Organické látky ve vodách Ropné látky Uhlovodíky a jejich směsi, které jsou tekuté při teplotách +40 C a niţších Mezi ropné látky patří benzíny,
|
|
- Jiří Neduchal
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Organické látky ve vodách Ropné látky Uhlovodíky a jejich směsi, které jsou tekuté při teplotách +40 C a niţších Mezi ropné látky patří benzíny, nafta, petrolej, oleje, ropa a podobné látky Ropa z různých zdrojů je tvořena třemi hlavními sloţkami (alkany, cyklohexany a aromáty) Obsahuje i sirné a dusíkaté sloţky, různé kovy (olovo, vanad aj.) dále i PAU a PCB Ve vodě jsou ropné látky rozpuštěné, emulgované nebo jako odloučená volná fáze, často navázána na nerozpuštěné látky Rozpustnost ropných látek je velmi rozdílná, s rostoucí délkou řetězce uhlovodíků rychle klesá Nejrozpustnější jsou aromatické uhlovodíky
2 Rozpustnost uhlovodíků ve vodě při 25 C (Hyánek a kol. 1991) uhlovodíky (skupina) uhlovodík rozpustnost (mg.l -1 ) oktan 0,9 alkany (parafiny) heptan 3,3 hexan 10,5 pentan 45 cyklooktan 8 cyklany a cykleny cyklohexan 60 cyklohexen 213 cyklopenten okten 2,7 alkeny a alkiny 1-hexen 50 1-hexin pentin 1570 naftalen 32 aromáty o-xylen 165 toluen 500 benzen 1730
3 Množství ropy vypuštěné do mořského prostředí (Mason 1991) zdroj množství (kilotuny) vymývání tankerů 158 čištění tankerů v docích 4 únik v přístavech během manipulace 30 voda v podpalubí a pohonný olej 252 havárie tankerů 121 ostatní nehody při transportu 20 Transport ropy CELKEM 585 těţební plošiny 50 pobřeţní rafinérie 100 atmosféra (včetně úniků pohonných hmot) 300 městské a průmyslové odpady (povrchový odtok) 1060 uloţení vytěţené zeminy do oceánu 20 přírodní výrony (eroze) 250 CELKEM 2365
4 Poškození a otravy ryb ropnými produkty Důsledky kontaminace vod ropnými látkami jsou dlouhodobé a odstraňování následků je značně problematické a nákladné. Nehody tankerů mají pouze minoritní podíl na znečištění mořských ekosystémů (6%). Řekami se do moře dostane cca 28% ropných látek z celosvětového přísunu. Odstranění ropy závisí na mnoţství a na podmínkách prostředí. Ropná skvrna se rychle šíří (gravitační síly) a výsledkem je pokrytí velké rozlohy tenkou vrstvou oleje. Rychlost šíření ovlivňuje viskozita, teplota vody. Volatilní uhlovodíky evaporují, některé se rozpouštějí» zvyšuje se viskozita» sniţuje se rychlost šíření» ropa se stává těţší neţ voda» klesání do hloubky» emulzifikační procesy» dlouhá perzistence ve vodě» kontaminace sedimentů a pobřeţí.
5 Poškození a otravy ryb ropnými produkty Část látek ropu absorbuje a ta se můţe později desorbovat a znovu vytvořit novou ropnou skvrnu. Výsledkem těchto procesů společně s oxidací ropy můţe být vznik ropných kuliček tar balls. Ţivotnost kuliček je 1 a více let, nejvyšší koncentrace v Sagassovém moři (2-40 mg.m -2 ), v severozápadním Atlantiku min. 86 tisíc tun. Za vhodných podmínek probíhá biologický rozklad ropy pomocí mikroorganizmů (bakterie, kvasinky, vláknité houby). Rozklad probíhá za aerobních i anaerobních podmínek. Společenstvo mikroorganizmů můţe degradovat aţ 97% ropy. Emulgátory a disperzanty pouţívané k odstranění ropy jsou často vysoce toxické a jejich směs s ropou je toxičtější neţ ropa samotná.
6 Poškození a otravy ryb ropnými produkty Ropa působí na vodní organizmy přímou toxicitou nebo fyzikálně omezením přístupu kyslíku. Ropa brání respiraci, omezuje fotosyntézu, způsobuje ztrátu izolace a vznášivosti obratlovců, ničí trdliště ryb, poţití je toxické. Nejméně citlivými organizmy na působení ropy jsou řasy. Ryby přijímají uhlovodíky rychle, ale zároveň jsou schopny rychlého odbourávání a vylučování uhlovodíků z ropy. Toxicita pro ryby velmi rozdílná, LC 50 v rozmezí 0,5-200 mg.l -1, lehčí frakce (petrolej, benzin) toxičtější neţ těţké frakce (oleje). Některé rozpustné frakce ropy jsou pro ryby vysoce toxické (K. nafténová) a působí letálně jiţ v koncentracích 0,03-0,1 mg.l -1 jako nervové jedy.
7 Poškození a otravy ryb ropnými produkty Jiţ 0,02-0,1 mg.l -1 ropných látek dává masu ryb specifický zápach neodstranitelný při jakémkoli dalším zpracování. Poločas vylučování těchto látek z těla ryb několik týdnů aţ 700 dnů. Nejvyšší přípustné koncentrace u různých ropných produktů se dle zákona č. 61/2003 Sb. pohybují v rozmezí 0,001-0,1 mg.l -1. Např. naftalen 0,0024 mg.l -1, toluen 0,005 mg.l -1, uhlovodíky C 10 -C 40 0,1 mg.l -1. Dle zákona č. 71/2003 Sb. je přítomnost ropných látek ve vodách kaprových a lososových charakterizována takto: - Nesmí tvořit na povrchu vody viditelný film - Nepříznivě ovlivňovat chuť a vůni ryb - Mít nepříznivý vliv na ryby
8 Hodnoty LC 50 ropných produktů pro ryby (Svobodová a kol. 1987) ropný produkt druh ryby LC h. mg.l -1 Benzín normal jelec jesen 40 Benzín super jelec jesen 2 Benzín 61/135 jelec jesen 127 Benzín 40/71 jelec jesen 159 Kerosin 158/246 jelec jesen Ropa slunka obecná 92,5 Plynový olej slunka obecná 78,8 Petrolej slunka obecná 12,0 Benzín slunka obecná 2,5 (24 h.) Nafta pstruh duhový 0,1 (ml.l -1 )
9
10 FENOLY Do vod z průmyslových OV, tepelné zpracování uhlí, rafinérie ropy, výroba syntetických tkanin aj. Typické nervové jedy zasahující centrální nervovou soustavu. Jednosytné fenoly (fenol 2-20 mg.l -1, kresol 2-20 mg.l -1, naftol 2-4 mg.l -1, xylenol 2-20 mg.l -1 ) Vícesytné (pyrokatechol 2-20 mg.l -1, resorcin mg.l -1, hydrochinon 0,2 mg.l -1, pyrogalol mg.l -1, floroglucin mg.l -1 ) číselné údaje - akutní toxicita pro ryby Chlorfenoly vznikající chlorací fenolů, silně zapáchají. Koncentrace 0,1 mg.l -1 fenolů a 0,02 mg.l -1 chlorfenolů ve vodě jiţ vyvolávají organoleptické změny rybího masa. Dle zákona č. 61/2003 je průměrná hodnota NEK povrchových vod fenoly 3 µg.l -1.
11 Pesticidy Chemické biocidní látky k ochraně uţitkových rostlin a ţivočichů proti plevelům, houbám a ţivočišným škůdcům. Ve vodním hospodářství slouţí k likvidaci vodních rostlin, redukci zooplanktonu, k antiparazitárnímu ošetření ryb. Široká skupina látek různého chemického sloţení. Ovlivňují i široké spektrum necílových organizmů včetně člověka. Podle typu působení se dělí na kontaktní (dotykové) a systémové. Aplikují se v relativně malých koncentracích s rychlým počátečním účinkem a dlouhou reziduální účinností. Formy aplikace: pevná, kapalná, plynná, aerosol.
12 Pesticidy Do vodního prostředí se pesticidy dostávají hlavně z atmosféry (dešťové sráţky), splachy ze zemědělských ploch, odpadními vodami (průmyslové a splaškové) a přímou aplikací. Naprostá většina pesticidů patří mezi látky škodící ţivotu ve vodním prostředí. Převáţná část přípravků je ve vodě nerozpustná nebo špatně rozpustná. Jen nepatrná část pesticidů pak zůstává ve vodní fázi, výrazně vyšší koncentrace se ukládají v sedimentech v závislosti na mnoţství organických látek. Toxicita pesticidů kolísá v širokém řádu, LC 50 pro vodní organizmy je u málo jedovatých vyšší neţ 1000 mg.l -1, LC 50 u extrémně jedovatých je niţší neţ 0,1 mg.l -1.
13 Insekticidy Obecně určeny k regulaci určitého druhu škodlivého hmyzu. Uţití problematické, toxické i pro necílové organizmy. Podle vývojového stadia hmyzu na něţ působí rozlišujeme: - ovicidy (látky hubící vajíčka hmyzu) - larvicidy (látky působící na larvy a nymfy hmyzu) - imagocidy (látky působící na dospělý hmyz) Insekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků Patří mezi perzistentní organické polutanty (POPs) Kontaktní jedy ovlivňující přenos nervových impulzů. Zasahují i do energetického metabolizmu buňky a vyvolávají poruchy v reprodukci.
14 Insekticidy Ve vodě prakticky nerozpustné, váţí se na tuky (lipofilní látky). Vysoce toxické pro vodní organizmy, v důsledku vysoké bioakumulace nebezpečné pro populace nejvyšších predátorů. Z chemického hlediska je lze rozdělit: Dichlordifenylethany (DDT a jeho analogy) DDT (dichlordifenyltrichlorethan) první masově vyráběný insekticid, v současnosti ještě pouţíván v některých afrických zemích k potírání malárie. Ve většině států je zakázán v ČR od roku 1974 (pouţíván do roku 1984). V současnosti kontaminace ze starých ekologických zátěţí (sklad pesticidů v Lubech u Klatov).
15 Insekticidy V přírodě postupně metabolizuje na DDD a DDE. narušení převodu nervových vzruchů periferních nervů inhibice produkce hormonů nadledvin estrogenní působení (hl. DDE) Nálezy ve vodách a v sedimentech i dalších sloţkách hydrosféry. V ČR nejvíce kontaminované oblasti severozápadní Čechy a Jiţní Morava. Labe Děčín max. průměr z let v povrchové vodě DDT - 35,8 ng/l (1999) DDE - 1 ng/l (2001) DDD 14,4 ng/l (1999)
16 DDT a jeho metabolity
17 DDT a jeho metabolity DDT ve svalovině cejna velkého Hygienický limit pro ryby 0,5 mg.kg -1
18 Ekotoxikologické hodnoty pro DDT Organizmus expozice dávka Artemia salina (ţábronoţka solná) LC 50 (5 hod.) 24 µg.l -1 Daphnia magna (hrotnatka velká) LC 50 (26 hod.) 4,4 µg.l -1 NOEC (21 dní) 1,0 µg.l -1 Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) LC 50 (96 hod.) 3,4-4,3 µg.l -1 Carassius auratus (karas zlatý) LC 50 (96 hod.) 9,8 µg.l -1
19 Insekticidy Hexachlorcyklohexany (HCH, chlordan, mirex, toxafen) V praxi pouţívaný především izomer lindan. V EU zakázaný. Plošná kontaminace v ČR, splachy z půdy, nálezy ve vodách v jednotkách aţ desítkách ng/l, klesající trend. HCH ve vodách
20 Insekticidy Chlorované cyklodieny (aldrin, dieldrin, endrin, chlordan ) V ČR zakázány od 80. let Vysoce toxické pro vodní organizmy, vstupují do potravního řetězce, kumulují se v organizmech. Váţou se na půdní částice, výskyt především v sedimentech. Nálezy ve vodách v jednotkách aţ desítkách ng/l, klesající trend Nálezy v sedimentech v jednotkách aţ desítkách ng/g
21 Chlorované cyklodieny ve vodě a sedimentech
22 Insekticidy Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Normy environmentální kvality Ukazatel Jednotka Průměrná hodnota DDT µg/l 0,025 p,p - DDT µg/l 0,01 Nejvyšší přípustná hodnota endosulfan µg/l 0,005 0,01 HCH µg/l 0,02 0,04 Aldrin, eldrin, dieldrin, isodrin µg/l =0,01 Lindan µg/l 0,01
23 Insekticidy Toxicita pesticidů na bázi chlorovaných uhlovodíků (Svobodová a kol. 1987) Pesticid Organizmus LC 50 (µg.l -1 ) Thiodan (endosulfan) kapr obecný 11,0 pstruh duhový 0,12 endosulfan kapr obecný 1,99-4,67 Danio rerio 1,3-2,1 (24 h.) pstruh duhový 0,54-1,18 (96 h.) Endrin 20 (endrin) kapr obecný 0,9 (72 h.) pstruh duhový 0,25 (72 h.) Poecilia reticulata 0,12 (72 h.) Lindan kapr obecný 280,0 pstruh duhový 18,0
24 Insekticidy Pesticidy na bázi organických sloučenin fosforu (parathion, malathion, dimethoat, disulfoton, trichlorfon, dichlorvos...) Organofosfáty jsou deriváty kyseliny fosforečné, fosfonové, thiofosforečné nebo pyrofosforečné. V současnosti je pouţíváno kolem 200 účinných látek organofosfátů. Patří mezi nervové jedy a většinou jsou rozpustné ve vodě. Toxický účinek spočívá v blokování aktivity enzymu cholinesterázy. Většinou vysoce toxické látky, které se ale nekumulují a obecně jsou méně trvanlivé ve vodním prostředí. U některých jsou pro ryby toxičtější jejich vznikající metabolity (parathion paraoxon, trichlorfon dichlorvos).
25 Pesticidy Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu ( ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu (vířníci) k redukci nadměrného rozvoje drobných perlooček ( ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, především rod Bosmina k likvidaci dravých korýšů (10 l.ha -1 ) dnů před vysazením váčkového plůdku kaprovitých ryb, buchanky, dravý hmyz a jeho larvy k převedení hrubších forem zooplanktonu na vířníkový zooplankton (10 l.ha 1 ) 5 10 dnů před vysazením plůdku k antiparazitárnímu ošetření (10 l.ha 1 ) v zimě aţ (20 l.ha 1 ) min. 48 h., likviduje i mezihostitele parazitů nesmí se aplikovat do vodárenských a rekreačních rybníků rychlost rozkladu určují teplota, ph a biologické oţivení vody, rezidua ve vodě v letním období 4 14 dní, v zimním aţ 3 měsíce
26 Pesticidy Akutní toxicita přípravku Soldep (48 h) Organismus Věk LC 50 (ml.l -1 ) LC 5 (ml.l -1 ) kapr obecný 3-5 dnů 0,050 0,032 kapr obecný 5 měsíců 0,545 0,385 pstruh duhový 12 měsíců 1, , Poecilia reticulata více neţ 6 měsíců 0,102 0,042 Daphnia magna - 0, , Tubificidae - 0,081 0,019 Cyclops strenuus Účinná látka Soldepu - trichlorfon je uvedena v seznamu zakázaných látek a pouţívání Soldepu tak je v současnosti zakázáno.
27 Pesticidy Diazinon 60 EC - emulgovaný koncentrát na bázi organofosfátů s účinnou látkou diazinon /(O,O-diethyl-0-(2-isopropyl-4- methylpyrimidin-6-yl)-thiofosfát/ o koncentraci 600 g.l -1 Akutní toxicita Diazinonu 60 EC pro vodní organizmy Test Testovací organizmus Výsledek testu Test akutní toxicity na rybách Poecilia reticulata 96hLC50 = 3,0 mg.l -1 Test akutní toxicity na rybách Cyprinus carpio 96hLC50 = mg.l -1 Akutní imobilizační test na perloočkách Test inhibice růstu sladkovodních řas Daphnia magna 48hEC50 = 2,9 μg.l -1 Scenedesmus subspicatus 72hIC50 > 5,0 mg.l -1
28 Pesticidy Dávka 10 µg.l -1 Diazinonu 60 EC ukazuje příznivý vliv na redukci hrubého dafniového zooplanktonu a následně na nasycení vody kyslíkem. Současně lze při této dávce konstatovat, ţe nedochází k poškození jiných (necílových) vodních organizmů včetně ryb. Do deseti dnů po provedené aplikaci Diazinonu 60 EC dochází ke sníţení obsahu účinné látky ve vodě pod 0,5 µg.l -1, coţ je koncentrace, která jiţ nepoškozuje nejcitlivější organizmus (D.m.). Ke sníţení reziduí v mase ryb pod stanovený limit dochází do 14 dnů po provedené aplikaci Diazinonu 60 EC. V současnosti se do ČR přípravek Diazinonu 60 EC nedováţí.
29 Insekticidy Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Normy environmentální kvality Ukazatel Jednotka Průměrná hodnota Nejvyšší přípustná hodnota chlorfenvinfos µg/l 0,1 0,3 chlorpyrifos µg/l 0,03 0,1 Toxicita pesticidů na bázi organických sloučenin fosforu Pesticid Organizmus LC 50 (mg.l -1 ) Actellic 50 EC (methylpirimifos 50 %) kapr obecný 5,0 pstruh duhový 1,0 Brevinyl E 50 (dichlorvos 50 %) kapr obecný 0,051 ml.l -1 pstruh duhový 5, ml.l -1 Parathion kapr obecný 3,5 Nurelle D (cypermethrin, chlorpyrifos) pstruh duhový 7, Daphnia magna 3, zelená řasa 1,1
30 Insekticidy Pesticidy na bázi karbamátů (aldikarb, karbofuran, furadan, fenoxykarb, karbaryl, ethionokarb a fenobukarb...) Organické sloučeniny odvozené od kyseliny karbamové. V současnosti je pouţíváno kolem 50 účinných látek karbamátů. Karbamáty vyvolávají inhibici acetylcholinesterázy podobně jako pesticidy na bázi organofosfátů. Toxicita pesticidů na bázi karbamátů je pro ryby rozdílná. Pesticid Organizmus LC 50 (mg.l -1 ) Furadan G 5 (karbofuran 5%) kapr obecný 11,0 pstruh duhový 8,5 Poecilia reticulata 3,4
31 Pesticidy Pesticidy na bázi pyrethroidů (deltamethrin, cypermethrin, bifenthrin, permethrin...) Skupina syntetických látek vycházející svojí strukturou z přírodních látek získaných z květů kopretiny starčkolisté (Chrysanthenum cinerariaefolium) a příbuzných druhů. Vyvinuto přes 1000 účinných látek - pouţívány od roku 1968 cismethrin Pyrethriody se pouţívají proti škůdcům v domácnosti, průmyslu, zdravotnictví, potravinářství a zemědělství. Nízká toxicita pro savce, ale vysoká toxicita pro hmyz a ryby. Nervové jedy, blokují sodíkové kanály. V České republice se zatím tyto látky k léčení ryb nepouţívají.
32 Pesticidy V chovech ryb jsou pyrethroidy (především na bázi deltamethrinu a cypermethrinu) pouţívány ve skandinávských zemích proti parazitárním onemocněním vyvolaných parazitickým korýšem Lepeophtheirus salmonis ve farmových chovech lososovitých druhů ryb.
33 Pesticidy Pesticid Organizmus LC 50 (mg.l -1 ) Ambush EC 25 (permethrin 25 %) kapr obecný 0,96 pstruh duhový 1,12 Poecilia reticulata 1,95 Deltamethrin kapr obecný 3, pstruh duhový 1, Cypermethrin kapr obecný 2, pstruh duhový 3, Bifenthrin kapr obecný 5, pstruh duhový 1, V povrchových vodách byla detekována nejvyšší koncentrace: deltamethrin 1,3 µg.l -1 (Čína) cypermethrinu - 58 ng.l -1 bifenthrin - 73 ng.l -1
34 Pesticidy Pesticidy na bázi derivátů fenolu (nitrofenoly) Látky se širokým spektrem toxicity. Zasahují rostliny, houby, hmyz, savce. Primárně působí na odpojení oxidativní fosforylace. Nejznámější pesticid této skupiny je DNOC (dinitro-o-kresol). Pouţití pesticidů na bázi nitrofenolů jev EU zakázáno. Pesticid Organizmus LC 50 (mg.l -1 ) DNOC pstruh duhový 0,21 Poecilia reticulata 4,0
35 Herbicidy Obecně určeny k ničení neţádoucí vegetace. Podle účelu pouţití rozeznáváme herbicidy selektivní a neselektivní. Selektivní herbicid poškozuje neţádoucí rostliny a neškodí rostlinám kulturním. Neselektivní herbicid ničí veškerou vegetaci. Pesticidy na bázi derivátů karboxylových kyselin Většina preparátů je zaloţena na bázi kyseliny fenoxyoctové. Hlavním představitelem této skupiny je kyselina 2-methyl- 4chlorfenoxyoctová (MCPA). Preparáty jsou pro ryby slabě jedovaté.
36 Herbicidy Pesticidy na bázi 2,4,5-trichlorfenoxyoctové naopak mají silně toxické účinky a proto se jiţ nevyrábějí. Pesticid Organizmus LC 50 (mg.l -1 ) Aminex (MCPA 50%) kapr obecný 1,44 ml.l -1 pstruh duhový 0,53 ml.l -1 Poecilia reticulata 0,10 ml.l -1 MCPA tech. kapr obecný 284 pstruh duhový 331 Poecilia reticulata 140 Dual EK 70 (dichlobenil 50 %) kapr obecný 0,028 ml.l -1 Poecilia reticulata 0,019 ml.l -1 Lasso 50 EC (alachlor 48 %) kapr obecný 18,5 Ukazatel Jednotka Průměrná hodnota MCPA, MCPP µg/l 0,1 Alachlor µg/l 0,3
37 Herbicidy Pesticidy na bázi substituované močoviny (linuron, fenuron, monuron, limaon tebuthiuron, diuron...) Deriváty močoviny především fenylmočoviny. Jedná se o neselektivní herbicidy, které svým působením inhibují fotosyntézu. Pesticid Organizmus LC 50 (mg.l -1 ) Diuron pstruh duhový 190 Afalon 50 WP (linuron 47,5 %) kapr obecný 40,8 pstruh duhový 30,7 Isoproturon kapr obecný 110 Chlorotoluron pstruh duhový 35 (96 hod.) Ukazatel Jednotka Průměrná hodnota Nejvyšší přípustná hodnota diuron µg/l 0,2 1,8 isoproturon µg/l 0,3 1,0 chlorotoluron µg/l 0,4
38 Herbicidy Pesticidy na bázi diazinů a triazinů (atrazin, simazin, terbutryn, chloridazon, metribuzin...) Herbicidní vlastnosti triazinů byly objeveny aţ v roce Triaziny jsou inhibitory fotosyntézy. Primárním místem účinku je inhibice fotosyntetického elektronového přenosu v chloroplastech. Mají velmi nízkou biologickou rozloţitelnost a tím dlouhé přetrvávání reziduí ve vodním prostředí. V současné době je komerčně pouţíváno 14 pesticidů na bázi triazinů. Otrava ryb pesticidy na bázi triazinů je doprovázena poklesem koncentrace hemoglobinu, výrazným sníţením koncentrace plazmatických bílkovin a tvorbě transudátu v dutině tělní.
39 Herbicidy Atrazin, 2-chloro-4-(ethylamin)-6-(isopropylamin)-striazin, je syntetický herbicid.- perzistentní (poločas rozpadu 2 roky). Pouţíval se jako herbicid proti dvouděloţným plevelům při pěstování kukuřice, cukrové třtiny, sóji, ale také v lesnictví. V EU zakázán od 1. srpna V podlimitní, ale relativně vysoké koncentraci (25,2 ng.l -1 ) byl atrazin zjištěn i v pitné vodě v úpravně vody pro Prahu ze zdrojů Ţelivka a Káraný. Atrazin můţe působit jako endokrinní disruptor, ovlivnění reprodukce a vývoje především u obojţivelníků. Pro člověka karcinogenní, neurotoxický. Způsobuje podráţdění kůţe a očí, alergii. U zvířat působí toxicky na nervový systém, játra a ledviny.
40 Herbicidy Simazin (6-chloro-N,N'-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine) byl vyvinut v roce 1956 Je pouţíván pro kontrolu plevelů v porostech vojtěšky, vinic, chmelnic, okrasných dřevin a rostlin, dále je vyuţíván jako algicid pro kontrolu řas ve vodním prostředí. Simazin je ve vodním prostředí degradován během dní. Terbutryn (N2-tert-butyl-N4-ethyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine) Je pouţíván pro kontrolu plevelů v porostech kukuřice, brambor, slunečnice, ozimého ječmene a pšenice a dále jako algicid pro kontrolu řas ve vodním prostředí. Terbutryn je ve vodním prostředí degradován během dní.
41 Herbicidy Pesticid Organizmus LC 50 (mg.l -1 ) Aktikon (atrazin 90 %) kapr obecný 13,1 Zeazin DP 50 (atrazin 50 %) kapr obecný 45,0 pstruh duhový 24,0 Poecilia reticulata 125,0 simazin kapr obecný 40,0 Poecilia reticulata 3,5 terbutryn kapr obecný 4,0 (96 hod.) Ukazatel Jednotka Průměrná hodnota Nejvyšší přípustná hodnota Atrazin a jeho metabolity µg/l 0,6 2,0 Simazin µg/l 1,0 4,0 terbutryn µg/l 0,1
42 Nejčastěji se vyskytující pesticidy v povrchové vodě.
43 Herbicidy Pesticidy na bázi kovů (měď, rtuť, hliník...) Jsou vyuţívány především jako fungicidy, algicidy a rodenticidy. V rybářských provozech je nejvíc vyuţíván přípravek Kuprikol 50 - (účinná látka 47,5% oxychloridu mědi), dávkování: 0,12 mg.l -1 k likvidaci vodního květu sinic 0,2 mg.l -1 k likvidaci vegetačních zákalů mg.l -1 k antiparazitárnímu ošetření Účinnost a toxicita Kuprikolu 50 je ovlivněna řadou fyzikálněchemických parametrů. Ve vodě s vyšším obsahem organických látek vytváří Cu nerozpustné komplexní sloučeniny, ve vodě s vyšším ph málo rozpustné sloučeniny zásaditého charakteru a ve vodě s vyšší KNK se Cu vysráţí ve formě uhličitanu mědnatého.
44 Herbicidy Nelze jednoznačně stanovit optimální dávky přípravku, nutný test účinnosti v daném prostředí. Akutní toxicita přípravku Kuprikol 50 (48 h) Organismus LC 50 (mg.l -1 ) LC 5 (mg.l -1 ) kapr obecný pstruh duhový 0,78 0,27 Poecilia reticulata Daphnia magna 1, , Tubificidae 0,58 0,36 Cyclops strenuus okolo 500
45 Herbicidy Pesticidy na bázi bipyridilinu (paraquat, diquat) Kontaktní pesticidy širokého působení, ničí buněčné membrány. Gramoxone S - (účinná látka 20% paraquat), akutní toxicita pro kapra 0,25 ml.l -1, pro okouna říčního 0,5 ml.l -1. K hubení pobřeţních a vodních plevelů, dávkování: 5 l.ha -1 - likvidace pobřeţních porostů 3-6 l.ha -1 - likvidace plovoucích rostlin l.ha -1 - likvidace ponořených rostlin a řas Likvidace plovoucích a ponořených rostlin max. na 1 třetině plochy rybníka (kyslíkový deficit). Rezidua ve vodě neprokazatelná po 14 dnech, ochranná lhůta 7 dnů, ryby ke konzumu po uplynutí 21 dnů od aplikace. V EU od roku 2007 zakázán (nepovolen).
46 Herbicidy Reglone - (účinná látka 20% diquat), akutní toxicita pro plůdek kapra 1,0 ml.l -1, pro okouna říčního 0,32 ml.l -1. K likvidaci vodních rostlin, dávkování: 3-6 l ha -1 likvidace plovoucích rostlin (rdesty, okřehek) l ha -1 likvidace ponořených rostlin a řas Ochranné lhůty stejné jako u Gramoxonu. Mildstream - (účinná látka 10% diquat + gelatinózní výtaţek mořských řas), působí lokálně, dávky 10 kg ha -1. Akutní toxicita (LC 50 ) pro kapra obecného 4,6 ml.l -1, pro pstruha duhového 0,08 ml.l -1. V sedimentech přetrvávají rezidua aţ 11 měsíců, ve vodě do 8 dnů
47 Herbicidy Roundup - (účinná látka glyfosát), blokuje tvorbu bílkovin. Nejpouţívanější totální herbicid na světě. Glyfosát je pokládaný za zdraví neškodný. V přípravku jsou i přídavky tenzidů, které jsou pravděpodobně toxické pro obojţivelníky. Studie publikovaná v roce 2012 zjistila výskyt nerozloţitelných reziduí roundupu ve spodních vodách, kde se rezidua akumulují, navzdory dřívějším tvrzením společnosti, která produkt na trh první uvedla, ţe po několika týdnech se produkt beze stop rozloţí na biologicky neaktivní látky. Stopová mnoţství této látky se tedy dostávají i do pitné vody a celého přírodního cyklu. V ČR je normou environmentální kvality pro glyfosát průměrná hodnota 36 µg/l.
48 Herbicidy Další studie publikovaná v roce 2012 ukázala dříve netušenou toxicitu těchto reziduí glyfosátu na lidské zdraví, kterými by bylo moţné částečně vysvětlit řadu zdravotních problémů suţující vyspělé země, kde se herbicid masivně pouţívá. Masivní úmrtnost buněk nastává uţ při koncentraci o několik řádů niţší, neţ je koncentrace aplikovaná v zemědělství, a tedy i rezidua ve stopovém mnoţství mohou mít v dlouhodobém horizontu signifikantní dopad na zdraví populace. Další vědecká studie pocházející z MIT (Massachusettský technologický institut) a zveřejněná v květnu 2013 spojuje nadměrné pouţívání prostředku Roundup s celou řadou zdravotních problémů a nemocí, mj. Parkinsonovou chorobou, neplodností a různými druhy rakoviny.
49 Polychlorované bifenyly PCB Bifenyl je aromatický uhlovodík, v němţ jsou dvě benzenové jádra přímo spojena jednoduchou vazbou. Pokud je jeden nebo více atomů vodíku nahrazeno chlorem jedná se o polychlorované bifenyly. Existuje 209 různým způsobem chlorovaných bifenylů. Obsah chloru se pohybuje od 21 do 68 %. Výborné technické vlastnosti, stálost, odolnost teplotám, malá rozpustnost ve vodě, nízká vodivost široké rozšíření (elektrotechnika, plastické a nátěrové hmoty, protipoţární stabilizátory, přídavky do olejů, nábytkářství apod.). Celková produkce PCB se od počátku výroby odhaduje na 2 milióny tun a z toho přibliţně 20% uniklo do prostředí, především vod a jejich sedimentů.
50 Polychlorované bifenyly PCB První známky o výskytu PCB v přírodě (1966), první akutní toxicita u lidí Japonsko (1968) aféra Kanemi-yusho. Výroba PCB v ČR zastavena v roce 1984, prodej v roce Lze předpokládat postupné uvolňování PCB s rezervoárů ještě po desetiletí díky kontaminaci v minulosti a vysoké biologické stabilitě. V ČR několik ekologických havárií např. (únik Deloru 103 do Divoké Orlice, únik topného oleje Delotherm DH do řeky Skalice). PCB pro ryby silně jedovaté, významné ale i z hlediska hygienické kvality rybího masa. Sniţují reprodukci vodních ţivočichů, karcinogeny. Karcinogenní především č. 77, 126 a 169.
51 Polychlorované bifenyly PCB PCB obsahují všechny sloţky vodního ekosystému, dochází k bioakumulaci v potravním řetězci, především v tukové tkáni. Akumulační koeficient PCB ve svalovině ryb je nejběţnějších kongenerů bylo vybráno jako indikátorové (č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180). Ryby jsou významné indikátory zatíţení ekosystému PCB, především úhoř, tolstolobik, parma. Dle zákona č. 61/2003 je průměrná hodnota znečištění povrchových vod polychlorovanými bifenyly 0,007 µg.l -1. (suma indikátorových kongenerů). Maximální přípustný limit ve svalovině ryb je 75 ng.g -1 (125 u volně ţijících) hmotnosti v syrovém stavu (dříve 2 µg.g -1 ).
52 Polychlorované bifenyly PCB Akutní toxicita PCB pro různé druhy ryb (Mattheis a kol. 1984). PCB Organizmus LC 50 (µg.l -1 ) 96 hod. Aroclor 1016 pstruh duhový 1,0 135 karas zlatý 13,0 Aroclor 1242 pstruh duhový 1,0 karas zlatý 0,264 Capacitor 21 pstruh duhový 1,6 karas zlatý 14,9 Kancelor KC 300 Poecilia reticulata kapr obecný 1450
53 Dioxiny Jako dioxiny je souhrnně označováno 210 chemických látek ze dvou skupin odborně nazývaných polychlorované dibenzo-pdioxiny (PCDDs) a polychlorované dibenzofurany (PCDFs). Protoţe tyto látky mají rozličnou toxicitu, přepočítává se na tzv. toxický ekvivalent (TEQ), který vyjadřuje míru jedovatosti toho kterého dioxinu ve vztahu k tomu nejtoxičtějšímu z nich (2,3,7,8 tetrachlordibenzo-p-dioxin, TCDD) pomocí faktoru ekvivalentní toxicity (TEF). Dioxiny se nikdy cíleně nevyráběly a průmyslově neuţívaly, ale vnikaly a stále vznikají jako neţádoucí vedlejší produkty zvláště v chemických průmyslových výrobách, v hutnictví a zejména při spalovacích procesech. Dioxiny jsou látky nebezpečné i ve stopovém mnoţství.
54 Dioxiny Dioxiny a jim podobné látky se nerozpouštějí ve vodě a po dlouhou dobu přetrvávají v prostředí. Ukládají se v tucích. U lidí poškozují imunitní a hormonální systém, způsobují poruchy metabolismu. U muţů mohou dioxiny poškozovat strukturu varlat či způsobovat zmenšení pohlavních orgánů. Ţeny mohou trpět poruchami funkce vaječníků a váţnými onemocněními dělohy. Dioxiny se dostávají placentou i do organismu nenarozených dětí, kojenci je pijí s mateřským mlékem. U dětí dioxiny vedou například k vývojovým vadám a poškozují nervový systém. Kaţdý organismus reaguje na tyto látky různě.
55 Dioxiny Do lidské potravy se dioxiny dostávají prostřednictvím potravních řetězců, přičemţ nejvýznačnější cesta vede přes vodní ekosystémy do rybího masa a tuku. Nejvíce kontaminovanými potravinami a krmivy jsou rybí maso, tuk a moučka pocházející z Baltského moře, a dále pak ze Severního moře. Obsah dioxinů je v těchto oblastech aţ 10 x vyšší neţ u ryb z jiţní polokoule a Tichomoří. Dioxiny podléhají fotolýze, která se jeví jako nejvýznamnější degradační proces. Dioxin je rovněţ spojován s negativními trvalými zdravotními následky mezi veterány vietnamské války a vietnamským obyvatelstvem v oblastech kde byl aplikována směs herbicidů známá jako Agent Orange.
56 Dioxiny Na výrobě tohoto herbicidu se podílela rovněţ Spolana Neratovice, v jejímţ areálu se dodnes nachází skupina objektů zamořená dioxiny. Tyto objekty představují jisté riziko i do budoucna, zejména kvůli nebezpečí povodní. Právě dioxiny jsou spojovány s vysokou úmrtností zaměstnanců Spolany na rakovinu koncem 60. a začátkem 70. let. V listopadu 2002 zveřejnila organizace Greenpeace výsledky analýz vzorků půdy a zemědělských produktů z obce Libiš, které prokázaly vysoké koncentrace dioxinů, kdy v kachních a slepičích vejcích bylo aţ 15krát více než je limit EU. V roce 2004 zveřejnil SZU výsledky rozborů krve šedesáti obyvatel obcí kolem Spolany - (Neratovice, Libiš a Tišice) a zjistil zhruba dvakrát vyšší hladinu dioxinů neţ u lidí ţijících na
57 Dioxiny V roce 2004 byl dioxin patrně pouţit k otrávení ukrajinského prezidentského kandidáta Viktora Juščenka, jehoţ tvář byla znetvořena tzv. chlorakné. Vysoké koncentrace dioxinů prokázali v jeho těle rakouští lékaři. Na konci roku 2010 propukla v Německu dioxinová aféra. Bylo zjištěno, ţe do krmiv pro zvířata byla přidána technická směs mastných kyselin, která byla kontaminovaná dioxiny. Tyto kontaminované krmné směsi pak byly podávány drůbeţi, prasatům a jak se ukázalo později, i skotu. Protoţe v roce 2010 činil dovoz z Německa jiţ téměř 100 tisíc tun, coţ je téměř 1/4 české spotřeby vepřového, dotknul se tento skandál významně i Česka. Nadlimitní mnoţství dioxinů nebylo v ČR zjištěno.
58 Dioxiny Ekotoxikologické hodnoty pro TCDD Organizmus Hodnota Doba expozice pstruh duhový LOEC 90 ng.kg -1 potravy není uvedeno NOEC 0,01 µg.kg -1 7 dní Oryzias latipes LOEC 0,1 µg.kg -1 9 dní
59 Tenzidy (dříve saponáty) Povrchově aktivní látky ve vodách mohou být původu přírodního nebo antropogenního. Přírodního původu jsou např. saponiny z cukrovarnického průmyslu, způsobují pěnivost. Biotenzidy produkují některé druhy bakterií, hub a kvasinek. Hlavním zdrojem tenzidů ve vodách jsou prací a čistící prostředky vzniklé lidskou činností. Tenzidy jsou hlavní aktivní látkou přípravků na praní a čištění detergentů, které mimo tenzid obsahují další přísady. Detergence je proces odstraňující z tuhého povrchu tuhé i kapalné částečky hmoty kombinovaným vyuţitím mechanické práce a účinku tenzidu.
60 Tenzidy (dříve saponáty) Z chemického hlediska se tenzidy dělí na ionické (podléhají elektrolytické disociaci) a neionické (ve vodě nedisociují). Ionické se dále dělí na anionické (disociují na povrchově aktivní aniont a neaktivní kationt), kationické (disociují na povrchově aktivní kationt a neaktivní aniont) a amfolytické (nabývají buď anionový nebo kationový charakter v závislosti na podmínkách prostředí). Další přísady detergentů se dělí na aktivační, pomocné a plnící. Mezi aktivační přísady patří komplexotvorné látky (polyfosforečnany, zeolity - hlinitokřemičitany se schopností vyměňovat ionty Ca a Mg za Na), uhličitany, křemičitany, bělící látky (peroxoboritan sodný), enzymy (proteolytické a amylolytické) a antiredepoziční látky (zabraňují zpětnému usazení nečistot v tkanině) např. kaboxymethyl-celulosa.
61 Tenzidy (dříve saponáty) Mezi pomocné přísady patří optické zjasňovací prostředky, inhibitory koroze, antistatické látky, parfémové kompozice, barviva apod. Pomocné přísady mají minoritní zastoupení. Plnící přísadu tvoří nejčastěji síran sodný. Anionické tenzidy Většinou dobře rozpustné a akutně netoxické. Nejstarším tenzidem je mýdlo (sodná sůl vyšších karboxylových kyselin). Nejrozšířenější je lineární natrium-dodecylbenzensulfonát (LAS) Dalšími jsou sekundární alkansulfonáty (SAS), natriumalkylsulfonáty (AS) a natrium-alkylpolyglykosulfonáty (AES).
62 Tenzidy (dříve saponáty) Sloţení bezfosfátových a fosfátových pracích prostředků (Pitter 2009). Komponent Bezfosfátový (%) Fosfátový (%) tenzidy zeolity polyfosforečnany uhličitany křemičitany 2 10 polykarboxyláty 1 4 sírany bělící prostředky ostatní
63 Kationické tenzidy Tenzidy (dříve saponáty) Jsou tvořeny kvartérními amoniovými solemi, nejčastěji chloridy nebo methylsulfáty. Obecně mají horší rozpustnost a vykazují mikrobicidní efekty. Typickým zástupcem je dimethylstearylamonium-chlorid. Anionické a kationické tenzidy nelze kombinovat, neboť se vzájemně sráţejí na nerozpustný konglomerát. Amfoterní (amfolytické) tenzidy 1-(3-lauroylaminopropyl)-1,1-dimethylacetobetain je součást v podstatě všech kosmetických mycích prostředků většinou v kombinaci s alkylpolyglykosulfátem. Působí i jako regulátory viskozity.
64 Neionické tenzidy Tenzidy (dříve saponáty) Mezi nejperspektivnější se řadí alkylpolyglikosidy (APG), které jsou tvořeny z obnovitelných rostlinných surovin. Jsou rychle a dokonale biologicky odbouratelné. Spotřeba tenzidů celosvětově stále stoupá. Důleţitá je tak jejich snadná a rychlá odbouratelnost. Sniţují povrchové napětí vody, můţou sníţit nasycení vody kyslíkem. Negativně ovlivňují samočisticí pochody, detergenty s obsahem polyfosfátů přispívají k zvyšování eutrofizace. Poškozují především respirační epitel ţaber, dochází k hydrataci a zvětšování buněk, sniţují odolnost ryb k infekcím poškozováním ochranné slizové vrstvy.
65 Tenzidy (dříve saponáty) Subletální mnoţství tenzidů vede k poškození jiker a mlíčí. Některé tenzidy (např. nonylfenol) mají xenoestrogenní účinky (vyvolávají feminizace samců). Toxicita tenzidů je značně rozdílná. Ve vodě s vyšším obsahem Ca a Mg toxicita tenzidů klesá. Akutní toxicita pracích prostředků pro Poecilia reticulata (Švec 1981) Prostředek LC 50 /120 h, mg.l -1 Omo 96 Biomar 55 Azur speciál 52 Radion 129 Persil 144
66 Toxicita detergentu 4-nonylfenol Organizmus expozice dávka Crangon septemspinosa (garnát) LC 50 (96 hod.) 300 µg.l -1 Homarus americanus (humr americký) LC 50 (96 hod.) 200 µg.l -1 Daphnia magna (hrotnatka velká) LC 50 (7 dnů) 120 µg.l -1 LOEC (21 dní) 25 µg.l -1 NOEC (20 dní) 25 µg.l -1 Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) LC 50 (96 hod.) 221 µg.l -1 NOEC (91 hod.) 6 µg.l -1 Salmo salar (losos obecný) LC 50 (96 hod.) µg.l -1 Oryzias latipes (medeka japonská) LC 50 (48 hod.) 1400 µg.l -1 Selenastrum capricornutum LC 50 (72 hod.) 530 µg.l -1
67 Endokrinní disruptory (EDC) Látky negativně ovlivňující zdraví organizmu nebo jeho potomstva v důsledku nefunkčnosti endokrinního systému. Mezi EDC patří celá řada herbicidů, fungicidů, insekticidů, dioxiny, ftaláty, těţké kovy a další. Termín endokrinní disruptor jako takový byl vytvořen na konferenci ve Wingspreadu (Wisconsin) v roce Příklady vlivu EDC z vodního prostředí: ryby dioxiny a další EDCs uvolněné z čistíren odpadních vod způsobily narušení reprodukčních endokrinních funkcí. mořští plži biocid v protiplísňových nátěrech (TBT) způsobil maskulinizaci celých kolonií. Pravděpodobným mechanismem byla zvýšená tvorba androgenů vlivem poruchy aromatázy. Jde o nejjasnější efekt EDCs.
Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:
Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu
Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.
Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod
Rezidua pesticidů ve vodách a jejich vliv na ekosystémy povrchových vod a chov ryb. dr hab. ing. Josef Velíšek, Ph.D.
Rezidua pesticidů ve vodách a jejich vliv na ekosystémy povrchových vod a chov ryb dr hab. ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Ročně jsou prodány pesticidy za 32 bilionů dolarů. V současnosti je používáno 800
Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil
Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs
Příloha č. 1: ZÁKLADNÍ CARAKTERISTIKY A VLASTNSTI JEDNTLIVÝC PPs P1.1 DDT a jeho metabolity (DDTs) DDT, resp. p,p -DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorfenyl) ethan) byl jako účinný insekticid identifikován
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to
Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík
Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické
Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR
Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Věra Očenášková Trochu historie Před 4 500 roky -Sumerové potírání plodin prachem 15. století použití arseniku a rtuti jk likvidaci
TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace
TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Chemické látky nebezpečné lidskému zdraví V literatuře se těmto látkám říká POP perzistentní organické polutanty. Tyto látky splňují
PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport
PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:
Aplikovaná botanika BOT/ABP
zimní semestr 2010/2011 Aplikovaná botanika BOT/ABP Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky 4. setkání 11. října 2010 3.5. Regulace plevelů - herbicidy přibližně od 50.
6) Zátěž české populace POPs
6) Zátěž české populace POPs Polychlorované bifenyly (PCB) jsou směsí 209 kongenerů, z nichž u 36 byl popsán jejich výskyt v prostředí, asi 15 je detekováno v lidském organismu a 12 kongenerů odpovídá
Různé strategie ochrany r K rostlin
Ochrana rostlin Různé strategie ochrany r K rostlin r stratégové produkují silné jedy ale v malém množství najde li se druh, který je odbourá snadno se specializuje ale izolované populace brání jeho přemnožení
Pesticidy výskyt v potravinách a jejich efekty
Pesticidy výskyt v potravinách a jejich efekty Pesticidy přípravky určené k tlumení a hubení rostlinných škůdců, k ochraně rostlin, skladových zásob, zvířat, člověka používají se v zemědělství, lesnictví,
Insekticidy. proti hmyzu. Chemické speciality - přednáška VIII
Insekticidy proti hmyzu Insekticidy dělení podle způsobu likvidaci hmyzu kontaktní zůstává na povrchu rostliny požerové (systémové) rostlina systémem rozvede insekticid a hmyz ho sežere, sežraný bývá toxičtější
Systém zajištění bezpečnosti potravin
Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů
OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR
RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR 7. KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT A POTRAVIN Jiří Drápal 7.1 Zhodnocení výskytu POPs ve
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod
Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Hydrologická situace ČR, vývoj znečištění vod, vodní eroze, specifické polutanty, ohrožené druhy
VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz Většina prezentovaných výsledků
Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin.
7) Potravní koš Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k znečištění životního prostředí. Projekt č. IV: "dietární expozice člověka". Zodpovědná
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.
Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve
FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA
FAKTORY PROSTEDÍ OHROUJÍCÍ ZDRAVÍ LOVKA CIZORODÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ VODA (LÁTKY V NÍ OBSAŽENÉ) KONTAMINACE PŮDY HLUK A VIBRACE ZÁŘENÍ TOXICKÉ KOVY PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY Cizorodé látky v ovzduí
Právo a životní prostředí. ochrana vod II -
Právo a životní prostředí ochrana vod II - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách
STARÉ ZÁTĚŽE (www.mzp.cz, 1. 9. 2014) Za starou ekologickou zátěž je považována závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.
Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.
Citlivost terestrických zkoušek ekotoxicity
Citlivost terestrických zkoušek ekotoxicity Robin Kyclt, Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Sandra Pšeničková ABITEC, s.r.o., info@abitec.cz,, laborator@abitec.cz Radiová 7, 102 31 Praha 10 Legislativa odpadů
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E PRTR
Benzo(g,h,i)pe rylen Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E PRTR H a P věty Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na
EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.
EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz BIOODPADY-5. března 2009 - POPULUS 2 CO TO JE EKOTOXICITA? Ekotoxicita
Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1.
Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Místo ČR Počet kontrol zahrnujících vzorkování PAP 255 Počet porušení byla zjištěna kontrolou dokumentace Dovozci krmných surovin Registrovaní
VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ KVALITY VYČIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ KONTAMINOVANÝCH PAU A PCDD/F
VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ KVALITY VYČIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ KONTAMINOVANÝCH PAU A PCDD/F Gabriela Šedivcová, Vít Matějů, Simona Vosáhlová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová
Chemické speciality. Chemické speciality přednáška I
Chemické speciality 1. Povrchově aktivní látky 2. Organická barviva a pigmenty 3. Biologicky aktivní látky: léčiva, regulátory růstu rostlin, pesticidy 4. Vonné a chuťové látky 5. Přísady pro polymery
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 zimní semestr 2011/2012 Aplikovaná botanika BOT/ABP Téma: Herbologie regulace plevelů Snížení zaplevelenosti
Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 4 Příčiny kontaminace vody 1 Obsah
PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY
PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro
Acidifikace vodních ekosystémů Identifikace zdrojů
Znečišťování vod Globální znečištění Acidifikace vodních ekosystémů Eutrofizace vodních ekosystémů Globální oteplování UV záření Globální znečišťující látky a radionuklidy Lokální bodové a liniové znečištění
DIELDRIN. Úvod. Závazky
Úvod DIELDRIN Dieldrin je zvlášť nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organochlorových pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.
Přednáška č. 7 Znečištění ovzduší, polycyklické aromatické uhlovodíky
Přednáška č. 7 Znečištění ovzduší, polycyklické aromatické uhlovodíky Organické polutanty perzistentní organické polutanty (POP) látky definované Stockholmskou úmluvou, zahrnující pesticidy, průmyslové
Možnosti biologického monitorování expozice pesticidům
Možnosti biologického monitorování expozice pesticidům Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám
D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva
D I O X I N Y riziko pro potraviny a krmiva Ing. Jiří Zedník CSc. - ČTP Co to jsou dioxiny? Z chemického hlediska dioxiny představují směs polychlorovaných aromatických látek, které mají podobnou strukturu
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku
Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa
Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa dnes Závěr Seznam pouţité literatury Ropa základní strategická
Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky
6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) kontaktní
S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby
Eutrofizace je definována jako proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin (OECD 1982) S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou
STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2.
STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2. PLÁNOVACÍ CYKLUS Petr Vyskoč, Hana Černá, Pavel Richter a Renata Filippi
Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav
Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,
BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV
jater, kůže, jsou rizikové v době těhotenství a mají karcinogenní účinky. ÚKZÚZ průběžně provádí cílené kontroly obsahu dioxinů a PCB dioxinového typu u přibližně 40 vzorků krmiv ročně, v posledních 3
BIHOP K + Vysoký obsah Zn
BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární
Toxicita Vodní prostředí je ekologický systém mimořádně ohrožovaný působením a kumulací řady cizorodých látek Do ekosystémů povrchových vod
Toxicita Vodní prostředí je ekologický systém mimořádně ohrožovaný působením a kumulací řady cizorodých látek Do ekosystémů povrchových vod přicházejí nejen látky kontaminující, ale i látky používané v
MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí
Systém monitorování zdravotních rizik ze znečištěného životního prostředí MUDr. Růžena Kubínová Odbor hygieny životního prostředí aústředí monitoringu, SZÚ Co je Systém monitorování koordinovaný systém
Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany
Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují
SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:
4.3. Vliv zemědělství na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín
4.3. Vliv zemědělství na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné informace 2. Negativní dopady
Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu
Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu
PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :
Protokol číslo : 3566/2017 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 26.6.2017 Strana : 1 / 3 Zadavatel : MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19 IČO : 45193592 784 01 LITOVEL Materiál : Voda Datum odběru
Chemické složení rybího těla
Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová
Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění
Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.
Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza
OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství
Základní látky znečišťující životní prostředí
Základní látky znečišťující životní prostředí Vliv chemických látek na prostředí chemie výrazně zasahuje do vzájemných vztahů člověka a prostředí člověk běžně používá chemické látky: v domácnosti, průmyslu,
Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR
Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Tomáš Randák Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Zátiší
Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.
Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze
Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí
Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) další názvy AOX ( Adsorbable Organically bound Halogens ) číslo CAS* - chemický vzorec* - ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody
Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační sloţka státu, Hroznová 2, Brno
Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační sloţka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz MONITORING KVALITY A VYUŢITÍ SEDIMENTŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Dr. Ing. Pavel Čermák mgr.
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
PESTICIDY A OCHRANA VOD
PESTICIDY A OCHRANA VOD Ústí nad Orlicí 19.04.2012 Obsah reziduí pesticidů ve vodních tocích v oblasti povodí Labe Ing. Jiří Medek a kolektiv laboratoří Obsah přednášky monitoring povrchových vod sledování
MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH
MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,
Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení
Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení Hodnota ph Hodnota ph je nejdůležitější veličinou, která charakterizuje kvalitu vody. Udává, zda je voda alkalická nebo kyselá a
Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.
1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné
kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita
kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou
ALPIN UNIVERSAL 1kg 12ks do krabice, paleta 72 krabic
ALPIN universal Universalní prací prostředek -Působením aktivního kyslíku a enzymů odstraní i velmi odolnou špínu. Vaše prádlo bude vždy zářivě čisté. Dosahuje vysoké účinnosti již při nízkých teplotách
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách
5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním
POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ
POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné
kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita
kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou
Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů
Č. Ukazatel 1 Teplota ( C) 2 Rozpuštěný kyslík Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů Hodnoty pro vody lososové Hodnoty
HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin
Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
Moderní metody intenzivní produkce ryb
Moderní metody intenzivní produkce ryb Pramen: FAO Světová produkce (tis. tun) Produkce ryb v evropských zemích (mil. EUR) 1900 4000 1700 1500 1300 3800 3600 3400 3200 3000 1100 2800 900 700 2600 2400
značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.
o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové
MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK
MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1.
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV doplněk č.1. červen 2013 Kanalizační řád stokové sítě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dopněk č. 1 Záznamy o platnosti doplňku č. 1
Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby
Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby T. Randák 1, V. Žlábek 1, J. Kolářová 1, Z. Široká 2, Z. Svobodová 1,2, J. Pulkrabová 3 and M. Tomaniová 3 1 University of South
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL
Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta
Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.
Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký, způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod. Petr Chmelický
Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký, způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod Petr Chmelický Úvod 14. 8. 2014 rybník Záhumenní velký (Mladá Boleslav) totální úhyn rybí obsádky 13. 8. a
Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky
- zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce - pozná redoxní reakci - určí oxidační číslo prvku ve sloučenině - popíše princip výroby surového železa a oceli - vysvětlí princip koroze a způsob ochrany
12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj
12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod
Monitoring cizorodých látek
Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující
Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan
Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 20.3. 2013 Anotace
KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU. Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody ID_OPATŘENÍ 18 NÁZEV OPATŘENÍ
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 18 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody 1. POPIS PROBLÉMU Problematika přípravků pro ochranu rostlin
Pokrok v projektu LIFE2Water - role ALS - sledování pesticidních látek a léčiv
Pokrok v projektu LIFE2Water - role ALS - sledování pesticidních látek a léčiv Uherské Hradiště 24. 5. 26.5.2017 Ing. Taťána Halešová; Ing. Radka Pešoutová MSc., Ing. Luboš Sříteský Right Solutions Right
Obsah Chyba! Záložka není definována.
Obsah Jakost vodních toků v roce 214... Chyba! Záložka není definována. Obsah... 2 Úvod... 3 Přehled profilů vodních toků sledovaných ECM v roce 214... 3 Profily vodních toků v roce 214... 4 Kvalita vody...
Halogenované organické sloučeniny (jako AOX)
Halogenované organické sloučeniny Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na
DETOX tour 2011 shrnutí nálezů
DETOX tour 2011 shrnutí nálezů 1) Nonylfenol (NP) a jeho ethoxyláty (NPE) Nonylfenoly jsou nebezpečné závadné látky, náleţí do skupiny organických aromatických sloučenin a mají vysoký toxický potenciál
Odmašťování rozpouštědly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodíků (CHC dnes jen v uzavřených zařízeních), alkoholů, terpenů, ketonů, benzínu,
Kubíček J. FSI 2018 Odmašťování velmi důležitá operace: odstranění tuků, prachových částic, zbytků po tryskání, kovové třísky a vody. Nečistoty jsou vázány fyzikální adsorpcí a adhezními silami. Odmašťování
Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe
Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva