnanů jsou kromě intenzivní zemědělské výroby (hnojiva, fekálie), některé průmyslové odpadní vody (prádelny, textilní průmysl) a komunální odpadní vody (fosforečnany z pracích a čistících prostředků a fekálie). Na rozdíl od hnojiv, z nichž je podstatná část fosforu využita pro tvorbu nové biomasy v podobě zemědělských plodin a část zůstane vázána v půdě, přechází veškerý fosfor z pracích a čistících prostředků do vodních toků ph Hodnota ph udává kyselost a zásaditost, stupnice hodnot se běžně pohybuje od 0 do 14, tj. ph < 7 označujeme jako kyselé, ph > zásadité a ph = 7 je neutrální. Přesná definice ph + je: = [ H O ] ph log 3. ph vody je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje život pod hladinou. Hodnota ph ovlivňuje chemickou formu ostatních látek, které jsou v ní přítomny. Důsledkem toho je fakt, že při určité hodnotě ph mohou být prvky volně dostupné, nebo naopak vázané (např. Fe 2+, klíčový iont pro fotosyntézu rostlin, tento iont při vyšším ph snadněji přechází do vázané formy Fe 3+, kterou rostliny nedokáží přijímat). Pro rostliny je ještě významnější vztah ph a množství rozpuštěného volného CO 2. Ryby ovlivňuje ph jednak přímo (změna ph změna osmotického tlaku) a jednak nepřímo díky již zmiňovanému ovlivňování formy rozpuštěných chemických látek. Velmi podstatný je vliv ph na činnost nitrifikačních bakterií a dusíkový cyklus látek, při ph< 7 je prudce jedovatý 2

4 amoniak NH 3 přítomný v relativně neškodné formě NH 4 +, při zvýšení ph se rychle mění na amoniak NH 3, což může mít fatální následky. V literatuře obvykle najdeme údaje, že pro ten který druh rostliny či živočicha je vhodné určité rozpětí ph. Pokud jde o rostliny, z těchto hodnot obvykle můžeme vyčíst, je-li druh schopný využívat HCO 3 - jako zdroj uhlíku, nebo nikoliv. Pro příjem mikroprvků je obecně optimální ph 6,3 6,8, rostliny, které preferují zásaditou vodu, si ve skutečnosti vybraly méně přijatelné prostředí prostě proto, že je tam nižší konkurence, i za cenu, že tam není dostupný volný CO 2. Tyto druhy obvykle dobře porostou i v mírně kyselé vodě, mají však vyšší potřebu Ca 2+ a Mg 2+ vzhledem k tomu, že pocházejí z tvrdých vod. Nižší ph jim však samo o sobě neuškodí. Naopak rostliny, které preferují kyselou vodu jsou většinou neschopné přijímat HCO 3 - a v zásadité vodě budou trpět nedostatkem volného CO 2, což se projeví velmi pomalým růstem, stagnací nebo odumřením Jak funguje ČOV Čištění odpadních vod pro nás není neznámá věc. Ve studijnímu programu našeho oboru analýza potravin, je předmět potravinářská technologie. A protože ke všem výrobám je potřeba voda, učili jsme se jak se pitná voda vyrábí a jak se zase čistí, aby se mohla vrátit do přírody. Pro tentokrát jsme se ale rozhodli, že opustíme školní lavice a vydáme se do terénu, respektive na ČOV Hrdějovice, která slouží také obcím, kterými protékají naše potoky. Tohle jsme se dozvěděli: Čistička odpadních vod v Hrdějovicích je největší v kraji, voda do ní přitéká kanalizačním systémem z Českých Budějovic a okolních vesnic, které nemají vlastní čističku. Odpadní voda je tvořena dešťovou vodou, vodou z domácností, podniků a továren, které však musí mít i své vlastní čističky (např. BOSCH musí odstranit většinu těžkých kovů z výroby, papírny zase zbytky celulózy). Při mechanickém předčištění je voda nejprve zbavena pomocí česel hrubých nečistot, dále následuje lapač písku, který zachycuje jemné nečistoty jako písek, štěrk a prach. V usazovacích nádržích dojde k oddělení emulze složené z tuků a olejů, která je později odvezena na skládku. Na dně se usadí jemnější nečistoty, které se v odstředivce pomocí chemického přípravku oddělí od vody, tím vznikne tzv. primární kal, využíván je na zemědělské účely. Do zbylé vody se přidává směs různých mikroorganismů, hub a jednobuněčných organismů a voda se silně provzdušňuje. Organické znečištění slouží organismům jako potrava, čímž dochází k aerobnímu biologickému čistění. Vzniklý kal se v usazovací nádrži oddělí od vody. Vyčištěná voda (není pitná!) se vypouští do řeky. Kal je odváděn do vyhnívacích věží, kde dochází k anaerobnímu kvašení. Tam vzniká bioplyn, který čistička využívá k výrobě energie, hlavně tepla, jimž je vyhříván celý areál včetně vyhnívacích věží. Čistota vody je pravidelně kontrolována. Nejrizikovějším hlídaným faktorem je obsah dusíku. Špatně odstranitelné jsou antibiotika a hormony. 3

5 Pokud je zbytkové znečištění vody po biologickém čištění ještě příliš velké, je nutný ještě 3. stupeň čištění tzv. chemický, který pracuje na srážecích reakcích a odstraňuje např. fosforečnany. Na ČOV Hrdějovice není zatím jeho instalace nutná. Obrázek č.1: Návštěva ČOV aktivační nádrže, biologické čištění Třídy jakosti vody Hodnocení jakosti vody se provádí podle ČSN Klasifikace jakosti povrchových vod. U vody se zjišťuje 6 skupin látek: A Ukazatele kyslíkového režimu (např.chsk), B Chemické ukazatele základní (např. ph, vodivost, Fe, dusičnany, amoniak), C Chemické ukazatele doplňující (např. chloridy, vápník, tenzidy), D Těžké kovy, E Biologické a mikrobiologické ukazatele (různé skupiny MO), F Ukazatele radioaktivity. Podle obsahu těchto látek se povrchové vody rozdělují do 5-ti tříd: 1 - velmi čistá voda (vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště, chov lososovitých ryb, má velkou krajinotvornou hodnotu), 2 - čistá voda (vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům, zásobování průmyslu, má krajinotvornou hodnotu), 3 - znečištěná voda (jen pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně, není-li vhodnější zdroj, má malou krajinotvornou hodnotu), 4 - silně znečištěná voda (obvykle jen pro omezené účely), 5 - velmi nečistá voda (obvykle se nehodí pro žádný účel). 4

6 Kromě tohoto systému existují ještě další způsoby posuzování kvality povrchových vod. Například podle saprobity se dělí povrchové vody od nejčistších na katasaprobní, oligosaprobní, mezosaprobní a polysaprobní. 3. Praktické úkoly Cílem praktické části 2. etapy bylo zjistit, jak čistá nebo špinavá je voda ve sledovaných potocích a jaké jsou zdroje případného znečištění. Vzhledem k nevýznamnosti našich vodotečí, jsme nenacházeli žádné konkrétní informace o kvalitě vody na internetu. Proto jsem stanovení železa, vápníku, hořčíku, amonných iontů, tvrdosti, dusičnanů, fosforečnanů, chloridů, amoniaku, ph, vodivosti, CHSK a senzorických vlastností provedli sami ve školní laboratoři, pod vedeném paní učitelky Pišanové. Protože množství srážek ovlivňuje kvalitu vody v potocích (větší splach z okolí nebo naopak naředění) sledovali jsme po celou dobu počasí, hlavně přítomnost srážek. Pro zjištění vybavenosti obcí kanalizací a ČOV a přítomnosti znečišťovatelů jsme kromě práce přímo v terénu a vyhledávání na internetu, oslovili prostřednictvím u starosty obcí. Většinou jsme se setkali se vstřícnou odpovědí a dokonce nabídkou na další spolupráci Vyhledání znečišťovatelů sledovaného území Potok Kyselá voda protéká (nebo je obtéká) obcemi Lhotice, Borek, Úsilné, Hrdějovice, Opatovice. Potok Dobrá voda obcí Libníč. Obce jsou vybaveny kanalizací a vlastní ČOV nebo jsou kanalizační sítí napojeny na ČOV Hrdějovice. V žádné z obcí se nenachází významnější průmyslový podnik. Největší zemědělský podnik hospodařící na zájmovém území je ZD Hosín, které slovy starostky Hrdějovic ing. Lepičové hospodaří na polích dle platných zákonů a vyhlášek, protože zde jsou chráněné zdroje pitné vody. Volně se pasoucí stáda na našem území nejsou. Při naší výpravě k potoku Kyselá voda západně od Hrdějovic jsme ale objevili odpad ze zemědělského podniku vyústěný přímo do potoka. Obrázek č. 2: Vyústění odpadu ze zemědělského objektu do Kyselé vody u Hrdějovic. 5

7 Na základě vytipování potenciálních znečišťovatelů (obce, zemědělské objekty, pastviny, orná půda, průmyslové objekty) jsme vybrali odběrová místa na obou potocích tak, abychom zachytili změny kvality vody. Vzorky jsou označeny KV Kyselá voda, DV Dobrá voda a jsou číslovány vzestupně od pramene k ústí. Vzhledem k deštivému počasí, rozvodnění toků, podmáčení terénu a bujné vegetaci nebylo možné se dostat opravdu až k pramenům, ale první vzorky byly odebrány v místech, kde není předpokládané předchozí znečištění. Odběrová místa jsou zakreslena do mapy, která je součástí kapitoly 3.3. Obrázek č. 3: Odběr vzorku DV 2 komplikovaný bujnou vegetací Kvalita vody Pro posuzování jakosti vody a pro klasifikaci povrchových vod platí příslušná norma ČSN , která udává mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele vod s ohledem na ekologické posouzení kvality povrchové vody. V normě jsou chemické a fyzikální ukazatele rozděleny na tři základní skupiny: a) ukazatele kyslíkového režimu - rozpuštěný kyslík, BSK 5, CHSK Mn (oxidovatelnost), volný H 2 S, b) ukazatele základního chemického složení - rozpuštěné a nerozpuštěné látky, chloridy, sírany, vápník, hořčík, c) zvláštní ukazatele - teplota vody, ph, amoniak, amonné ionty, dusičnany, železo, mangan, fenoly, anionaktivní tenzidy, kyanidy, pach, zabarvení, oleje. Zvýrazněné ukazatele je nezbytně třeba stanovit k posouzení kvality povrchové vody, ostatní ukazatele je potřeba stanovit ve zvláštních případech, a to s ohledem na druh možného znečištění a na způsob dalšího využití povrchové vody. Kromě zmíněného zkráceného a úplného rozboru povrchové vody je podle stupně znečištění možno rozbor doplnit o některé specifické ukazatele (tenzidy, těžké kovy, ropné látky,...). 6

8 3.3. Rozbor vody ve školní laboratoři Praktická část projektu zahrnuje odběr vzorků, jejich označení a popis, senzorické posouzení jakosti vody na odběrovém místě a posléze v laboratoři, fyzikální a chemický rozbor vzorků vod ve školní laboratoři fyzikální chemie, grafické a matematické zpracování výsledků na PC a vyhodnocení. Odběr a označení vzorků vody Zájmem našeho sledování byly dva potoky s názvy Kyselá a Dobrá voda. Jak již bylo uvedeno v úvodu praktické části vzorky jsou označeny KV Kyselá voda, DV Dobrá voda a jsou číslovány vzestupně od pramene k ústí, jak je uvedeno na mapě (obrázek č. 4) a v tabulce č. 1, 2 popisující odběrová místa. V dubnu (16. a 27.) jsme provedli pouze orientační měření fyzikálních ukazatelů (teplota, ph, vodivost) přímo v terénu. Hlavními odběrovými dny pro podrobnější fyzikálně chemický rozbor byly 25. květen., 7. a 8. červen. V prvním červnovém týdnu velmi intenzivně pršelo, což ovlivnilo některé ukazatele jakosti vody. Obrázek č. 4: Orientační měření Kyselé vody v dubnu Z potoku jsme odebírali vzorky ze středu toku, z tekoucí vody, z hloubky asi 5 cm do čistých plastových 1,5 litrových lahvích, které jsme vždy nejprve vymyli vodou z příslušného potoka a teprve potom naplnili vzorkem. Takto odebrané vzorky jsme skladovali v chladničce a prakticky do 24 hodin od odběru jsme provedli veškerá fyzikálně chemická měření. Vzorky vody pro senzorické hodnocení jsme odebrali do čisté skleněné chemické kádinky a hned na místě jsme provedli popis vzorku vody. 7

9 Tabulka č. 1: Označení vzorků vody a popis odběrových míst Kyselá voda. Označení vzorku Datum odběru Popis lokality KV Místo se nachází nedaleko obce Lhotice, pramen Kyselé vody se skládá z několika sběrných stružek, které přitékají z okolních polí. Odběr byl velmi komplikovaný pro velmi malé množství vody, špatný přístup a bujnou vegetaci. Provedeno bylo pouze orientační stanovení na místě. KV Odběrové místo a celé okolí leží v lese a v oblasti, kde je minimální vliv lidské činnosti. KV Místo se nachází na okraji obce Úsilné, potok protéká kosenými loukami, na březích smíšené porosty, nedaleko se nachází vyústění podzemních vod ze štoly Sv. Eliáše. KV Odběrové místo se nachází přímo na návsi obce Hrdějovice. KV Voda protéká zemědělskou oblastí západně od obce Hrdějovice. KV Odběrové místo se nachází několik metrů od soutoku s Vltavou. Obrázek č. 5: Mapa odběrových míst. 8

10 Tabulka č. 2: Označení vzorků vody a popis odběrových míst Dobrá voda. Označení vzorku Datum odběru Popis lokality DV Místo se nachází nad obcí Libnič, potok protéká lesem, kde se nachází Přírodní památka Libnič. Minimální vliv lidské činnosti. DV Odběrové místo pod obcí Libni, hustě zarostlé pobřežními křovinami. DV Vzorek odebrán asi 10 m před soutokem s Kyselou vodou, místo odběru leží v lese, ale velká část tohoto potoka před soutokem protéká zemědělskou krajinou. Fyzikálně chemický rozbor Všechny vzorky jsme se snažili ihned po odběru, nejdéle do 24 hodin, zpracovat. Senzorické hodnocení, ph a vodivost a všechna titrační stanovení byla prováděna bez úpravy vzorků. Pro spektrofotometrická stanovení bylo nutné odstranit usazeniny a zákal. Nakonec byla dostačující opakovaná filtrace přes suchý skládaný filtr. Obrázek č. 6 : Úprava vzorků vody před spektrofotometrickým stanovením. Měření ph Hodnotu ph jsme zjišťovali iontově selektivní skleněnou elektrodou HC 113, která byla připojena k ph metru GMH Měřicí přístroj po předchozí kalibraci elektrody pufry o ph 4 a 7 zaznamenává ph na základě naměřených standardních elektrodových potenciálů a aktuální teploty vzorků. Měření vodivosti Vodivost jsme stanovovali konduktometrem WTW inolab Level 1 s vodivostní celou. Stanovená konduktivita slouží k odhadu stupně mineralizace vody, tj. množství ve vodě rozpuštěných látek. Vodivost vod je podle příslušné normy uváděna v ms/m. Přístroj má 9

11 zabudovaný teploměr, který neustále zaznamenává teplotu vzorku. Pomocí korekčního faktoru jsme pro objektivní vyhodnocení všechny naměřené hodnoty přepočetli na teplotu 20 C. Spektrofotometrická stanovení Všechna následující stanovení byla provedena na spektrofotometru Spectronic 20 Genesys TM ve viditelné oblasti v 1 cm plastových kyvetách. Fosfor V přírodních vodách se fosfor vyskytuje převážně ve formě různých fosforečnanů. Podstatou je převedení fosforu přítomného ve vzorku reakcí s molybdenanem amonným na kyselinu fosfomolybdenovou, která se zredukuje na fosfomolybdenovou modř. Toto modré zabarvení je vhodné ke spektrofotometrickému stanovení při vlnové délce 590 nm. Obrázek č. 7: Kalibrační řada pro stanovení fosforečnanů ve vodě. Železo Veškeré železo přítomné ve vodě se oxidací peroxidem vodíku převede na železité ionty, které pak reagují v kyselém prostředí s thiokyanatanem draselným za vzniku červeného komplexu, který se měří při vlnové délce 500 nm. stanovení celkového Fe ve vodě absorbance 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 rovnice přímky: y = 0,0929x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 hmotnostní koncentrace(mg/l) Graf č. 1: Kalibrační přímka pro stanovení celkového Fe ve vodě. 10

12 Amoniak a amonné ionty Amoniak a amonné ionty reagují v alkalickém prostředí s jodidem rtuťnatodraselným za vzniku žlutohnědě zbarvené sraženiny. Při nízké koncentraci amoniaku a amonných solí a po odstranění některých rušivých látek přídavkem Seignetovy soli vzniká koloidní, vhodný pro fotometrické měření při 425 nm. Obrázek č. 8: Kalibrační řada pro stanovení amoniaku a amonných iontů ve vodě. Dusitany Podstatou stanovení dusitanů ve vodě je diazotace kyseliny sulfanilové přítomnými dusitany a kopulace diazoniové soli s N-(1-naftyl)-ethylendiaminhydrochloridem za vzniku červeného azobarviva. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci dusitanů při 540 nm. Vzorek vody bylo nutno zpracovávat vždy ihned po odběru. Obrázek č. 9: Kalibrační řada pro stanovení dusitanů ve vodě. 11

13 Titrační stanovení Všechna titrační stanovení vychází z principů metod odměrné analýzy. Touto metodou jsme stanovovali chloridy, celkovou tvrdost vody, vápenaté a hořečnaté ionty a tzv. oxidovatelnost CHSK Mn. Chloridy Votočkova metoda je založena na reakci chloridů s roztokem dusičnanu rtuťnatého za vzniku nedisociovaného rozpustného chloridu rtuťnatého. Jako indikátoru se používá nitroprusidu sodného, který dává s prvním přebytkem rtuťnatých solí bílý opalizující zákal. Tvrdost vody, Ca, Mg Toto stanovení patří do komplexometrické odměrné analýzy s názvem chelatometrie. Titrace využívá jevu, že v bodě ekvivalence vytěsní chelaton 3 titrovaný prvek z komplexu s metalochromním indikátorem, což se projeví změnou barvy z vínově červené na modrou. Společný obsah vápníku a hořčíku se stanoví titrací na indikátor eriochrom čerň T, během které tvoří chelaton 3 při ph 10 pevné komplexy nejprve s vápenatými, potom hořečnatými ionty. Obsah vápníku se stanoví při ph 12 titrací chelatonem 3 na indikátor murexid. Z rozdílu obou spotřeb se zjistí obsah hořčíku. Obrázek č. 10: Chelatometrické stanovení vápníku ve vodě. Oxidovatelnost - CHSK Mn Chemická spotřeba kyslíku je definována jako množství kyslíku, které se za přesně vymezených podmínek potřebuje na oxidaci organických látek ve vodě silným oxidačním činidlem. Hodnota CHSK je tedy mírou celkového obsahu organických látek ve vodě a tím i 12

14 důležitým ukazatelem organického znečištění vody a je nedílnou součástí každého rozboru všech typů vod. Ke stanovení oxidovatelnosti vod jsme použili tzv. Kubelovu metodu, která využívá jako oxidační činidlo manganistan draselný v silně kyselém prostředí kyseliny sírové Výsledky Všechny měřené vzorky vod měli při teplotě 20 C hodnotu ph v mírně kyselé až mírně neutrální oblasti, ph se pohybovalo v rozmezí 6,7 až 7,8. Obecně lze říci, že Dobrá voda má nižší stupeň mineralizace než Kyselá voda, jak dokládají hodnoty vodivosti (viz tabulka č. 3, 4). Množství vápníku a hořčíku (tvrdost vody) a železa se v průběhu obou toků se výrazně nemění, z toho lze usuzovat, že obsah těchto prvků není závislý na lidské činnosti, ale na geologickém podloží lokality. Naopak mezi ukazatele, uvedené v tabulce č. 3 a 4, ovlivněné lidskou činností patří fosforečnany, chloridy, amoniak a dusitany. Jejich hodnoty jsou závislé na lokalitě, kterou toky protékají. Důležitým ukazatelem organického znečištění vod je stanovení oxidovatelnosti (CHSK), jejíž hodnoty se ukázaly velmi závislé na množství srážek, které do vody spláchnou velké množství organických látek z okolí. Stejnou závislost vykazují i senzorické vlastnosti (barva, zákal, zápach). Tabulka č. 3: Výsledky fyzikálně chemického rozboru Kyselá voda. Označení KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 vzorku Datum odběru Senzorické hodnocení Nažloutlá, čirá s mírným zápachem, bez viditelných pevných příměsí Nažloutlá, čirá bez zápachu, s drobnými částečkami Bezbarvá, čirá, zapáchající po rozkládajících organismech, s drobnými pevnými látkami Nažloutlá, zakalená s mírným zápachem a velkým množstvím příměsí Lehce nažloutlá, čirá bez zápachu s drobnými rozptýlenými příměsmi ph 6,86 7,79 7,37 7,61 6,89 Vodivost(mS/m) Fe (mg/l) 0,18 0,15 0,22 0,18 0,30 P (mg/l) 0,24 0,42 0,62 0,39 0,49 - NO 2 (mg/l) 0,34 0,14 0, NH 3 /NH 4 0,93 0,77 0,66 0,48 0,47 (mg/l) Cl - (mg/l) Tvrdost(mmol/l) 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 Ca (mg/l) Mg (mg/l) CHSK Mn (mg/l)

15 Tabulka č. 4: Výsledky fyzikálně chemického rozboru Dobrá voda. Označení DV1 DV2 DV3 vzorku Datum odběru Senzorické hodnocení Nažloutlá, čirá bez zápachu, bez viditelných pevných příměsí Nažloutlá, čirá bez zápachu, s většími kusy pevných látek Nažloutlá, čirá, zapáchající po rozkládajících organismech, bez viditelných pevných příměsí ph 6,76 7,15 7,21 Vodivost(mS/m) Fe (mg/l) 0,38 0,22 0,23 P (mg/l) 0,10 0,48 0,34 - NO 2 (mg/l) 0,08 0,17 0,09 NH 3 /NH + 4 (mg/l) 0,82 0,60 0,89 Cl - (mg/l) Tvrdost(mmol/l) 0,8 1,3 1,2 Ca (mg/l) Mg (mg/l) CHSK Mn (mg/l) Koncentrace (mg/l) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Fe P dusitany amoniak, amonné ionty KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 Kyselá voda od pramene k soutoku Graf č. 2: Množství vybraných iontů v průběhu toku Kyselá voda. 14

16 koncentrace chloridů (mg/l) KV DV Graf č. 3: Porovnání množství chloridů v průběhu toku Dobrá voda a Kyselá voda. 4. Dobrovolné úkoly 4.1. Co všechno se může dostat do vody Do vody se dostávají různé látky jak původu přírodního, tak antropogenního. My se budeme zabývat pouze látkami původem z lidské činnosti. Již samotná lidská existence představuje určité znečištění přírodního prostředí (fekálie), pokud k tomu přidáme současný stupeň civilizace, průmysl, dopravu a zemědělství, zjistíme, že člověk ohrožuje přírodu nepřeberným množstvím chemických látek, se kterými se příroda sice ve většině případů umí poprat, ale ne v množstvích, která jí předkládáme. Většina těchto látek dříve nebo později končí ve vodě, buď přímo nebo pomocí splachů, výluhů, dešťů. V této kapitole se zabýváme látkami, které přicházejí do vody přímo z našich domácností nebo prostřednictvím městské kanalizace. Velkým problémem je v současné době zatížení vodního prostředí pracími a čistícími prostředky. Tyto prostředky obsahují jednak anionaktivní a neionogenní tenzidy, látky snižující povrchové napětí, což je hlavní prací složka prostředku. Bohužel působí nepříznivě na vodní organismy. Dříve byly tenzidy příčinnou kopců bílé pěny na našich řekách Dnešní tenzidy by měly být do třech týdnů odbouratelné minimálně z 90 %. Další složkou jsou fosforeřnany a trifosforečnany, které změkčují vodu a zvyšují účinnost pracího prášku a brání vzniku vodního kamene (dá se řešit praním v dešťové vodě nebo iontoměniči, které upraví vodu na praní). Fosforečnany nejsou sice toxické, ale jsou hlavní příčinou eutrofizace vod. Bělící a oxidační přísady odstraňují skvrny od kakaa, ovoce apod. (dříve se řešilo na louce), enzymy si poradí se skvrnami od vajec, krve a mléka (náhradou může být předodstranění 15

17 skvrny žlučovým mýdlem), regulátory pěnivosti zajišťují, aby se bubnové pračky neměnily v hrnečku vař, antiredepoziční látky zabrání zpětnému usazení špíny z prací vody na prádlo, inhibitory koroze chrání pračku. Další složky pracího prášku, jsou vlastně zbytečné a zvyšují pouze atraktivitu prostředku pro zákazníka. Optické zjasňující prostředky maskují zažloutnutí prádla a dělají bílou bělejší, parfémy zajití, že vaše prádlo voní jako rozkvetlá louka i ve velkoměstě, barviva přesvědčí hospodyni o vyšší účinnosti prášku, plnící přísady udělají cenu prášku na trhu bezkonkurenční, dokud si nepřečtete dávkování, kationaktivní tenzidy zaručí, že si ve vašem prádle udělá pelíšek králík, protože bude heboučké jako mámin kožíšek. Kationaktivní tenzidy jsou totiž hlavní složkou avivážních prostředků, ale mají význam pouze pokud se dávkují do poslední máchací vody. Spolu s anionaktivními tenzidy vyvářejí špatně rozpustné soli a neměly by se míchat dohromady. Kromě toho jsou podezřelé ze vzniku alergií, podráždění kůže a zvýšené náklonnosti organismu k plísňovým onemocněním. Tenzidy se nepoužívají jen do pracích prášků, ale k průmyslovému čištění všeho druhu, ke stabilizaci emulzí ve farmacii, kosmetice i potravinářství (margaríny, zmrzlina, uzeniny, čokoláda, chléb), k těžbě ropy, rud z chudých ložisek, při opracování kovů, při postřikování rostlin a stromů. Obrázek č. 11: Grafické zpracování výsledků na PC a vyhledávání informací. Zajímavou a málo známou problematikou jsou antibiotika v životním prostředí. Spolužačka ze 4. ročníku pracovala na ÚPB AV ČR v Českých Budějovicích na projektu o vzniku rezistentních mikroorganismů vůči antibiotikům. O výsledcích tohoto projektu nám udělala velmi poutavou přednášku. Dozvěděli jsme se, že antibiotika se dostávají do prostředí jednak s fekáliemi hospodářských zvířat. V živočišné výrobě jsou používána jako prevence nákaz hospodářských zvířat. Hnojením fekáliemi se dostávají do půdy a odtud do vody. Dalším zdrojem jsou 16

18 antibiotika vylučovaná lidmi při léčení. V naší republice máme 4-5 krát vyšší spotřebu antibiotik než jiné vyspělé země. Lékaři je předepisují velmi často zcela zbytečně i na léčení viróz. Také špatně uložený odpad, buď prošlých léků nebo například nemocničního materiálu, může být zdrojem kontaminace vod. Antibiotika přítomná v prostředí způsobují, že některé mikroorganismy si vytvoří odolnost rezistenci. V případě potřeby likvidace takového mikroorganismu, protože je původcem onemocnění, nastává problém. K léčení musí být použity buď velmi vysoké dávky nebo úplně nové antibiotikum Anketa Abychom mohli odpovědět na otázky 1 a 3, připravili jsme pro naše spolužáky anketu, ve které jsme se mj. ptali na bydliště, zda je v obci ČOV, jestli doma používají myčku, avivážní prostředky, jaké prací a čistící prostředky používají, apod. Jméno a příjmení Počet členů v domácnosti Bydliště Je v tvém místě bydlišti ČOV? Ano Ne Jaké používá vaše rodina prací prostředky? (název) Používáte aviváž? Ano Ne Jakou aviváž používáte? Používáte myčku? Ano Ne Jaké přípravky do myčky používáte? Jaký mycí přípravek na nádobí používáte? Jaké dezinfekční prostředky používáte? (WC, koupelna) Používáte ekologické přípravky? Ano Ne Obrázek č. 12: Anketní lístek. Anketu vyplnilo 15 spolužáků z deseti různých obcí. Šest domácností je z Českých Budějovic, které mají ČOV. Ze zbývajících devíti má ČOV osm obcí, pouze jedna domácnost není napojena na ČOV. Myčku na nádobí používá 5 domácností. Pouze 4 domácnosti nepoužívají avivážní prostředky. Jen jedna domácnost používá ekologické přípravky na praní, mytí nádobí i dezinfekci (Ecover). Je to právě ta domácnost, která není napojena na ČOV. Ve zbývajících 14 rodinách se nejčastěji pere v Persilu (6) a Arielu (5), na mytí nádobí je nejoblíbenější Jar (12), k dezinfekce se nejčatěji používá Savo (12) a Domestos (6). Z avivážních prostředků je na 1. místě Silan (5) a Lenor (4), přípravek do myčky Somat (3). Další nejmenované přípravky se objevily v odpovědích jednou až dvakrát. Součty v některých případech jsou vyšší než 15, protože některé rodiny používají více druhů přípravků. 17

19 Také nás zajímalo složení pracích a čistících prostředků. Doma jsme studovali etikety a zjistili jsme, že většina používaných prostředků obsahuje anionaktivní a neionogenní tenzidy (5 15 %), fosforečnany (prostředky do myčky až 30 %), některé obsahují kationaktivní tenzidy, o kterých je napsáno v předchozí kapitole. Objevily jsme ale i tenzidy amfoterní, které jsou nejméně škodlivé pro vodu i lidi. Jsou součástí prostředků označených jako ekologické. Bohužel, stejně jako u tenzidů neionogenních, které mají lepší vlastnosti než anionaktivní, brání širšímu využití vysoká cena. Proto se amfoterní tenzidy používají hlavně v kosmetice. Voda ze všech našich domácností dříve nebo později končí, stejně jako voda z obou sledovaných potoků, ve Vltavě. Naštěstí z valné většiny předčištěná na ČOV. I tak by bylo možné snížit náš podíl na znečištění vody. Například používáním menších dávek pracího prostředku v závislosti na tvrdosti vody (je dobré si ji zjistit třeba na obecním úřadu) a míře ušpinění prádla. Dávky uvedené na obalech není nutné přesně dodržovat, mnohdy stačí menší množství. Nepoužívat zbytečně avivážní prostředky, sledovat složení pracích a čistících prostředků a nesahat vždy po tom nejlevnějším. S rozumem používat myčku na nádobí. 5. Závěr Na sledovaném území, kterým protékají potoky Dobrá a Kyselá voda se nachází 6 obcí. Odpadní voda z těchto obcí je čištěna na ČOV, většinou ČOV Hrdějovice. V oblasti se nenachází žádný významný průmyslový podnik, zemědělská výroba nepřináší znečištění většího rozsahu. Voda ve sledovaných potocích se v období bez větších srážek jeví čistá, průhledná, bez výrazného zápachu. Teplota se pohybovala v jarních měsících v rozmezí 8-19 C, v závislosti na místu měření, množství srážek a teplotě okolního vzduchu. V praktické části jsme zjistili, že podle ukazatelů, které minimálně souvisejí s lidskou činností můžeme oba toky zařadit do 1. třídy jakosti (velmi čistá voda). Obsah fosforu a dusíku v obou sledovaných formách je ovlivněn zemědělstvím, protože jejich hodnoty jsou od pramene k ústí prakticky stejné. Až na výjimky se hodnoty pohybují v třídě jakosti 3 až 5. Veškeré výsledky úzce souvisejí s množstvím srážek. 18

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? Zkušební laboratoř č. 1243 - akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 IČ/DIČ 44794843/CZ44794843

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

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

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

volumetrie (odměrná analýza)

volumetrie (odměrná analýza) volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování

Více

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK

Více

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

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

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN 757342 1.8.2013 2 M-CH 02 Stanovení barvy 7887 1.8.2012 3 M-CH 03 Stanovení zákalu 7027 1.1.2001 4 M-CH 04 Stanovení elektrické konduktivity ČSN EN 27888 1.7.1996 5 M-CH

Více

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. P1 České Budějovice 2. P2 ČOV České Budějovice Hrdějovice č.p. 598, 370 10 České Budějovice 3. P3 Beroun Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3 4. P4 Chrudim K Májovu 152,

Více

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Min- Počet Průměr N % Min - max Počet Průměr N % Min- max Počet Průměr

Více

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody 1 Co znamenají parametry pitné vody Níže uvádíme vysvětlení jednotlivých parametrů rozboru. V hlavičce tabulky je vždy název parametru, a zdali je daný parametr součástí i informativního rozboru ("levnějšího

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Vsetín 2. Pracoviště Valašské Meziříčí Hranická 69, 757 01 Valašské Meziříčí 3. Pracoviště Karolinka Vodárenská 640, 756 05 Karolinka Laboratoř je způsobilá

Více

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj: MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:

Více

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Hospodaření s vodou při

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

VODA ŽIVÁ. 2.etapa. Biologický kroužek Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace Sokolovská 34, Rýmařov, 79501

VODA ŽIVÁ. 2.etapa. Biologický kroužek Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace Sokolovská 34, Rýmařov, 79501 VODA ŽIVÁ 2.etapa Biologický kroužek Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace Sokolovská 34, Rýmařov, 79501 25.6.2010 Obsah 1. Úvod...3 2. Kvantitativní a kvalitativní vlastnosti vody...4 3. Kvantitativní

Více

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo 100.3720 Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Teorie a hodnocení Obsah kyslíku ve vodě má pro přežití organismů nesmírný význam. Podle něho

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc ČOV Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc 2. Laboratoř Prostějov ČOV Prostějov - Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané 3. Laboratoř Zlín ÚV Klečůvka,

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Význam vody: chemická sloučenina podmiňující život na Zemi (všechny formy života závisejí na vodě např. má vliv na klima krajiny) koloběh

Více

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne: List 1 z 20 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

GLOBE TEAM: Kateřina Glombková. Monika Mokrošová. Miriam Hrachovcová. Jana Prymusová

GLOBE TEAM: Kateřina Glombková. Monika Mokrošová. Miriam Hrachovcová. Jana Prymusová GLOBE TEAM: Kateřina Glombková Monika Mokrošová Miriam Hrachovcová Jana Prymusová o Albrechtice leží ve východní části České republiky o je to malá obec mezi Karvinou a Českým Těšínem o do naší školy chodí

Více

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Vysvětlivky: Důležité pojmy Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů

Více

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou

Více

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

UKÁZKA REVIZE PHO NA OP PODZEMNÍHO ZDROJE VODY - ŘÍČKY

UKÁZKA REVIZE PHO NA OP PODZEMNÍHO ZDROJE VODY - ŘÍČKY UKÁZKA REVIZE PHO NA OP PODZEMNÍHO ZDROJE VODY - ŘÍČKY Zájmové území se nachází v jižní části Moravského krasu, jedná se o povodí toku Říčka dílčí povodí Svratky, voda jímána ze dvou hlubinných vrtů HV107aHV201

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes

Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes Václav Čadek, Jaroslav Šašek, SZU Praha Seminář u příležitosti 150. Výročí narození prof. Gustava Kabrhela Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes 1900 Gustav

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení Hodnota ph Hodnota ph je nejdůležitější veličinou, která charakterizuje kvalitu vody. Udává, zda je voda alkalická nebo kyselá a

Více

POTOK NEBO STOKA. Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku

POTOK NEBO STOKA. Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku POTOK NEBO STOKA Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku Projděte si třídy jakosti povrchových vod a zkuste tipovat, do jaké třídy by podle míry

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Nejdůležitější kationty ve vodách

Nejdůležitější kationty ve vodách Sodík obsah v zemské kůře 2,6 %, do vody se vyluhuje převážně z alkalických hlinitokřemičitanů (např. albit Na[AlSi 3 O 8 ]), solných ložisek, z některých jílových materiálů Umělým zdrojem jsou odpadní

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa DRUHY VOD Vody lze rozlišovat podle původu na přírodní a odpadní, dle výskytu na atmosférické, povrchové a podzemní, dle použití voda pitná, užitková, provozní a odpadní. ATMOSFÉRICKÉ VODY Pod tímto pojmem

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

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. 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

Více

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep) RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep) ÚVOD RECYKLACE VOD POTENCIÁL MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ POLOPROVOZNÍ TESTOVÁNÍ PILOTNÍ JEDNOTKY

Více

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Voda pitná (vodné) VaK Břeclav m3 31,75 Voda pitná předaná (Malešovice, Medlov) m3 22,60 Voda odpadní (stočné) m3 37,23 Odpadní vody: Odpadní vody z jímek

Více

Projekt STOP FOSFÁTŮM

Projekt STOP FOSFÁTŮM HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU STOP FOSFÁTŮM Zadání Cílem práce bylo posouzení změn ve znečištění povrchových vod (vodních toků) v horní části povodí řeky Olšavy fosforem. Posuzován měl být i vliv pracích

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Celkový org. uhlík (TOC) Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví

Více

Chemický projekt. ,,Člověk a energie. třída kvarta školní rok 2006/2007. pod vedením ing. Jaroslavy Englišové

Chemický projekt. ,,Člověk a energie. třída kvarta školní rok 2006/2007. pod vedením ing. Jaroslavy Englišové Chemický projekt,,člověk a energie třída kvarta školní rok 2006/2007 pod vedením ing. Jaroslavy Englišové Sacharidy, tuky a bílkoviny Tuky jako zdroj energie Důkaz tuků Více na: http://chemiegjo.webzdarma.cz/

Více

Alena Nižnanská, Eva Břízová, Pavel Kořínek CSlab spol. s r.o. cslab@cslab.czcslab.cz ČSN EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 4.6

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

05 Biogeochemické cykly

05 Biogeochemické cykly 05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Využití tabulkového procesoru jako laboratorního deníku Vedoucí licenčního studia Prof.

Více

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Metoda membránových filtrů. 2. Stanovení intestinálních enterokoků.

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více