1) hodnocení modelového řešení proudění podzemních vod z roku 2012; 2) hodnocení rizika ovlivnění jakosti vody pesticidními látkami;
|
|
- Bohumil Šimek
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p Hodonín Věc: Posouzení rizika těžby štěrkopísků v severním okolí jímacího území Bzenec - komplex Č.j. Datum v Ústí nad Orlicí Dobrý den na základě Vaší žádosti ve věci posouzení rizika těžby štěrkopísků v severním okolí jímacího území Bzenec komplex jsme prostudovali dokumentaci EIA, posudek EIA a většinu dostupných materiálů, které se vodního režimu lokality týkají a dovolujeme si Vám prezentovat toto stanovisko. Celý proces přípravy těžby v blízkosti jímacího území trvá řadu let a většina argumentů pro i proti těžbě byla celou řadou odborníků i správních orgánů prezentována. Nepovažujeme proto za nutné vracet se k již řečenému a pozornost jsme zaměřili na tři okruhy, které dosud podrobně komentovány nebyly. Jedná se o: 1) hodnocení modelového řešení proudění podzemních vod z roku 2012; 2) hodnocení rizika ovlivnění jakosti vody pesticidními látkami; 3) hodnocení průběžných výsledků připravovaných podkladů pro zpracování změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Bzenec komplex. 1) Hodnocení modelového řešení proudění podzemních vod z roku 2012 Jedním z klíčových aspektů posuzování těžby štěrkopísků v dokumentaci a posudku EIA je vyhodnocení vlivu na podzemní a povrchové vody. Pro tento účel byl vypracován matematický model, jehož výstupem byla mimo jiné i kvantifikace indukovaných zdrojů pocházejících zejména z povrchových vod odlehčovacího ramene Nové Moravy. Tímto modelem bylo vypočteno, že při přibližně stávajícím využívání jímacího území Bzenec komplex se cca 40 % jímaných vod do kolektoru dostává vcezováním povrchových vod z koryta Nové Moravy (viz tabulka 19 zprávy AQUATEST a.s. z března 2010) 1. Je argumentováno, že pokud vody Nové Moravy, jejíž koryto se nachází zhruba 200 m od jímacích vrtů, nemají negativní vliv na kvalitu jímaných podzemních vod, pak analogicky lze předpokládat, že negativní vliv nebude mít ani přítomnost plánované štěrkovny, která by měla být od nejbližších jímacích vrtů vzdálena zhruba 500 m. 1 Koppová, H. (2010): Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na podzemní a povrchovou vodu. Závěrečná zpráva. AQUATEST a.s., Praha. OHGS s.r.o. Tel./fax: IČ: listopadu , DIČ: CZ Ústí nad Orlicí ohgs@ohgs.cz Zápis v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka /2
2 Na úvod je zapotřebí dodat, že v textu bude komentováno využití závěrů matematického modelu vypracovaného firmou AQUATEST a.s. v roce 2010, ačkoli existuje novější model vypracovaný stejnou firmou v roce Je to dáno tím, že novější model je aktualizací modelu staršího, a také faktem, že novější model není zpracovatelem ve zprávě z roku 2012 dokumentován, i když by tomu tak mělo být, protože se vztahuje k novému, a tím i samostatnému, kolu rozhodování o povolení či zamítnutí těžby štěrkopísku v předmětné lokalitě. Předpokládáme proto, že veškeré nastavení modelu z roku 2010 (typ okrajových podmínek, rozložení hydraulických parametrů, počet vrstev, jejich prostorové vymezení, vlastnosti gridu, režim modelu atp.), včetně z něj vyplývající kalibrační odchylky, je platné i pro model z roku 2012 a že rozdíly mezi modely jsou jen v podružných parametrech, tj. změna hydraulické vodivosti dna záchytné nádrže Plaňavy či změna způsobu simulace kolmatace břehů plánovaného štěrkoviště. Tomuto předpokladu nasvědčuje i formulace ze zprávy AQUATEST a.s. z prosince , kde je uvedeno (citace): Aktualizace numerického modelu proudění popisujícího vliv výstavby štěrkoviště na hladinu podzemní vody v okolí vodních zdrojů Bzenec I a Bzenec III - sever spočívala v doplnění toho modelu o nové hydrogeologické skutečnosti a novou variantu stavu hladiny podzemní vody na základě požadavků zadavatele. a (citace): Byl použit existující proudový model lokality kalibrovaný na hladiny z roku 2011, pouze byly změněny některé jeho parametry. První změna spočívala ve změně hydraulické vodivosti dna záchytné nádrže Plaňavy a to na hodnotu m/s odpovídající jílovému zatěsnění dna. Kolmatace břehů jezera štěrkoviště byla řešena pomocí modulu Horizontal- Flow Barriers, který umožňuje zadávat méně propustné polohy na hranách modelových elementů. Tímto způsobem byla simulována kolmatace břehu materiálem s hydraulickou propustností m/s a mocností 1 m. Pakliže tomu tak není a model z roku 2012 je modelem samostatným, s odlišným nastavením od modelu z roku 2010, považujeme veškeré závěry, které jsou učiněny na základě nezdokumentovaného modelu za irelevantní a nemohou být použity pro rozhodovací proces vlivu záměru na povrchové a podzemní vody. V posudku k dokumentaci EIA se uvádí (citace) 3 : Při povodňových stavech bude ovlivněna stejnou mírou jak kvalita vody vyplňující vytěžený prostor, tak kvalita povrchové vody v Nové Moravě, z níž dochází k vcezování vody z koryta do hydrogeologického kolektoru. Vytěžený prostor štěrkoviště bude trvale vyplněn vodou, takže dojde k naředění případné kontaminace. Navíc doba pohybu vody z jezera horninovým prostředím k jímacímu území bude podstatně delší, filtračními procesy dojde k jejímu vyčištění (účinnost filtračních procesů lze v podstatě doložit ze skutečnosti, že cca 75 % vody v jímacím území se dostává do kolektoru vcezováním z povrchových toků a kvalita podzemní vody v jímacím území je taková, že může po úpravě být použita jako pitná). Povodňová voda, která bude v místě vlastního jímacího území, se bude také zasakovat do horninového prostředí, filtrační dráha však bude podstatně kratší. Vliv na kvalitu podzemní vody v jímacím území Bzenec III při povodňových stavech je vyloučen, neboť bariérou ovlivňující proudění podzemní vody je Nová Morava, jak je zřejmé z přílohy č. 7 studie (AQUATEST a.s., březen 2010) - grafické výstupy matematického modelu. Pokud jde o vliv na kvalitu podzemní vody v jímacím území Bzenec I při povodňových stavech, budeme-li uvažovat, že podzemní voda je ze 75 % dotována z povrchových toků, 2 Koppová, H. (2012): Uherský Ostroh těžba štěrkopísku hydrogeologická studie. Závěrečná zpráva. AQUATEST a.s., Praha, Olomouc. 3 Obluk V. (2011): Posudek o vlivech záměru Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu na životní prostředí. Ing. Václav Obluk. Praha. 2/9
3 zbývá pro přítok podzemní vody z okolí do jímacího území 25 %. Jak znázorňují proudnice v příloze č. 7 studie (AQUATEST a.s., březen 2010), do jímacího území přitéká voda rovnoměrně ze všech stran v důsledku vytvořeného depresního kužele. To pak znamená, že podíl vody vcezované směrem k jímacímu území ze štěrkoviště činí cca 8 %, což je nevýznamná hodnota (šířka jezera, tj. profil, kterým by se mohla kontaminovaná voda šířit do horninového prostředí, je 500 m; vzdálenost okraje štěrkoviště do studní jímacího území Bzenec I je m; obvod kružnice opsané ve vzdálenosti m je m). Filtrační dráha vody ze štěrkoviště směrem k jímacím studním bude m. Filtrační dráha povrchové vody vsakované z povrchu do podzemí v bezprostředním okolí jímacích studní bude činit jednotky metrů, se vzdáleností od studní sice poroste, ale vliv této povodňové vody v jímacím území, které bude také zatopeno, a jeho bezprostředním okolí bude významně vyšší než voda vcezovaná ze štěrkoviště směrem k jímacímu území. Je patrné, že argumentace navrhovatele se v tomto bodě opírá výhradně o závěry modelu. Proto je nasnadě otázka, zda matematický model tak, jak byl sestaven a který se opíral o určité penzum dat (viz dokumentace modelu ve zprávě AQUATEST a.s., březen 2010), může produkovat takto jednoznačně deterministické závěry. V dalším textu se zaměříme na několik okruhů, které souvisejí s výpočtem množství indukovaných vod a které jsou dle našeho názoru zásadní pro posouzení oprávněnosti chápání výsledků modelu jako jednoznačné: Hydraulické parametry horninového prostředí: Rozložení hydraulických parametrů lze získat například vyhodnocením (i modelovým) hydrodynamických zkoušek či dlouhodobých režimních pozorování. Oba přístupy vyžadují v případě modelového zpracování sestavení modelu v režimu neustáleného proudění. Inkriminovaný model, na který se navrhovatel odvolává, byl však sestaven pouze v režimu ustáleného proudění (viz tabulka 15 ve zprávě AQUATEST a.s. z března 2010). Model ustáleného proudění z pohledu dynamiky proudění řeší jen určitý teoretický stav, který nebývá v tak rozsáhlém území, jaké bylo modelem hodnoceno, prakticky nikdy dosažen. Z tohoto důvodu je obvyklé, že po sestavení modelu ustáleného proudění následuje sestavení modelu v režimu neustáleného proudění, který oproti prvnímu jmenovanému již umožňuje postihnout dynamické prvky režimu proudění podzemních vod (např. reakci systému na průchod povodňové vlny či změnu čerpání). Logickým důsledkem sestavení modelu v režimu neustáleného proudění je mj. další zpřesňování hydraulických parametrů horninového prostředí. Provedená kalibrace modelu by sice mohla část nejistot v tomto směru eliminovat, avšak pokud by nebyla provedena jen proti záměrům hladin podzemních vod, kdy všechny ostatní parametry modelu mohou být použity jako proměnné typicky: hydraulická vodivost (koeficient filtrace K) horninového prostředí, infiltrace ze srážek či konduktance okrajových podmínek 3. typu (v případě toků se jedná o konduktanci dnových sedimentů). Z toho je patrné, že proporčním pozměňováním hodnot jednotlivých parametrů v naprosto akceptovatelných a tedy i obhajitelných intervalech, lze získat celou řadu řešení se srovnatelnou (ne-li stejnou) kalibrační odchylkou, což je v tomto případě rozdíl mezi pozorovanými a modelovanými hladinami podzemních vod. Výsledkem je, že takto zkalibrovaný model představuje jen jedno z možných, nikoli jediné řešení. Proto je na základě jakékoliv kalibrované varianty velmi obtížné, ne-li nemožné, přijímat závěry jako jednoznačně deterministické. Konduktance dnových sedimentů: Již bylo zmíněno, že se jedná o jeden ze vstupních parametrů okrajové podmínky 3. typu ve formě river. Toto nastavení bylo použito pro modelovou reprezentaci koryta Nové Moravy. Autor modelu k tomuto parametru uvádí (citace): 3/9
4 Parametry okrajové podmínky reprezentující kanál Nové Moravy, byly převzaty z předchozích prací. Nasycená hydraulická vodivost dna 1,24 x 10-6 m/s, mocnost dna 1 m [42] a šířka koryta 20 m [34]. Hladina vody v Nové Moravě byla určena na základě měření v odměrných bodech z , mezi odměrnými body byl uvažován rovnoměrný pokles hladiny. Z-tová souřadnice koryta řeky rovnoměrně klesala od počátku vodního toku do ústí s Moravou (168,16 165,60 m nad m.). Pro úplnost je zapotřebí definovat vztah mezi konduktancí C a parametry uvedenými v citaci: kde Kriv představuje hydraulickou vodivost dnových sedimentů, L báze dnových sedimentů, Wriv šířka řeky a Mriv mocnost dnových sedimentů. Model tak počítá s konstantní konduktancí pro celou délku koryta Nové Moravy od jezu u Uherského Ostrohu až po soutok s Moravou. Neřeší fakt, že tento parametr je proměnný nejen prostorově, kdy jednotlivé úseky toku mohou vykazovat výrazně odlišnou hodnotu tohoto parametru, ale i časově, kdy zejména v průběhu povodňových epizod dochází k pročištění říčních koryt, tj. ke snížení mocnosti nebo i úplnému odstranění dnových sedimentů, a v konečném důsledku ke zvýšení konduktance na této okrajové podmínce. Uvedená hodnota hydraulické vodivosti dnových sedimentů 1,24 x 10-6 m/s pochází dle uvedené citace ze závěrečné zprávy k čerpacím zkouškám v jímacím území Bzenec komplex z roku Plně si uvědomujeme, že se pravděpodobně jedná o jedinou hodnotu, která kdy byla pro daný parametr a danou vodoteč stanovena, avšak hodnota konduktance dnových sedimentů v korytě Nové Moravy je pro kvantifikaci indukovaných zdrojů podzemních vod, a tím i pro argumentaci o možném (ne)ovlivnění kvality jímaných podzemních vod vodami povrchovými, extrémně důležitá, a proto použití hodnoty tohoto parametru z průzkumu provedeného před třiceti lety lze pro přijímání deterministických závěrů jen těžko akceptovat. Jakákoli změna jeho hodnoty se totiž adekvátně projeví i v modelem vypočtených množstvích indukovaných zdrojů. Data o čerpaných množstvích: Množství indukovaných vod je funkcí čerpání. Provázanost těchto dvou veličin je kauzální a nelze jednu od druhé oddělit. Autor modelu ve své zprávě uvádí (citace): Model proudění byl kalibrován na měřený stav hladin podzemní vody z Při tomto měření probíhalo čerpání podzemní vody v jímacím území Bzenec I, Bzenec III sever a Bzenec III - jih. Přesné informace o množství čerpaných vod v jednotlivých vrtech a hladin podzemní vody ve vrtech za měřené období bohužel nebyly provozovatelem jímacího území poskytnuty, proto bylo pro tento stav uvažováno průměrné čerpání za toto období pro rok , navýšené o 10 %. Bylo tedy předpokládáno, že sumárně bylo v tomto období na lokalitě čerpáno 190 l/s, přičemž rozdělení čerpaných množství mezi jednotlivá jímací území zachycuje tab. 17 Varianta 0. Na příslušných jímacích územích byla stanovená čerpaná množství podzemních vod rovnoměrně rozdělena mezi vrty. V modelu je tak založena disproporce mezi pozorovanými hladinami podzemních vod, které jsou do modelu zaneseny formou okamžitého 4 Vacek, Z. (1983): Bzenec komplex. Čerpací zkouška. Závěrečná zpráva. Vodní zdroje, n.p. Praha, Praha, Závod 03 Holešov, Holešov. 4/9
5 časového snímku, a čerpáním, které je do modelu vloženo jako průměrná hodnota z delšího časového období. I když je tento postup při omezené dostupnosti dat běžný a rozšířený, nelze s ním souhlasit v případě, že výsledky modelu jsou použity k jednoznačné interpretaci, která je tak oprávněně diskutabilní. Uvedený text je třeba chápat nikoli jako kritiku zpracování matematického modelu, ale jako zhodnocení toho, zda je možno přijímat výsledky konkrétního matematického modelu jako jednoznačně deterministické. Jsme toho názoru, že takový postup není akceptovatelný, protože model v současném stavu zpracování obsahuje významné množství nejistot, které z předloženého řešení činí pouze jedno z možných, nikoli jediné možné. 2) Hodnocení rizika ovlivnění jakosti vody pesticidními látkami V předložených materiálech týkající se založení nové štěrkovny v blízkosti jímacího území není ani zmínka o řešení problematiky možného znečištění povrchových a podzemních vod pesticidy. Posouzení této problematiky je proto náplní následujícího textu. Pesticidy jsou biocidní látky používané na ochranu rostlin v zemědělství a lesnictví, proti plevelům, houbám a živočišnými škůdcům. Jde o velmi početnou skupinu látek, které se dělí podle biologické účinnosti a podle chemického typu účinné látky. Podle biologické účinnosti se dělí na několik skupin: Insekticidy (prostředky k hubení hmyzu); Herbicidy (prostředky proti plevelům); Fungicidy (prostředky proti parazitickým houbám) a jiné. Podívejme se nyní na historii využívání látek na ochranu rostlin. V roce 1972 činila plocha orné půdy v České republice ha a pro její obhospodařování bylo využíváno celkem 253 přípravků na ochranu rostlin se 138 účinnými látkami. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin tak činila tun, což znamenalo spotřebu asi 5,2 kg/ha. Naproti tomu plocha orné půdy v roce 2011 poklesla na úroveň ha, ale množství přípravků na ochranu rostlin se navýšilo na 912 (včetně bioprostředků) s 447 účinnými látkami. Spotřeba přípravků se sice o trochu snížila na množství tun tj. 4,29 kg/ha, ale významně vzrostl počet přípravků a tím i chemických látek v nich obsažených ve formě účinné složky. Zatímco první přípravky působily velmi často širokospektrálně a způsobovaly řadu problémů, kdy nepříznivě působily na další složky životního prostředí a vyhubily i to, co mělo zůstat zachováno (typickým příkladem je DDT, lindan, hexachlorbenzen apod.), v současnosti se zaměřují dané přípravky přímo na určitý cílený druh, který má být potlačen. Nejčastěji využívané pesticidy jsou na bázi organochlorové a organofosforové. Pesticidy se aplikují ve formě postřiků, poprašků nebo aerosolů a prostřednictvím splachu z polí a transportem za přispění větru při rozstřiku či deště se dostávají do okolního prostředí mj. do půdy, povrchových a podzemních vod, kde mohou podléhat chemickému, fotochemickému nebo biologickému rozkladu na různé metabolity. Biologická rozložitelnost pesticidů a tím i jejich odstranitelnost z půdy a vody, závisí především na jejich struktuře. Biologicky těžko rozložitelné jsou především organochlorované pesticidy, relativně i triaziny a některé deriváty močoviny, tzn. ty které se dominantně využívají při pěstování současných plodin tzn. kukuřice a řepky. Snadněji se biologicky rozkládají deriváty fenoxyoctové kyseliny, karbamáty a organofosforové sloučeniny. Často se rovněž pesticidy nebo jejich metabolity váží na nerozpuštěné látky a sedimenty a akumulují se a kontaminují tak životní prostředí. Vzhledem k jejich charakteristice se tudíž jedná v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o závadné látky a jako s takovými je třeba s nimi nakládat. Vrátíme-li se od teorie, která je však k pochopení dané problematiky nezbytná, do oblasti zájmového území navrhované štěrkovny nacházíme se v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu, jehož správcem je Povodí Moravy. V dané oblasti tvoří zemědělská půda 56 % plochy a z toho orná půda tvoří cca 70 %. Je zde tedy zjevné riziko ohrožení jakosti vody pesticidními látkami i s ohledem na nejčastěji pěstované plodiny, kterými jsou v souladu 5/9
6 s celorepublikovým trendem řepka a kukuřice. Následuje pěstování obilovin, luskovin a pícnin. Rozdělení zemědělských ploch v zájmovém území ukazuje následující graf 1. Při pěstování těchto plodin je využívána celá řada pesticidních látek. Za účelem dokumentovat vliv využívání pesticidů na kvalitu povrchových a podzemních vod je v dané oblasti správcem povodí tj. Povodím Moravy, prováděn několikaletý monitoring výskytu pesticidů v daných složkách životního prostředí. Informace o vývoji jakosti vod jsou převzaty jednak z Hydrogeologické bilance jakosti vod za rok 2012 a jednak z pramenů o vývoji jakosti vod převzaté od Povodí Moravy a ČHMÚ. Jakost podzemních vod byla sledována na 77 objektech. Pořizovací síť zde tvoří 19 pramenů, 31 mělkých vrtů a 27 hlubokých vrtů. Celkově se na fyzikálně chemickou analýzu odebralo 149 vzorků podzemních vod. Dle výsledků testování je tato oblast zařazena mezi více znečištěné z důvodu znečištění amonnými ionty (19,5 % analyzovaných vzorků překročilo limit pro pitnou vodu v roce 2012 se jednalo o třetí nejhorší dokumentované dílčí povodí v ČR, navíc se zjištěnou maximální koncentrací v rámci celé ČR). Dále se v nadlimitních koncentracích vyskytují i chloridy (5,4 % nevyhovujících vzorků druhé nejhorší povodí v roce 2012 v rámci ČR). Z pesticidních látek zde byla zjištěna nadlimitní koncentrace u metabolitu herbicidů acatochloru, alachloru a u herbicidu atrazinu a jeho metabolitů. Výskyt pesticidů v podzemních vodách v roce 2012 ukazuje následující obrázek. 6/9
7 V letech 2012 a 2013 bylo rovněž prováděno správcem vodního toku s ledování výskytu pesticidů v povrchových tocích na 80 profilech (viz následující obrázek). Vzorky byly odebírány v měsíčních intervalech a při analýzách bylo stanovováno v jednom vzorku až 112 různých analytů. V nadpoloviční většině vzorků byly detekovány metabolity metolachloru, acetochloru, alachloru a základní látka atrazin a jeho metabolit terbutylazin. Vzhledem ke schopnosti pesticidních látek vázat se na sedimenty byl rovněž prostřednictvím monitoringu sledován správcem povodí i jejich výskyt na 24 profilech a byly analyzovány látky ze skupiny organochlorových pesticidů a triazinů. Současně pro porovnání byly odebrány i vzorky povrchové vody v daném profilu. Triaziny byly nalezeny ve vyšších koncentracích ve vodě než v sedimentu a to hlavně v případě terbutrynu (ve vodě 5x častější), atrazinu (ve vodě 4x častější) a terbutylazinu (ve vodě 22x častější). V případě organochlorových uhlovodíků byla situace přesně opačná, tzn. že vyšší koncentrace byly v sedimentech než ve vodě a rozdíly byly mnohem výraznější. Rovněž byly v sedimentu nalezeny izomery DDT a hexachlorbenzenu (HCB), což jsou v současnosti již dávno zakázané pesticidní látky (DDT je v ČR zakázáno od roku 1974, HCB od roku 1977), které jsou však díky své rezistenci stále přítomny v životním prostředí. Z výše uvedených výsledků monitoringu, který je soustavně prováděn Povodím Moravy a.s., vyplývá, že daná oblast je již v současné době zatížena přítomností pesticidních látek v povrchových a podzemních vodách i sedimentech. Nejproblematičtějšími pesticidními látkami jsou organochlorové pesticidy a pesticidní látky na bázi triazinu. Vzhledem k tomu, že vodní zdroj podzemní vody využívaný v jímacím území nacházející se v blízkosti štěrkovny využívá m.j. indukované zdroje pocházející z povrchových toků, je riziko ohrožení jakosti vodního zdroje při otevření navržené štěrkopískovny evidentní. Krycí půdní vrstvy jsou základním prvkem v procesu biologického rozkladu pesticidních látek v prostředí. Při jejich odstranění otevřením štěrkopískovny dojde k omezení či zastavení tohoto základního degradačního procesu a negativnímu významnému nárůstu koncentrací pesticidních látek a jejich přímému vnosu do podzemní vody. Zároveň se významně zvyšuje i riziko šíření pesticidů z širšího okolí prostřednictvím splachu a eolického přenosu. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v ploše PHO 2.stupně vnější část, která je dle současně platných právních 7/9
8 předpisů považována za platné OP II. stupně vodního zdroje, nelze v něm povolit činnosti, které by mohly ohrozit jakost vodního zdroje využívaného k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vzhledem k velmi složité struktuře pesticidů a složitému procesu odbourávání pesticidů z životního prostředí, ve kterém můžou setrvávat až desítky let, je nezbytné na toto riziko reagovat a nedopustit zhoršení jakosti vod využívaných v daném jímacím území. 3) Hodnocení průběžných výsledků připravovaných podkladů pro zpracování změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Bzenec komplex Ve smyslu požadavku 20 zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění musí být ochranná pásma vodních zdrojů zapsaná v katastru nemovitostí. Osoba oprávněná k odběru vody tj. Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., je povinna připravit podklady nezbytné k tomuto zápisu. Proto byla v říjnu roku 2013 uzavřena smlouva o dílo mezi společností OHGS s.r.o. a společností VaK Hodonín a.s. týkající se zpracování potřebného odborného podkladu v podrobnosti vyhlášky č. 137/1999 Sb. a vyhlášky č. 432/2001 Sb. Nové hranice OP II. stupně vodního zdroje budou navrženy na základě zpracovávaného modelového řešení proudění podzemní vody, které bude mít jak stacionární tak transientní formu. Do modelu je zandána většina dat osoby oprávněné a to nejen z jímacích objektů, ale i z rozsáhlé sítě objektů pozorovacích. Přestože práce bude dokončena k termínu , již dnes lze konstatovat, že nová štěrkovna se dostává do jímacího účinku jímacího území Bzenec komplex, což znamená, že přírodní gradient podzemní vody se významně zvyšuje, urychluje se tím proudění podzemní vody a proces případného přenosu kontaminujících látek, přičemž míra tohoto zvýšení je v čase proměnlivá. Je však zřejmé, že celá oblast navrhované těžebny štěrkopísků bude zahrnuta do nového území OP II.stupně a jednou ze zakázaných činností bude narušování nebo odstraňování krycí půdní vrstvy v definované ploše. Je přitom nepochybné, že navrhovaný záměr vzhledem ke svému charakteru tuto činnost naplní a tím pádem bude tato činnost zakázána. Závěr Předložený materiál se zabývá rizikem otevření štěrkopískovny v severním okolí jímacího území Bzenec komplex. Podrobně jsou rozpracovány tři okruhy, které v dosavadním správním řízení ve věci vydání stanoviska k záměru těžby nebyly dosud podrobněji komentovány. První bod se týká zhodnocení modelového řešení proudění podzemní vody. V posudku se konstatuje, že nový model z roku 2012 je z důvodu svého nezdokumentování irelevantní a jeho závěry nemohou být využity pro rozhodovací proces. Pokud by platilo, že tento model k sobě musí mít připojenou dokumentaci modelu z roku 2010 konstatujeme, že i tento model má několik variant výsledných řešení, jeho závěry nejsou jednoznačně deterministické a ani v tomto případě je i pro správní proces s jednoznačným závěrem nelze použít. Druhý bod se týká problematiky v dokumentaci a posudku vůbec nezmíněné otázky tj. riziko plánovaného otevření vodní plochy ve vztahu ke znečištění vody pesticidními látkami. V dokumentaci a posudku je podrobněji dokumentován pouze jediný potenciální kontaminant a to ropné látky (C10-C40), zatímco o pesticidech není v žádném z těchto dokumentů ani zmínka. Mnohaleté výsledky screeningu jakosti povrchových a podzemních vod v povodí Moravy přitom ukazují, že hrozba znečištění podzemních vod tímto kontaminantem je zcela reálná. Tím, že v prostoru těžebny dojde k odstranění krycí půdní vrstvy, významně se snižují podmínky pro mikrobiální rozklad pesticidních látek v půdní vrstvě. Třetí bod se týká probíhající revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně. Z průběžných výsledků opřených o stacionární a transientní model vyplývá, že prostor těžebny se dostane do depresního účinku jímacích vrtů Bzenec komplex a nové limity 8/9
9 stanovené pro OP II. stupně budou nepochybně obsahovat návrh na zákaz jedné z nejvýznamnějších rizikových činností tj. velkoplošný zásah do kolektoru podzemní vody a odstranění krycích půdních vrstev. Lze konstatovat, že i při uplatňování současného ochranného režimu PHO II. stupně - vnější část musí být dodržován platný vodní zákon, který v 30 říká, že ochranné pásmo slouží k ochraně jakosti vodního zdroje a nesmí být dovoleny činnosti, které by tuto jakost mohly ohrozit. Plánované otevření štěrkopískovny, je evidentně činností, která ve vztahu minimálně k pesticidním látkám tuto premisu porušuje. Z uvedeného komentáře třech bodů týkající se rizika vodního zdroje podzemní vody v jímacím území Bzenec komplex ve vztahu k plánové těžbě štěrkopísků vyplývá, že záměr je z hlediska ochrany podzemních vod naprosto nepřijatelný. S ohledem na princip předběžné opatrnosti a podmínky zachování trvale udržitelného rozvoje zdejší vodohospodářské oblasti zásobující cca obyvatel je třeba od navrženého záměru definitivně odstoupit. Vypracoval: RNDr. Svatopluk Šeda 9/9
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
Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520)
Průběžné výsledky hydraulického modelu proudění podzemní vody v rajonech Kvartéru Odry a Opavy (1510 a 1520) RNDr. Svatopluk Šeda, Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. a Ing. Jiří Beránek Rajón 1510 Kvartér
PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE
PROBLEMATIKA PODZEMNÍHO ZDROJE PITNÉ VODY KNĚŽPOLE Petra Nováková 1), Jan Skryja 2) 1) Ústav aplikované a krajinné ekologie, MZLU V Brně, pnovakov@seznam.cz 2) Slovácké vodovody a kanalizace, a.s., jan.skryja@svkuh.cz
Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ochrana zdrojů pitné vody Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Pesticidní látky, které jsou hlavními složkami přípravku na ochranu rostlin, a jejich
Česká geologická služba SPRÁVA OBLASTNÍCH GEOLOGŮ Klárov 131/3, Praha 1
SOG-441/693/2017 str. 1/5 Česká geologická služba SPRÁVA OBLASTNÍCH GEOLOGŮ Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 http://www.geology.cz Ministerstvo životního prostředí Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování
Projekt SOPOR Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity
Projekt SOPOR Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity Metodika cíleného monitoringu RNDr. Petr Kohout Forsapi s.r.o. Program Epsilon TAČR TH01031187 Konference:
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
Svatopluk Šeda, Jana Vrbová OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí
Jímací řád jako účinný nástroj k řízení odběru vody z významných hydrogeologických struktur v období dlouhodobého útlumu odtokového procesu či v jiných extrémních situacích Svatopluk Šeda, Jana Vrbová
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména,
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem
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
Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí
Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Praha 3.12.2014 Podzemní vody jsou cenným přírodním bohatstvím a právem jsou považovány za nejdůležitější zdroj
ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ
E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na
vodních zdrojů podzemních a povrchových vod
vodních zdrojů podzemních a povrchových vod Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům.
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
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
Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)
Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität
Petra Oppeltová, Jiří Suchodol
ÚSTAV APLIKOVANÉ A KRAJINNÉ EKOLOGIE oppeltova@mendelu.cz ANALÝZA ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ZÁSOBOVÁNÍM OBCE STUDENÉ PITNOU VODOU Petra
Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi
Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních
Rebilance zásob podzemních vod
Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.
VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.
VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických
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
Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba
Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně
Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost
Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,
STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ
STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ Gvoždík, Polák, Vaněček, Sosna 1H-PK/31 MPO ČR Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí
Pesticidy v povrchových vodách povodí Vltavy
Pesticidy v povrchových vodách povodí Vltavy Marek Liška Povodí Vltavy, státní podnik Křtiny 11.10.2018 Povodí Vltavy: analytické laboratoře 3 systémy:lc MS/MS (kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí)
Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.
Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí
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
Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik 14.6.2018 Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik Problematika zásobování vodou, možného nedostatku vody a nárocích na vodní zdroje Petr Ferbar Pracovní jednání s uživateli
PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech. Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY
PŘÍRODNÍ ZDROJE (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech Podzemní voda Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY GEOFAKTORY složky a procesy geologického prostředí,ovlivňující:
Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev
Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU
*) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě
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
Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi. RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.
Modelové hodnocení vlivu změn klimatu na poměry proudění podzemní vody a jeho využití ve vodárenské praxi RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D. PROGEO, s.r.o., Tiché údolí 113, Roztoky u Prahy, 252
Rebilance zásob podzemních vod
Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické
Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová
Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová Obsah východiska přístup k použití ISCO principy in-situ
Plošné zdroje znečištění ze zemědělského hospodaření ve vazbě na kvalitu vody V Jihlavě dne
Plošné zdroje znečištění ze zemědělského hospodaření ve vazbě na kvalitu vody V Jihlavě dne 23. 1. 2017 Prof. Ing.Tomáš Kvítek, CSc. tomas.kvitek@pvl.cz Povodí Vltavy, státní podnik Odnos látek, zeminy
OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí RNDr. Svatopluk Šeda, GE-TRA s.r.o. Imrich Drapák Blok 3. Stavební povolení a stavba studní
2. 7. 2013 1 Blok 3 Stavební povolení a stavba studní 2. 7. 2013 2 Dle ustanovení 55 vodního zákona je vrtaná studna vodním dílem a ve smyslu 15, odst. (1) vyžaduje stavební povolení. Toto povolení vydává
č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně
č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech
REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH
REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových
ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz
ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.
Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.
Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních
Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha
Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Obsah Hodnocení zdravotních rizik Expozice Popis imisní situace možnosti a problémy Rozptylové
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
Hospodaření s dešťovou vodou v Hradci Králové
Hospodaření s dešťovou vodou v Hradci Králové 1 Město Hradec Králové počet obyvatel = 95 tisíc rozloha = 106 km 2 leží na soutoku řek Orlice + Labe velký rozvoj města za posledních 70 let (několik vln
Navrhovatel: Hanácká kyselka s.r.o, Horní Moštěnice 547, 751 17 Horní Moštěnice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/106638/STAV/ZEM/Ba Přerov, dne 27.12.2012 Č.j.:
STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km
STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU
*) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání
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...
Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.
Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. 1 Záměr rozšíření a prohloubení těžby na dole Turów o cca 100 m a do těsné
VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008
REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
Zadavatel: Zhotovitel: Odpovědný řešitel: Zpracoval: Datum zpracování: Číslo zakázky: P
Zelená 98 252 09 00 Hradištko; tel/fax: 221 911 835 IČO: 260 701 03; DIČ: CZ26070103 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s; č.ú.: 1442613001/5500 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským
Námitce č. 30, podané společností LAHOS s.r.o., se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 30:
NÁMITKA č. 30 30-1 Námitka č. 30 30-2 30-3 Námitce č. 30, podané společností LAHOS s.r.o., se sídlem Kostelní 3311/3, 702 00 Ostrava, provozovna: U Cementárny 38/1172, 703 00 Ostrava Vítkovice, ze dne
POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek
Výzkumné centrum ARTEC Pokročilé sanační technologie a procesy POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav
SRÁŽKO-ODTOKOVÝ REŽIM JAKO HLAVNÍ FAKTOR PRO VYPLAVOVÁNÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK ZEMĚDĚLSKÝMI DRENÁŽEMI. Petr Fučík, Antonín Zajíček
SRÁŽKO-ODTOKOVÝ REŽIM JAKO HLAVNÍ FAKTOR PRO VYPLAVOVÁNÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK ZEMĚDĚLSKÝMI DRENÁŽEMI Petr Fučík, Antonín Zajíček Projekt TAČR TA04021527: Studium příčin a dynamiky zátěže vod drobných vodních
MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,
Aktualizace. analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p.
Aktualizace analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu Dolu chemické těžby DIAMO, s.p. Zbyněk Vencelides spolupráce a podklady DIAMO, s. p., o. z. TÚU: Ing. J. Mužák, Ph.D., P. Kolář, Ing. V. Mužík,
VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-813-99-8, s. 352-356 VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů
Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů Vítězslav Hybler Mendelova univerzita v Brně Říční krajina lužního lesa: - využívání
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
edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu
Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY 3040/2012/ŽP/GS/4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 17380/2012 Vaše zn./ze dne: / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 3040/2012/ŽP/GS/4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 17380/2012 Vaše zn./ze dne: /22.05.2012 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 4 listů příloh:
Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy.
Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy petr.vohnout@pku.cz Úvod V širším regionu CHOPAV Kvartér řeky Moravy probíhala těžba ropy od dvacátých
GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz
Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz
Škody v území způsobované přívalovými srážkami, vyhodnocení odnosu nerozpuštěných látek a fosforu, vliv na kvalitu pitné vody z mělkých odběrů.
Škody v území způsobované přívalovými srážkami, vyhodnocení odnosu nerozpuštěných látek a fosforu, vliv na kvalitu pitné vody z mělkých odběrů. Arneštovice 20 Škody Škody na zemědělských pozemcích Škody
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA EVROPSKÁ UNIE "PŘEKRAČUJEME HRANICE" MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Náměstí 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633
Pesticidyv podzemníchvodáchčr
Pesticidyv podzemníchvodáchčr Vít Kodeš odbor jakosti vody Český hydrometeorologický ústav Podzemní vody ve vodárenské praxi Jablonné nad Orlicí, 29.-30.3.2017 Obsah Monitoring pesticidů v podzemních vodách
Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění
Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze
Příloha P.9.5 POSOUZENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU BYTY BERANKA I POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ POČERNICE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, 166 29 Praha 6 POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ
Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod. M. Martínková
Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod M. Martínková Osnova presentace Základní koncepce modelů proudění Modelové scénáře včetně vlivu klimatu na vývoj infiltrace Hlavní výsledky pro oblast
Výjimečné povolení k vsakování odpadních vod do vod podzemních. RNDr. Svatopluk Šeda Jablonné nad Orlicí, březen
Výjimečné povolení k vsakování odpadních vod do vod podzemních RNDr. Svatopluk Šeda Jablonné nad Orlicí, březen 2017 - Co vyplývá z odstavce (7), paragrafu 38, zákona č. 254/2001 Sb. Zůstaňme u dvou důležitých
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,
Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1
Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního
Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace
spol. s r.o. Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace v prostředí obtížně sanovatelné lokality RNDr. Jiří Slouka, Ph.D. Bioreduktivní dehalogenace Využití: Odstraňování chlorovaných ethenů z podzemní
Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s. Likvidace srážkových vod bude navržena v souladu s:
Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:
Ochrana zdrojů pro výrobu pitné vody a pesticidy
Ochrana zdrojů pro výrobu pitné vody a pesticidy (Směrnice 2009/128/ES) Ing. Radka Hušková Listopad 2010 Úvod Původní koncepce ochrany vod a vodních zdrojů Současný stav ochrany VZ právní předpisy ČR a
Městský úřad Strakonice
Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Velké náměstí 2 tel. +420 383 700 277, 271, 276 386 21 Strakonice fax +420 383 324 535 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ
ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí
Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové
Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde
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
Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße
Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.
Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR
Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a
Odstraňování pesticidních látek na úpravně vody Václaví
Odstraňování pesticidních látek na úpravně vody Václaví Ing. Jana Michalová, Ing. Monika Stehnová Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. Problematika pesticidních látek Zemědělství se v současné době
Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL
Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit
Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů
Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Transport chlorovaných uhlovodíků z výrobního areálu Transporta Chrudim a.s. 28. 29. listopadu 27, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing.
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ CHARAKTERIZUJÍ FILTRACI PROSTÉ PODZEMNÍ VODY O URČITÉ KINEMATICKÉ VISKOZITĚ Předpoklad pro stanovení : Filtrační (laminární proudění) Znalost homogenity x heterogenity
Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění
Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354
Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)
Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace
Hospodaření s vodou v regionu vodárenské nádrže Švihov
Hospodaření s vodou v regionu vodárenské nádrže Švihov Aktualizace plánů dílčích povodí Jihlava, 23.1.2017 Jaroslav Beneš Povodí Vltavy, státní podnik 8/9/12 Plánování v oblasti vod Směrnice 2000/60/ES,
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/24961/2019/ŽP/Lin Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová Ze dne: 29.07.2019 Číslo spisu: 4094/2019 Tel: 465 514 259 Spis.
Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové
Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace
Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.
R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných
STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST
STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny v Brně Jana Konečná, Petr Karásek,
ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP
ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP I. PŘIKRYL ENKI O.P.S. TŘEBOŇ PROJEKT VITA-MIN 18.06.2019, Most UMÍSTĚNÍ JEZER 2 BARBORA A MALÉ LOMY V SEVEROČESKÉ PÁNVI JSOU DESÍTKY
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 7. 5. 2014 Č.j.: 33091/ENV/14 z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001