Struktura termální minerální Pasohlávky Mušov
|
|
- Kateřina Tomanová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Masarykova Univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Monika Chladilová Struktura termální minerální vody Pasohlávky Mušov Rešerše k bakalářské práci Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
2 Obsah 1 Úvod Podzemní vody Klasifikace podzemních vod Rozdělení podzemních vod podle jejich vzniku Rozdělení podzemních vod z hlediska vazby vody v hornině Rozdělení podle hydraulických poměrů zvodněného prostředí Rozdělení podzemních vod z hlediska propustnosti horninového prostředí Rozdělení podzemních vod podle chemických a fyzikálních vlastností Rozdělení podzemních vod podle skupenství Režim podzemních vod Minerální vody Minerální vody dělíme dle několika hledisek Chemismus minerálních vod Hydrogeologické struktury Hlavní rozdělení minerálních vod podle chemického procesu: Vody petrogenní: Marinní (marinogenní) minerální vody Smíšené minerální vody Rozdělení minerálních vod podle jejich struktur: Minerální vody s otevřenou strukturou Minerální vody s polootevřenou strukturou Minerální vody s polouzavřenou strukturou Minerální vody s uzavřenou strukturou... 14
3 3.5.5 Další dělení Přírodní poměry lokality Geomorfologie Klimatické poměry Hydrologie Geologie Hydrogeologie Lokalita Literatura... 21
4 1 Úvod Minerální vody jsou od nepaměti vyhledávány lidskou společností. Tyto vody vznikají za specifických podmínek Lokality, kde se nacházejí jsou využívány pro různé potřebné účely, proto je hydrogeologický průzkum na vyhledávání těchto struktur žádanější. Jednou z lokalit, kde se minerální voda nachází je lokalita Pasohlávky - Mušov. V rešeršní práci jsou stručně popsány přírodní podmínky, geologie dané oblasti a také charakteristika podzemních a minerálních vod. Obsah bakalářské práce pojednává o vrtech MU3G a Pa2G, které leží blízko této oblasti. 4
5 2 Podzemní vody Jsou významnou součástí krajiny. Protékají a hromadí se pod zemským povrchem v horninovém nebo půdním prostředí. Téměř v každém takovém prostředí je alespoň nejmenší pór, který dokáže pojmout vodu. Některé horniny bývají nepropustné, například jíly, jílovité hlíny, slínovce aj. Také existují horniny propustné, do kterých se voda dostává poměrně snadno, pohybuje se v nich a pak z nich i vystupuje, jsou to například horniny jako štěrky, písky, pískovce aj. Podzemní vody nejsou nikdy úplně čisté, jsou to roztoky různých látek a příměsí. Jakost podzemní vody určuje množství a druh tuhých a plynných látek rozpuštěných ve vodě. Potom jsou tyto vody využívány pro různé účely, například léčebné nebo vodárenské. Jde hlavně o chemické složení a fyzikální stav. Pokud voda neodpovídá dané normě, musí se tato voda upravovat, aby ji bylo možné použít pro konkrétní účel (Kříž, 1983). 2.1 Klasifikace podzemních vod Všechny klasifikace podzemních vod jsou uvedeny podle Kříže (1983) Rozdělení podzemních vod podle jejich vzniku Juvenilní voda (hlubinná voda): je to voda, která vznikla v hlubokých vrstvách zemské kůry zkapalněním vodních par, které se uvolňují při tuhnutí magmatu. V této části nepatří do oběhu vody na zemském povrchu. Tato voda je pod povrchem, ale může se dostat na povrch zvláště v oblasti s vulkanickou činností jako voda termální nebo v podobě gejzírů. Ovšem tyto vody doprovází vulkanicky aktivní oblasti. Všechny ostatní vody jsou součástí zemského vodního oběhu. Vadózní voda: to je voda, která taky vznikla zkapalněním vodních par, ale atmosférického původu. Pronikne do horninového prostředí propustnými horninami. Je neustále doplňována atmosférickými srážkami. Patří do oběhu vody na zemském povrchu. 5
6 2.1.2 Rozdělení podzemních vod z hlediska vazby vody v hornině Chemicky vázaná voda: je obsažena v minerálech. Půdní voda adsorpční: je pevně poutaná adsorpčními silami na povrchu částic horniny či půdy. Kapilární voda: velký vliv na pohyb kapilární vody má působení kapilárních sil. Gravitační voda: pohybuje se v důsledku gravitačních sil Rozdělení podle hydraulických poměrů zvodněného prostředí Volná hladina: Je charakteristická tím, že tlak horního omezení zvodně je stejný, jako tlak atmosférický. Napjatá hladina: Je typ hladiny, kdy nad povrchem hladiny je nepropustná hornina a plocha horního omezení zvodně má mnohem větší tlak než je atmosférický. Pokud se do takového tělesa podzemní vody vyhloubí vrt, výška hladiny díky vyššímu tlaku stoupne. Výška, do které po provrtání vystoupá hladina podzemní vody, se nazývá jako tzv. výstupná výška nebo piezometrická úroveň. Závisí na výškové poloze vsaku hornin do propustných vrstev. Pokud tato voda, díky vysokému tlaku vystoupá až nad povrch terénu, znamená to, že výstupná výška je pozitivní. Vody s pozitivní výstupnou výškou se nazývají jako tzv. vody artéské Rozdělení podzemních vod z hlediska propustnosti horninového prostředí Propustnost je schopnost daného prostředí propouštět vodu nebo jinou kapalinu. Z hlediska propustnosti dělíme vody na: Průlinovou: Vyplňuje usazené horniny a zvětraliny, čili zeminy (písky, štěrky, sutě, spraše, svahové hlíny, eluvia), popřípadě i tufity a tufy. Pohybuje se díky gravitaci a hydrostatickému tlaku. Puklinovou: Vyskytuje se ve zlomech, v puklinách a trhlinách. Rychlost pohybu se odvíjí od prostředí, v břidličnatém puklinovém prostředí se pohybuje voda pomaleji, nejvhodnější prostředí pro rychlý pohyb částic jsou pukliny a trhliny otevřené, které můžeme najít u některých typů vrás a příkrovů. Krasovou: Vzniká postupným rozpouštěním vápencových a dolomitových hornin. Ze začátku vzniknou jen malé pukliny, které se ale postupem času zvětšují a 6
7 vznikají z nich tzv. kavernózní dutiny až rozsáhlé jeskyně, systémy jeskyň nebo dalších podzemních prostorů. Voda se zde velice dobře pohybuje Rozdělení podzemních vod podle chemických a fyzikálních vlastností Podzemní vody můžeme rozdělit na prosté a minerální. A to na základě chemického složení, obsahu plynů nebo i teploty Rozdělení podzemních vod podle skupenství V horninovém prostředí se nachází tzv. saturovanaá a nesaturovaná zóna. Nesaturovaná zóna se nachází nad hladinou podzemní vody, kde vlhkost w je větší než celková pórovitost n a zároveň tlaková výška z je menší jak nula. Plynná a kapalná fáze (ve formě vlhkosti) se vysktují v pórech horninového prostředí. V saturované zóně je tlaková z výška větší než nula a vlhkost w se rovná celkové pórovitosti n. Všechny póry jsou vyplněny vodou, voda se zde pohybuje. Saturovaná zóna je v podstatě shodná se slovem kolektor či zvodeň. Voda se v horninovém nebo půdním prostředí vyskytuje především v kapalném skupenství, ale nemusí to být jen v kapalném skupenství, ale také v plynném, podobě vodní páry nebo v pevném skupenství, a to v podobě podzemního ledu. Vodní pára: je obsažena v puklinách, různých dutinách a to ve vzduchu. Může vznikat výparem hladiny podzemní vody nebo se do horniny může dostat z vlhkosti vzduchu přízemní atmosféry. Pohyb vodní páry je velice aktivní, obsah vodních pár v horninovém nebo půdním prostředí závisí na stupni nasycení přízemní vrstvy ovzduší vodními parami, na vlhkosti půdní vrstvy a také na teplotě. Podzemní led: vzniká při poklesu teploty hornin nebo půdy pod 0 C. Může se tvořit z vodní páry nebo z podzemní vody. Obsahuje ho především trvale zmrzlá půda (permafrost), podle vzniku se led dělí na několik typů: texturní led, který vzniká prosakováním a následným zmrznutí vody, tvoří malé krystalky. Jako druhý typ je masivní led, který má tvar žil nebo jiných podobných těles. Další led je ten, který vyplňuje dutiny horninového prostředí, nebo ten, co vznikl na povrchu země a později se dostal pod zemský povrch se sedimenty. 7
8 2.2 Režim podzemních vod Režim podzemních vod je charakterizován jako časové a prostorové změny podzemní vody. Existuje řada definic pro režim podzemních vod. Například od Hynieho (1961). Ten charakterizoval režim podzemních vod, jako souhrn zákonitostí v určité geologické struktuře. Režim podzemních vod ovlivňuje řada činitelů: klimatické, hydrologické poměry, geomorfologie dané oblasti, geologická stavba, hydrogeologické podmínky a také vegetace a vliv člověka. V hydrogeologii uvažujeme o dvou základních typech horninového prostředí v České republice: hydrogeologický masiv a hydrogeologická pánev. Hydrogeologický masiv: tento masiv tvoří především krystalinické horniny (magmatické a metamorfované) nebo také zpevněné sedimentární horniny. Horniny tohoto masivu vystupují na povrch, ale také tvoří podloží všech hydrogeologických pánví. Převládá zde puklinová propustnost. Může tvořit také připovrchové zvodně. Předpokládá se, že ve větších hloubkách se propustnost tohoto popředí zmenšuje, že je možno pokládat jej za téměř nepropustné. Z nových poznatků z vrtů (souhrn, který uvádí Krásný (2012): např. Ingebristen Sanford 1998, Stober bucher, eds 2000, Krásný Sharp 2007) bylo zjištěno, že v hydrogeologickém masivu, v hloubce až několika tisíc metrů, jsou horniny v určité míře propustné. Z toho vyplývá, že proudění podzemních vod není pouze v hydrogeologických pánvích, ale také v masivech. Hydrogeologická pánev: je typická výskytem stratiformních hydrogeologických těles: kolektorů a izolátorů. Počet kolektorů je různá, existují pánve, co mají jeden kolektor a pánve co mohou mít až mnoho kolektorů. Podle množství kolektorů a jejich rozloze vzhledem k rozloze celé pánve dělíme kolektory: a) jednokolektorové: např. kvartérní fluviální sedimenty. b) vícekolektorové: jsou to obvykle regionálně vymezitelné kolektory, které jsou oddělené izolátory. Např. v české křídové pánvi. c) mnohokolektorové: typické je u nich nepravidelné střídání vrstevních často vzajemně nekorelovatelných kolektorů a izolátorů. Např. jihočeské pánve, vídeňská pánev. Pánevní kolektory se odlišují různou propustností jak průlinovou, tak puklinovou či kombinovanou. Podloží pánví vždy tvoří hydrogeologický masiv. 8
9 Připovrchovou zónu pánve tvoří většinou méně propustné horniny (např. písčitojílovitého nebo slínitého charakteru). Pokud zde chybí průlinová propustnost, mohou se v téhle zóně tvořit připovrchové kolektory zvětralin a rozevřených puklin. Jejich propustnost bývá větší, než u kolektorů v méně rozpukaných horninách. Zvodněný systém je vzájemná propojenost zvodněných kolektorů, je to tedy vymezený celek s definovatelnými okrajovými podmínkami. Proudění vody v tomto celku nezávisí na podmínkách existujících vně tohoto celku. Můžeme tedy říct, že tento celek se dá nazvat jako samostatný na okolí nezávislý bilanční celek. Anatomie a geometrie kolektoru je důležitá. Rozhoduje o množství podzemní vody, která infiltrační oblastí přiteče až do drenáží a také o tom jak bude tento zvodněný systém protékat. Podle tohoto režimu se uvažuje o tom, že infiltrační oblastí je také oblast hydrogeologického masivu, který drenáží zásobuje kolektory hydrogeologické pánve (Krásný, 2012). 9
10 3 Minerální vody 3.1 Minerální vody dělíme dle několika hledisek Klasifikace vod podle struktur Klasifikace vod podle vydatnosti Klasifikace vod podle teploty Klasifikace vod podle chemismu Klasifikace vod podle mineralizace Klasifikace vod podle plynů Klasifikace vod podle kyselých plynů Klasifikace vod podle nekyselých plynů V rešerši jsou rozepsány dvě klasifikace. Jsou to klasifikace podle chemismu a klasifikace minerálních vod podle jejich struktur. 3.2 Chemismus minerálních vod Minerální vody odlišné svým chemickým složením se dělí do tří základních skupin. A to do skupiny petrogenních. Jejich vznik závisí na mineralogicky - petrografickém prostředí (Gazda et al., 1975). Formují se při mineralizačních procesech (při kombinaci fyzikálně - chemických, fyzikálních nebo biochemických procesech). Tyhle procesy probíhají na heterogenním polyfázovém rozhraní horniny, kde je především ve styku voda a plyn, které rozhodují o fyzikálně-chemických vlastnostech. Mineralogicko - petrografický charakter horniny určuje, který z procesů bude ten hlavní, vedoucí proces. Působení plynné fáze závisí jak na množství a složení, tak na tom kolik je plynu rozpuštěného v kapalné fázi. Existují dvě proudění: Jednofázové proudění, kdy je hydrostatický tlak ve zvodni vyšší než nasycený tlak. Dvoufázové proudění, kdy je hydrostatický tlak menší než nasycený tlak. V Západních Karpatech se především na vzniku petrogenních vod podílejí svým rozpouštěním minerály, jako jsou sádrovce, anhydrity a jiné karbonáty, hality a také se na tomto vzniku podílí hydrolytický rozklad silikátů. Během celého procesu se do 10
11 vody také rozpouštějí různé jiné minerály a to například apatit, kalcit, F a Li v tmavých slídách a jiné. Dále existují skupiny marinních vod, které tvoří reliktní mořské vody vznikající v neogenních pánvích paleogénu, mezozoika a paleozoika. Jako třetí skupina jsou vody magmatogenní (metamorfogenní vody) - vznikají při posledním stádiu tuhnutí magmatických hmot (kondenzací vodních pár) (Hynie, 1963). 3.3 Hydrogeologické struktury Hydrogeologická struktura je geologicko - tektonicky a hydrologicky vymezená jednotka, na kterou je vázaná podzemní voda s jejími vlastními podmínkami (přirozenými nebo umělými) pohybu a tvorby (Franko, 1975). Hydrogeologické struktury minerálních vod můžeme rozdělit podle Frankovi klasifikace (1975) dle následujících hledisek: Podle geologické prostředí, díky různým typům propustnosti vody, co mají pórovitou propustnost, puklinovou propustnost, krasovou propustnost nebo kombinovanou propustnost. (Franko, 1975) Podle hydrodynamiky - vody s volnou hladinou (mělké nádrže podzemních vod) nebo vody s napjatou hladinou (artéské nádrže) (Franko, 1975). Podle G. Castany in Franko (1975), u kterého se dvě dosavadní hlediska mísí a navíc je spojil s geologicko - tektonickým hlediskem - G. Castany dělí struktury na velké hydrogeologické bazény, vrásové horské systémy, příkopové propadliny, aluviální uloženiny, oblast fundamentu a krasové zóny. Podle V.V.Ivanov et al. (1971) in Franko (1975) - Ivanov dělí struktury na artézské bazény, vrásové hydrogeologické oblasti, hydrogeologické masivy a naložené vulkanické bazény. Podle O. Hynie - toto rozdělení vyjadřuje základní podmínky formování minerálních vod, na rozdíl od předchozích. Rozdělení je také z hlediska zásob vody její geneze, režimu, exploataci. Struktury v sedimentárních horninových komplexech s jednoetapovým formováním studených, vadózních minerálních vod. Struktura geotermálních řídel víceetapovým (dvouetapovým, případně trojetapovým) formováním terénu. Struktury, které vznikaly z fosilních reliktů mořských vod. 11
12 3.4 Hlavní rozdělení minerálních vod podle chemického procesu: Vody petrogenní: Petrogenní vody tvoří převážnou většinu vod Západních Karpat. Gazda et al. (1974) rozdělil petrogenní vody na: Karbonátogenní: Hlavním procesem u karbonátogenních vod je rozpouštění karbonátů, což tvoří kalciový nebo kalciovo-magnéziovo-hydrogenkarbonátový chemismus. Vyskytují se v centrálním pásmu Západních Karpat. Dle teploty a množství CO 2 ve vodě tu rozlišujeme jen velmi slabě mineralizované termální vodyakratotermy, slabě až středně mineralizované uhličité termální vody a slabě až středně mineralizované uhličité studené vody. Sulfátogenní: u tohoto typu vod se rozpouští sádrovec nebo anhydrit, přičemž se do kapalné fáze uvolňují ionty Ca a SO 4. Díky tomuto hlavnímu mineralizačnímu procesu vzniká kalcitovo-sulfátový chemismus. V Západních Karpatech jsou zřídka. Silikátogenní: vznikají hydrolytickým rozkladem silikátů. Jejich oběh může probíhat v několika typech horninového protředí (neovulkanické komplex, krystalické horniny, nevápnité psamiticko-psefitické kolektory terciéru). Hlavím činitelem tohoto procesu jsou ionty H +, které se dostanou do mřížek silikátů a zcela změní jejich vazbové kationty. Dochází také k přeskupení mřížek, což vede ke vzniku sekundárních minerálů. Sulfidogenní: určujícím mineralizačním procesem je oxidace sulfidů. Základní podmínky, kde může tento typ vznikat jsou vody s mělcepodpovrchovým oběhem srážkových vod, které se střetávají s výraznějším nahromaděním sulfidů. Halogenní: určujícím mineralizačním procesem fázového rozhraní je rozpouštění halitu. Tyto vody jsou nejvíce mineralizovány, jsou nátriovo - chloridové. Hydrosilikátogenní: tyto vody vznikají ionovýměnnými procesy, ale jen v určitých podmínkách. Důležitý předpoklad k uskutečnění těchto procesů je to, aby byl zachovaný výrazný Na + charakter výměnných komplexů v jílových minerálech, jako hlavní nositel ionovýměnné schopnosti. Takový charakter mají především horniny hlubších uložených brakických nebo mořských terciérních sedimentů 12
13 v hydrogeologické zóně vodovýměny, u kterých nedošlo v postsedimentární době vývoje k infiltrační degradaci jejich původního solného obsahu. Přechodné: na chemismu těchto vod se podílely dva mineralizační procesy, dělí se na vody, které jdou velmi slabě mineralizované - prakticky v dolomitech. Na vody, které se formují ve všech třech prostředí: kalcitovém, dolomitovém a sádrovcovém. A na ty vody, které jsou přesyceny sádrovcem a nedosyceny kalcitem a dolomitem. Polygenní: Formuje se několika mineralizačními procesy. Ty probíhají všechny současně. Ideální podmínky pro vznik těchto vod jsou v terciérních sedimentech Západních Karpat. Význam má přítomnost různých minerálů a velké množství organických látek Marinní (marinogenní) minerální vody Při ukládání sedimentů se děje několik procesů. Jeden z důležitých je odevzdávání vody sedimentujících částic. V závěrečné části celého procesu, při prohlubování sedimentačního prostoru a hlavně zvyšováním tlaku nadložních vrstev se tvoří tzv. reliktní vody. V této formě se ale neuchovají, podléhají metamorfóze. Podmínky, které ovlivňují stupeň metamorfózy jsou: složení vody, její množství, tlak, teplota a charakter okolní horniny. Jako hlavní procesy metamorfózy jsou uváděny ionovýměna, biochemické procesy a rozpouštění hlavních hydrogeochemicky významných minerálů (Franko, 1975) Smíšené minerální vody Za určitých podmínek se může v jednom kolektoru akumulovat více typů a různých podtypů minerálních vod. V Západních Karpatech jsou tyhle případy velmi časté (Franko, 1975). 3.5 Rozdělení minerálních vod podle jejich struktur: Dle Franka (1975): Struktury minerálních vod rozdělujeme podle jejich oblastí. U struktur existují tři oblasti: akumulační infiltrační a vývěrová. Oblast infiltrační, je oblast, kde vodní kolektory vystupují na povrch nebo alespoň do svrchní části, kde jsou propustné horniny. Tato oblast je doplňována srážkami, povrchovými vodami nebo vodami z mělkých nádrží. 13
14 Akumulační oblast: Z předchozí oblasti voda dále teče do akumulační oblasti, kde se formuje minerální voda. U termálních vod, v této oblasti bere termální voda zemské teplo. Z této oblasti pak vystupují na povrch a to jsou tzv. oblasti vývěrové. Struktury se dělí podle toho, jestli mají všechny tři oblasti nebo jen některé z nich na: Minerální vody s otevřenou strukturou Mají všechny tři oblasti, které jsou stále doplňovány infiltrací a přirozeně se odvodňují v přirozených pramenech a vývěrech Minerální vody s polootevřenou strukturou Do této oblasti může infiltrovaná voda vniknout, má infiltrační i akumulační oblast, ale nemá přirozené odvodňování. Jedině uměle -vrty Minerální vody s polouzavřenou strukturou Z této oblasti může uzavřená minerální voda unikat. Má pouze akumulační a vývěrovou oblast, takže je přirozeně odvodňována, ale není infiltrována, až postupem času, přes vývěrovou oblast. Tyto struktury obsahují nejprve pouze statické zásoby vody a až po čase dynamické zásoby vody Minerální vody s uzavřenou strukturou Tahle struktura má pouze akumulační oblast, takže nemá infiltraci, ani se přirozeně neodvodňuje. Absolutně uzavřené struktury neexistují. Tento typ struktury mají většinou marinní vody Další dělení Dále se ještě struktury minerálních vod rozdělují dle poslední fáze výstupu vody a tvorby výsledných fyzikálně - chemických vlastností, režimu, exploatácie, ochrany vod na: Oblasti odkryté - jsou ty, kde pramen vystupuje na povrch nebo je zakrytý kvartérními sediment. Oblasti poloodkryté - voda nevystupuje přímo na povrch, ale je zakryt kolektorypropustnými, kvartérními, neogenními a paleogenní sedimenty, takže prameny vystupují až akumulací těchto hornin. 14
15 Oblasti polozakryté - jsou takové, kde minerální vody nevystupují na povrch, ale jsou pod nějakým izolátorem, takže voda vystupuje z horniny jen na zlomech nebo jiných poruchách daného horninového prostředí. Oblasti zakryté - jsou umělé oblasti, které minerální vody nevystupují na povrch vůbec, pouze pomocí vrtů a důlních děl v akumulačních oblastí. Fyzikálně - chemické vlastnosti se mění jednak v průběhu toho samotného výstupu a také reakci na výstroj daného vrtu. 15
16 4 Přírodní poměry lokality 4.1 Geomorfologie Geomorfologii dané obasti uvádí Hladilová (1994) podle Czudka (1972). Studovaná oblast je součástí Dyjsko - svrateckého úvalu. Ten pokračuje až do Rakouska. Dyjsko-svratecký úval náleží soustavě Vněkarpatské sníženiny. Leží mezi Českou vysočinou a Západními karpaty. Je orientován JZ - SV směrem a tvoří poměrně důležitou geomorfologickou jednotku dané oblasti. Na východě je ohraničen Pavlovskými vrchy, které tvoří hranici mezi Karpatskou předhlubní a Dolnomoravským úvalem. Dyjsko - svratecký úval vznikl po ústupu miocenního moře. Jeho zaoblené hřbety tvoří především terciérní sedimenty, rozsáhlé plochy říčních teras, sprašové pokryvy a široké údolní nivy. Vývoj povrchových tvarů začal až po regresi moře. Miocenní sedimenty byly oddenudovány, začaly se odkrývat části reliéfu České vysočiny a vytvořily se říční sítě. Velký vliv na vytváření povrchu měly klimatické oscilace v pleistocénu, výrazně změnily původní předkvartérní reliéf. Díky tomu dostal Dyjsko - svratecký úval dnešní podobu. Klimatické oscilace působily na činnost vodních toků, střídaly se teplá a chladná období, kdy v chladných období se akumulovaly sedimenty a v teplých docházelo k erozní činnosti. K nahromadění klastických sedimentů a následnému zvětrávání docházelo tam, kde vodní toky vstupují do Dyjsko - svrateckého úvalu, na těchto místech se výrazně snížil spád daného říčního toku, a tím se také snížila přenosná činnost, proto v těchto místech vznikaly říční terasy, nejrozsáhlejší je syrovicko - iváňská terasa. Leží mezi řekou Jihlavou a Svratkou. Velká část reliéfu je pokryta sprašemi, jsou to hřbety protáhlého tvaru. Jsou rozděleny údolími, která vznikla působením vod z tajícího ledovce a následného transportu v periglaciálním klimatu. Dnešní povrchové tvary vznikly především v pleistocenním periglaciálním klimatu (Hladilová, 1994). 4.2 Klimatické poměry Pasohlávky a okolí patří do klimatické oblasti T4 (Quitt, 1971). Oblast je charakteristická dlouhým teplým létem. Průměrná teplota měřená v červenci je +19,5 C. Zima bývá krátká, suchá, mírně teplá s krátkodobou sněhovou pokrývkou, 16
17 průměrná teplota měřená v lednu je +1,7 C. Úhrn srážek za období květen - září je okolo 300 mm a za období říjen - duben okolo 160 mm. 4.3 Hydrologie Z hlediska hydrologie spadá toto území do soutokové oblasti řeky Dyje, Svratky a Jihlavy. Řeka Jihlava má pramen na Českomoravské vrchovině. Vznikla z výtoků několika rybníků. Na dolním toku řeky se vlévá pár dalších menších přítoků. Jeden z pravých přítoků tvoří Olbramovický potok. Pasohlávky a jižní část katastru spadají do povodí řeky Dyje. Jeden z důležitých přítoků v povodí Dyje je pravostranný přítok - Dunajovický potok. Zkoumaná oblast má všeobecně dost řídkou síť povrchových toků. Je to způsobeno tím, že na velkých plochách jsou na povrchu propustné horniny, které vsakují atmosférické srážky (Hladilová, 1994). 4.4 Geologie Geologie daného území dle Adámka (1979) je popisována následovně: Vybraná lokalita leží V - JV části Karpatské předhlubně. Je vyplněna sedimenty eggenburgu a na povrchu leží sedimenty stupně karpat. Na západě území jsou na povrchu zastoupeny sedimenty badenu, v podloží sedimenty karpatu, eggenburgu a paleogénu. Od JV se nasouvají jednotky pouzdřanská a ždánická (flyš Karpat) na miocén Karpatské předhlubně. Vrtným průzkumem v okolí Mušova byly zjištěny horniny krystalinického fundamentu českého masivu (granitoidy, křemenné diority, granity a granodiority). Tyto krystalické horniny jsou místně zvětralé a rozpukané. Na krystalinickém fundamentu leží platformní pokryv. Tento pokryv je mezozoického stáří, je tvořen klastickými a pelitickými sedimenty. Tyto sedimenty uvedl Adámek (1979) podle Eliáše (1967) jako divácké a nikolčické vrstvy. Divácké vrstvy jsou zde zastoupeny jílovci, pískovci a slepenci. Také Adámek (1979) uvedl tyhle vrstvy podle Kapounka (1967) dle ropných geologů do gretenského vývoje - liasu dle rakouských výsledků. Později byly uváděny Adámkem (1979) podle Eliáše (1967) do období starší než kellowaye. Novější řazení Eliášem (1967) ovšem bylo do období doggeru - kellowaye. Poslední výsledky z vrtů Němčičky-1 a 2 ukazují, že dle makropaleontologických a fytopaleontologických nálezů mohou být divácké vrstvy i starší a to svchrnokarbonské. 17
18 V nadloží diváckých vrstev uvádí Adámek (1979) podle Eliáše (1974) a Mořkovského (1963) vrstvy nikolčické, které byly zjištěny z vrtů Mikulov-1, Mušov- 1, Strachotín-1 a Strachotín-2. A také z vrtu Hrušovany-1. Vyskytují se zde ve faciích dolomitických pískovců až dolomitů - stáří kellowaye. V nadloží těchto sedimentů leží podle Adámka (1979), který uvádí veškeré řazení podle Eliáše (1974) na jihovýchodě peliticko - karbonátový a na západě karbonátový vývoj jury. Přechod mezi těmito dvěma vývoji je postupný. Karbonátový vývoj byl navrtán např. na vrtech Pasohlávky-1, Novosedly-1, Hrušovany-1 a dalších vrtech na Mušově a v Drnholci. Zatímco peliticko - karbonátový vývoj byl navrtán na vrtech Mušov-2, Dunajovice-1, Mikulov-1 a 2, Březí-2, Strachotín-1 a 2. Přechodná zóna je zastoupena kurdějovskými vápenci a mikulovskými slínovci. Báze jihovýchodní části je budována vranovickými karbonáty (bílošedé a šedé vápence, jílovité vápence, dolomity, kalové vápence, organodetriticko - kalové vápence s rohovci). Tyto karbonáty jsou řazeny podle Eliáše do období kellowaye - oxford. Do nadloží vranovických karbonátů postupně přechází mikulovské slínovce (šedé až černošedé, jemně slídnaté a vápnité jílovce až slínovce) stáří dle Eliáše (1974) kimmeridž - tithon. V nadloží těchto slínovců jsou kurdějovské vápence- stáří kimmeridž tithon (Adámek, 1979). 4.5 Hydrogeologie Sedimenty, které tvoří toto území mají rozdílné hydrogeologické vlastnosti a rozdílné stáří. Proto zde mohou být místa s výbornými podmínkami pro tvorbu významných zásob podzemních vod, a také místa s velice negativními podmínkami pro tvorbu zásob. Nadloží tvoří kvartérní sedimenty, jsou to většinou nesoudržné písčité štěrky, budující terasy různých výškových úrovní. Fluviální souvrství je zde velice důležité, protože tvoří zvodně velkých mocností. Nad nimi leží úplně svrchní část a to jsou čtvrtohorní uloženiny, různé spraše a jíly, které jsou velice málo propustné. Podloží kvartérním uloženinám tvoří neogenní sedimenty. Mají pro jejich zvodnění velký význam. Ve většině území tyto sedimenty tvoří vápnité jíly s proměnlivou příměsí prachovitých až středně zrnitých písků. To znamená, že to jsou sedimenty málo propustné až téměř nepropustné. Tvoří nepropustnou spodní vrstvu neogennímu kolektoru a současně nepropustné terciérní pelitické a psamitické 18
19 sedimenty tvoří nepropustnou svrchní vrstvu, proto tyto kolektory mají napjatou hladinu artéského typu. Ve spodní části jsou křídové horniny, které tvoří opět další zvodeň. V téhle hydrogeologické pánvi jsou nad sebou zvodně v horninách různého stáří, které jsou samostatné a nezávislé na sobě. Jsou doplňovány atmosférickými srážkami. Zásobovány jsou především hydrogeologickým masivem, který slouží jako infiltrační oblast a následně zásobuje tyhle zvodně vodou (Hladilová, 1994) (Krásný, 2012). 19
20 5 Lokalita Daná lokalita leží asi 30 km jižně od Brna, blízko horní nádrže Nové mlýny a také v blízkosti dvou památek patřících do UNESCO: CHKO Pálava a Lednicko - valtický areál. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Brno - venkov. První písemný doklad o obci sahá až do roku 1276, kdy se jmenovala Uherčice na Bílém břehu. Za třicetileté války byla tato obec tak zpustošena, že patřila k nejvíce zdevastovaným v Břeclavském okrese. Dnes se nazývá Pasohlávky, ke kterým patří i zatopené katastrální území obce Mušov. Obrázek 1: Výřez z mapy (upraveno z : 20
21 6 Literatura ADÁMEK, J. (1979): Geologické poznatky o stavbě mezozoika v úseku Jih, jihovýchodních svahů Českého masivu.-zem. Plyn Nafta, 24, 1, Hodonín. Český hydrometeorologický ústav. [online]. [cit ]. Dostupné z: ka_data/p4_1_pocasi/p4_1_5_uzemni_srazky&last=false FRANKO, Ondrej a kol. (1975): Tvorba a klasifikácia minerálnych vod Západných karpát. Vyd. 1. Bratislava: Geol. Úst. D. Štúra. HLADILOVÁ, Vladislava (1994): Pasohlávky-hydroekologická mapa. MS GEOtest Brno, a.s. Brno. HYNIE, O. (1963): Hydrogeologie ČSSR Minerální vody. Vyd. 1. Praha- Nakladatelství Československé akademie věd. KŘÍŽ, Hubert (1983): Hydrologie podzemních vod. 1. vyd. Praha: Academia, 289 s. KVĚT, Radan a KAČURA Georgij (1976): Minerální vody Jihomoravského kraje. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický. MÍSAŘ, Zdeněk et al. (1983): Geologie ČSSR. 1, Český masív. - SPN. Praha. Pasohlávky. [online]. [cit ]. Dostupné z QUITT, Evžen (1971): Klimatické oblasti Československa. Brno: Československá akademie věd - geografický ústav Brno, 73 s., 5 l. příl. STRÁNÍK, Z., ADÁMEK, J. & CIPRYS, V. (1979): Geologický profil karpatskou předhlubní, flyšovým pásmem a Vídeňskou pánví v oblasti Pavlovských vrchů.-in: Mahel, M. ed.: Tektonické profily Západných Karpát, Bratislava: Geol. Úst. D. Štúra. 21
22 Zjednodušená geologická mapa: Pasohlávky. 1: [staženo ]. Dostupné z: 430&x= &r=3500&s=1&legselect=0 KRÁSNÝ, Jiří, et al. (2012): Podzemní vody České republiky. Praha: Česká geologická služba 22
STRUKTURA TERMÁLNÍ PASOHLÁVKY-MUŠOV MINERÁLNÍ VODY. Monika Chladilová. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Monika Chladilová STRUKTURA TERMÁLNÍ MINERÁLNÍ VODY PASOHLÁVKY-MUŠOV Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. Brno
PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1
PODZEMNÍ VODA Komplikuje a zhoršuje geologické podmínky výstavby Ovlivňuje fyzikálně- mechanické vlastnosti Je faktorem současných geodynamických procesů Komplikuje zakládání staveb Podzemní stavby mění
5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody
5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody Podzemní vody jsou součástí celkového oběhu vody v povodí. Proto extrémní srážky v srpnu 2002 významně ovlivnily jejich režim a objem zásob, které se v horninovém
Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík
Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká
Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou
Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,
Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov. Miniprojekt k tématu. Podzemní vody. listopad-prosinec 2014
Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Miniprojekt k tématu Podzemní vody listopad-prosinec 2014 Foto č.1: Studánka v údolí pod naší školou (foto z roku 2013) Současné foto v miniprojektu 1 Nejdříve
Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model
Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně
JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112 Brno stefecka@geotest.cz
NUMERICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V HYDROGEOLOGICKÉM RAJONU VYŠKOVSKÉ BRÁNY NUMERICAL MODEL OF GROUNDWATER FLOW IN THE VYSKOVSKA BRANA HYDROGEOLOGICAL ZONE JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112
Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk
Stavba planety Země Environmentáln lní geologie sylabus-4 LS Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk PEVNÁ ZEMĚ - -HYDROSFÉRA ATMOSFÉRA - -BIOSFÉRA ENDOGENNÍ E X O G E N N Í Oceány a moře (97% veškeré
Příběh vody. Pracovní list početní a grafické příklady. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou
Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku- stručný přehled učiva z bloků kvarty a kvinty. Podrobně početní příklady a grafy vztahující se kvodě průtok, charakteristika povodí, specifický odtok, graf
HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná
HYDROSFÉRA = VODSTVO Lenka Pošepná Dělení vodstva 97,2% Ledovce 2,15% Povrchová a podpovrchová voda 0,635% Voda v atmosféře 0,001% Hydrologický cyklus OBĚH Pevnina výpar srážky pevnina OBĚH Oceán výpar
TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS
TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) Projekt
Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas
Půdy a pedologie Půda - nejsvrchnější vrstvou zemské kůry při kontaktu s atmosférou Půda je odborně definována jako podíl regolitu, vody, vzduchu a organické hmoty a je prostoupena živými organismy. Pokud
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté
2. Geomorfologie. Geomorfologii lze dále rozdělit na specializace:
2. Geomorfologie Geomorfologie je část fyzické geografie, nauka o tvarech povrchu zemského a o jejich vývoji. Všeobecná geomorfologie popisuje procesy vytvářející jednotlivé skupiny tvarů, třídí tvary
Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.
Sedimentární horniny Sedimentární horniny Sedimentární horniny - zvětrávání 1. Zvětrávání fyzické Sedimentární horniny - zvětrávání 2. Zvětrávání chemické - Rozpouštění - Karbonitizace - Hydratace Sedimentární
Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf
Sedimenty krasových oblastí www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Rozpustné horniny karbonáty - vápenec - mramor - dolomit evapority - sádrovec
EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY
EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY Exogenní procesy Tendence zarovnat zemský povrch Zdroje energie: sluneční záření zemská gravitace Působení: 1) rozrušení(zvětrávání) materiálu 2) transport rozrušeného materiálu
hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot
Exogenní geologie zdroj energie ve slunečním záření hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot výraznou roli má klima hydrologický cyklus srážky
G-Consult, spol. s r.o.
G-Consult, spol. s r.o. BÍLOVEC - parcela 773/1 hydrogeologický průzkum pro vodní zdroj Závěrečná zpráva Číslo zakázky Evidenční číslo Geofondu Účel Etapa Ověření charakteru a využitelnosti kvartérní zvodně
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K 02
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K 02 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n
V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H h y d r o g e o l o g i c k
Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda
0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti
Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu
Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu Strukturní tvary reliéfu Vychází z geologické mapy Strukturní podmíněnost tvarů Tvary související: se sopečnou činností neovulkanické suky, sopky, s horizontálním
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. V I M P E R K N A D T R A T Í
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail h ydropruzku m@hydropruzku m.cz H P V I M P E R K N A D T R A T Í h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e
Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9
Obsah: 3 1. Úvod 9 2. Vesmír, jeho složení a vznik 12 2.1.Hvězdy 12 2.2. Slunce 14 2.3. Sluneční soustava 15 2.3.1. Vznik sluneční soustavy 16 2.3.2. Vnější planety 18 2.3.3. Terestrické planety 20 2.3.4.
Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země
VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí
GEOoffice, s.r.o., kontaktní
Úvod do problematiky vsakování vod, výklad základních pojmů v oboru hydrogeologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Vymezení hlavních bodů problematiky týkajících
STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ HORNIN
STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ HORNIN Má vliv na hustotu a rozevřenost diskontinuit: a tím i na tvar a velikost úlomků, bloků,nakypření úlomků (vzdálenost v mm) 1. velmi malá > 2000 2. malá 600-2000 3. střední 200-600
Formy výskytu podpovrchové vody
PODZEMNÍ VODY Formy výskytu podpovrchové vody voda půdní vodní pára poutaná adsorpční kapilární půdní led gravitační voda podzemní kolektor (Zvodeň) X izolátor pásmo nasycení X pásmo provzdušnění Podzemní
TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek
TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek Vliv geologického podloží Různý způsob zvětrávání hornin Př. pískovce hornina
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, České Budějovice, ÚS V I M P E R K 01. RNDr. Marcel Homolka
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K 01 h y d r o g e o l o g i c k é p o s o u z e n í m o ž n
Středočeská pánev potenciální uložiště CO2
Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní
ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I
HYDROPRŮZKUM Č. BUDĚJOVICE s.r.o. Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice, 387428697, e-mail hydropruzkum@hydropruzk um.cz H P ÚS V I M P E R K, N A K A L V Á R I I h y d r o g e o l o g i c k é p o s o
Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě
Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...
JIRKOV Průmyslový park
RNDr. Jiří Starý Jizerská 2945/61 Ústí nad Labem 400 11 Název akce: JIRKOV Průmyslový park Geologický a hydrogeologický průzkum Zpracoval: RNDr. Jiří Starý Jirkov Průmyslový park geologický a hydrogeologický
SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)
SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Autor: Klíčová slova: Bc. Tomáš Laksar Pískovec, droba, jílovec, skalní výchoz, křída Abstrakt Dokumentace sedimentárního
Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb
Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / II. REPETORIUM NORMY platné ČSN EN ISO 14688 1 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenovánía zatřiďování zemin Část 1: pojmenování
s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , , ZŠ JIZERSKÁ
s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 602317155, 266316273 www.pruzkum.cz e-mail: storek@pruzkum.cz PRAHA 9 - ČAKOVICE ZŠ JIZERSKÁ HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ INFILTRAČNÍCH POMĚRŮ ÚZEMÍ PRO VSAKOVÁNÍ
Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157
Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Sedimentární horniny Pavlína Pancová
MODEL ZATÁPĚNÍ STAŘIN DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR
1/33 MODEL ZATÁPĚNÍ STAŘIN DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR Grycz David Malucha Pavel Rapantová Naďa Osnova prezentace Úvod geologické a hydrogeologické poměry české části hornoslezské pánve (HSP) Zdroje
Problematika vsakování odpadních vod v CHKO
1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.
Geologická činnost vody 1 Třetinové pravidlo tzv. koloběh vody (1/3 srážek s vypaří, 1/3 se vsákne a 1/3 steče) Dešťové srážky: dešťová eroze - ron v málo zpevněných horninách vznikají: ronové rýhy výmoly
PODZEMNÍ VODY. Podzemní vody. Podzemní vody. Rozdělení podzemních vod Formy výskytu podpovrchové vody. voda půdní.
Formy výskytu podpovrchové vody PODZEMNÍ VODY voda půdní vodní pára poutaná adsorpční kapilární půdní led gravitační voda podzemní kolektor (Zvodeň) X izolátor pásmo nasycení X pásmo provzdušnění Podzemní
Náhradní jímací vrt PH-3
RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology Tréglova 795, 152 00 Praha 5, tel. 777 249 826 RNDr. Václav Dubánek, Tréglova 795, 152 00 Praha 5 Náhradní jímací vrt PH-3 projekt hydrogeologických průzkumných
Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji
Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Jiří Michna hydogeologie, GEOtest, a.s. Součástí projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v rámci aktivity 4
Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2
Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin Cvičení NPL2 Neživá příroda 2 Textury sedimentů Vnější textury z hlediska uspořádání stavebních jednotek mohou být: paralelní Lavicovitá (20 200 cm) Deskovitá
Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod
Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Při posuzování rizikových činností patří mezi klíčové úlohy hydrogeologů definovat místo výskytu vodárensky
Složení a vlastnosti přírodních vod
Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V = k. I HPV dynamická statická neustálená - ustálená OBLAST AKUMULACE A PROUDĚNÍ PV Porozita HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PRŮLINOVÁ PROPUSTNOST PRŮLINOVÁ NEZPEVNĚNÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY
VÝZNAM REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ PODZEMNÍCH VOD. Univerzita Karlova Praha
VÝZNAM REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD Jiří Krásný Univerzita Karlova Praha Přírodovědecká fakulta Většina současných hydrogeologických úkolů
SEZNAM PŘÍLOH. Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy. Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková)
PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příl. 1 Příl. 2 Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková) HPJ 01 Černozemě (typické i karbonátové)
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky
Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni
Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni
Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika
Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ
Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?
Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý
Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty
Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Skácelová Z., Česká geologická služba pracoviště Jeseník Co je základním principem geofyzikálního
Hazmburk Vladislav Rapprich
Čas: 4 hod. (z obce Klapý), 6 hod. (z Libochovic) Vladislav Rapprich Ústecký kraj GPS: 50 26 2,7 N, 14 0 52,7 E Litoměřice 1 2. 3. 1. 1. výhled na od Libochovic 2. hrad 3. obec Klapý 2 Vrch tyčící se nad
Ložisková hydrogeologie. V. Odvodnění a zatápění ložisek
Ložisková hydrogeologie V. Odvodnění a zatápění ložisek Lokalizace jam z hlediska odvodňování Projekt výstavby (rozšíření, rekonstrukce) výhledová studie střet zájmů, ekonomická těžitelnost, vliv na HG
Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika
Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Stavba Země Moc toho nevíme Stavba Země Použití seismických vln Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země kůra a plášť Rychlost
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod
Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací
O B S A H Úvod... 1 Geografické vymezení... 1 Přírodní poměry... 2
O B S A H 1. Úvod... 1 1.1. Podkladové materiály... 1 2. Geografické vymezení... 1 3. Přírodní poměry... 2 3.1. Geomorfologické poměry... 2 3.2. Klimatické poměry... 2 3.3. Hydrologické poměry... 2 3.4.
Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii
Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
Retence, ale jaká? Rozdílnost velikosti a funkce složek retence vody v krajině
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. Ing. Ladislav Kašpárek, CSc. Ing. Adam Vizina, Ph.D. Retence, ale jaká? Rozdílnost velikosti a funkce složek retence vody v krajině Co je to retence vody v krajině Přirozené
SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019
SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 PRŮZKUM EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ Základní údaje Objednatel: Statutární město Hradec Králové Doba řešení projektu: 2017
Rebilance zásob podzemních vod. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě
Rebilance zásob podzemních vod Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě Jitka Novotná, Pavel Burda GEOtest, a.s. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval byl nově definován
POSILUJÍCÍ ZDROJ PITNÉ VODY PETROVICE VE SLEZSKU. projekt hydrogeologických prací na pozemkové parc. č. 734/1, k.ú. Petrovice ve Slezsku
POSILUJÍCÍ ZDROJ PITNÉ VODY PETROVICE VE SLEZSKU projekt hydrogeologických prací na pozemkové parc. č. 734/1, k.ú. Petrovice ve Slezsku Krnov, říjen 2015 2 Název akce : Petrovice zdroj pitné vody provedení
Záměr Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów stanovisko České geologické služby Praha, (6.5.2015).
Záměr Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów stanovisko České geologické služby Praha, (6.5.2015). 1. Geologie dotčené oblasti Širší okolí zájmové oblasti patří do lugické neboli západosudetské oblasti.
Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim
Globální půdy 27. 11. 2014 Fyzická geografie Podzim 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz půda =????? pedologie =.. předmětem pedologie je půda, resp. pedosféra =. půda vzniká působením půdotvorných.,
HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy
HORNINY horninový cyklus Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy VYVŘELÉ (magmatické): VÝLEVNÉ + PYROKLASTICKÉ ŽILNÉ HLUBINNÉ OZNAČENÍ TĚLES
Sedimentární horniny. Přednáška 4. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ
Sedimentární horniny Přednáška 4 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Sedimentární horniny - nejrozšířenější horniny na zemském povrchu - na rozdíl od hornin magmatických
Metody sanace přírodních útvarů
Metody sanace přírodních útvarů 1. Klasifikace přírodních útvarů, geodynamických procesů se zaměřením na svahové pohyby. 2. Charakteristika svahových pohybů. 3. Podmiňující faktory přírodní. 4. Podmiňující
Vnitřní geologické děje
Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní
Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř
Přednáška č. 3 Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř vnější činitele zvětrávání hornin, atmosférické vlivy, zemská gravitace, geologická činnost větru, deště, povrchových
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací
Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území
Mapa potenciálního vsaku (potenciální infiltrace) území Ing. Ludmila Hartlová, RNDr. Jitka Novotná Obor hydrogeologie; GEOtest, a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR
ZAJEČÍ - prameniště. projekt hloubkového odvodnění
ZAJEČÍ - prameniště projekt hloubkového odvodnění Brno, září 2013 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Hydrogeologické podmínky pro realizaci hloubkového odvodnění... 4 3. Návrh technického řešení hloubkového odvodnění...
1. Úvod. 2. Archivní podklady
1. Úvod Na základě požadavku projekční organizace Architekti Headhand s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 jsem shromáždila dostupné archivní materiály Geofondu Praha a na jejich základě zpracovala
Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty
Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek Delty DELTY Delta - typ ústí řeky do moře (jezera, laguny), ve kterém převažuje akumulace nad erozní činností vlnění, dmutí nebo příbřežních proudů Podle
Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1
Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení
GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém posouzení Název úkolu : Horní Lhota, polní cesty Číslo úkolu : 2013-1 - 089 Odběratel : Gepard spol. s r.o., Štefánikova 52,
Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník
Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...
Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta
Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní
Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A
Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše
Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích
Problematika dusičnanů v Káraném: Detektivka o mnoha dějstvích Jiří Bruthans, Iva Kůrková, Renáta Kadlecová Česká geologická služba Univerzita Karlova Studijní území pěstování zeleniny, intenzivní hnojení,
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry
Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 10. Voda jako podmínka života Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/
ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis
Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/
Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Geografie PODYJÍ Pracovní listy ÚDOLÍ DYJE 1. Povodí Dyje Podle mapy v atlasu doplňte
Hydrologie a pedologie
Hydrologie a pedologie Ing. Dana Pokorná, CSc. č.dv.136 1.patro pokornd@vscht.cz http://web.vscht.cz/pokornd/hp Předmět hydrologie a pedologie ORGANIZACE PŘEDMĚTU 2 hodiny přednáška + 1 hodina cvičení
Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.
Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.08 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:
Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím
Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Jiří Slouka, Petr Beneš EKOSYSTEM, spol. s r.o., Praha VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí
ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých
Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty
Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Druhý z pracovních listů zaměřených na geologickou stavbu České republiky
Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.
Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických