Vodní systémy: Jezera: Mikrobiální ekologie vody. Kde jsou tady baktérie??? Všude. Děje v epilimniu:

Podobné dokumenty
N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly

Ekologie tekoucích vod

BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Mikrobiální ekologie vody. Znečištění: 9. Znečištění a (bio)degradace DEGRADACE / BIODEGRADACE DEGRADACE / BIODEGRADACE

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Ekologie tekoucích vod

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

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

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

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

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

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

AUTOTROFNÍ HETEROTROFNÍ

05 Biogeochemické cykly

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Biologické odstraňování nutrientů

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

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

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Biologické odstraňování nutrientů

Klasifikace znečišťujících látek

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Čištění odpadních vod

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Mikrobiální ekologie vody

ostatní rozpuštěné látky: křemík, vápník, železo, síra

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. Kalová voda. Odstraňování dusíku na biologických ČOV

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

Konference Vodárenská biologie 2019, února 2019, Interhotel Olympik, Praha

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

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

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

Bioremediace půd a podzemních vod

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Výstavba čistírny odpadních vod

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

ANAEROBNÍ FERMENTACE

S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Ekologie tekoucích vod

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ. Ing. Stanislav Ház

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

PLENÁRNÍ SEKCE. NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V ČR Punčochář P 1

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ. Stabilizační nádrže. Obsah. Stabilizační nádrže a rybníky ODPADNÍCH VOD

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Čištění odpadních vod. Projevy eutrofizace s následnou eliminací vodního květu

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Prostor a čas čtyřrozměrný prostor

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher

Jak fungují rybníky s rybami a rybníky bez ryb, při nízké a vysoké úrovni živin

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku.

STAŇKOVSKÝ RYBNÍK - EUTROFIZACE VELKÉ MEZOTROFNÍ RYBNIČNÍ NÁDRŽE BEZ PŘISPĚNÍ PRODUKČNÍCH RYBÁŘŮ

molekulární struktura (vodíkové můstky, polarita) hustota viskozita teplo povrchové napětí adheze a koheze proudění

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

Vývoj koncepcí městského odvodnění

Život ve stojatých vodách : mikrobiální smyčka v potravních sítích

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, )

Zdroje znečištění v povodí rybníka Olšovce

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI A PRAKTICKÉ APLIKACE

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Horní Paseky. Mapa A: Území obce

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Ekologie tekoucích vod

Transkript:

Mikrobiální ekologie vody 7. Mikroorganismy a mikrobiální procesy v různých typech vodních systémů PřFUK Katedra ekologie Josef K. Fuksa, VÚV T.G.M. josef_fuksa@vuv.cz JKF 2008 Vodní systémy: Jezera a nádrže. Mělké a malé nádrže a rybníky. Tekoucí vody. Podzemní vody. Umělé: Kanalizace a ČOV. Umělé: Pitná voda, úpravny, rozvody. Jezera: Vertikální stratifikace + sezóní cyklus. Produkce + sedimentace. Epilimnion, Metalimnion, kyslíkové minimum Hypolimnion. Marine snow. Sedimenty: Respirace a anaerobní procesy. Ventilace zoobenthosem. Kde jsou tady baktérie??? Všude. Děje v epilimniu: Primární produkce fytoplanktonu. Utilizace PP: EPP odbouratelné, resistentní, denní cyklus. Buňky poškozené zooplanktonem (sloppy feeding, skatologie). Odumírající buňky. Odumřelé buňky. Vyžírání tlak na velikostní skupiny, vločky, konsorcia atd.

Konsorcia, vločky, marine snow Metabolické výhody. Sedimentace. Úloha v suspension feeding (LINK). Ochrana před vyžíráním (prvoky?). Ochrana před fágy. Subsystémy v planktonu střevo planktontů : fermentor >> pellets vs. clouds (link or sink). --vločky >> denitrifikace. Interakce v planktonu: Interakce v planktonu: Bakterioplankton vs. fytoplankton: Mikrobiální smyčka - SINK Absence predátorů, filtrátorů atd. PP (+ živiny!!) je recyklována mezi fytoplanktonem, bakterioplanktonem a prvoky. Běžná situace v sezónním cyklu, v oligotrofních jezerech. Ideální pro studium vztahů v bakterioplanktonu. Mikroorganismy v potravní síti smyčka SINK microbial loop = regenerace živin pro PP článek LINK allochtonní DOC je transformován pro vyšší úrovně

Sedimentace a sedimenty: Stratifikace: Hypolimniem sedimentuje již dosti degradovaný/resistentní POC. Směrem ke dnu obecně klesá konc. O 2. Respirace nitrátu, sulfátu. V sedimentu: Fermentace, metabolismus C 1 sloučenin, metanogeneze, metanotrofie, metylotrofie. Větrání sedimentu benthos, ryby, bubliny. Procesy v sedimentu: Jezera a další stojaté vody: Oligotrofní a horská jezera externí zdroj C-org.: prach, pyl atd. Rybníky: mělké, nestratifikované Resuspendace sedimentu (vítr, ryby). Vysoká produkce > anaerobní sedimenty > Clostridium, redukce kovů, sirníky. Regulace rybí obsádkou. Clear water, microbial loop. Biologické rybníky. 20-50% C >> CH 4 2 20 % CH 4 Plyny Toky tekoucí vody: Jednoduchý pohled adaptace vs. drift, přisedlá a driftující složka Stálý pohyb downstream. Růstová rychlost vs. drift. Přisedlý růst a spiralling. Zdroje C-org.: Autochtonní, alochtonní, znečištění. Reakce na přísun substrátu: drift vs. přisedlá složka. Jak se ubránit zmizení v driftu jedině přisedlým růstem!

Spiralling: Spiralling Kubíček Spiralling (Newbold): Biofilm jako habitat: Polymer tvoří > 80 % Corg Biofilm struktura a funkce/kontrola Regulace biomasy na jednotku plochy: Koncentrace substrátů ve vodě. Rychlost proudění. Podklady struktura dna. Teplota. Hloubka. Činnost ožíračů (grazers). Pro Bakterie: Ochrana před driftem. Adaptace společenstrva. Genové transfery. Diversita konsorcia. Podélný profil a zdroje C-org., RRC: PP upstream, Transformace CPOM>FPOM Potravní skupiny Délka=Stream Order Koncepty toků: Zonální koncept Frič, Illies : fyzikální. River Continuum : Potravní skupiny benthosu, produkce C-org. jen na horním toku, pak CPOM >> FPOM atd. Další kombinují zdroje C podél toku a v nivě, fyzikální podmínky (habitat), sezónní cyklus atd. Bilance produkce a utilizace (destrukce) uhlíku je vždy otevřená. Modely a mechanismy pro střední toky nelze transformovat na malé a velké.

Kontrola bakteriální aktivity: Substráty. Akceptory. Habitat: proudění, členitost a drsnost koryta, délka trati/doba dotoku, interakce s nivou, interakce, vyžírání.

Zdroj C-org.: PP v korytě (biofilm). PP externí spad. Sezónní rozdíly: Spad / PP. Zastínění: Listí, sníh. Teplota. Průtok. Cykly živoků. Toky jako habitat bakterií a spol. Stálý pohyb po proudu: Transport látek (advekce) vs. přisedlý/suspendovaný život. Spirální efekt: Propojení s dnem, hyporheálem a nivou. Význam SE klesá s rostoucím řádem toku a s antropogenní degradací koryta a nivy. Bilance: Problém, viz koncepty apod. Neexistuje stratifikace, výměna s atmosférou. Anaerobní (!) habitaty (slepá ramena apod.) nejsou součástí transportu. Celková bilance: ASI heterotrofní, převládají zdroje Corg v povodí ASI!! Podzemní vody : Podzemní vody: Bez fotosyntézy substrát vždy alochtonní. Limitace transportem akceptory NO 3. Nekonečné fázové rozhraní. Stálé podmínky teplota atd. Vyžírání Bathynella a spol., v hlubokých vrstvách asi nulové. Hluboké vody Desulfovibrio v naftových ložiscích jak dlouho?? Zdroje pitné vody hygienické aspekty, vztahy situace in situ a čerpané vody.

Obecný cyklus produkce/degradace posilujeme různé složky: Obecné principy: Odpadní vody (komunální): Vysoká koncentrace C-org.. Vyšší teplota vody. Transport kanalizací >> ČOV. Likvidace zdrojů toxických látek. Biologické ČOV: Procesy ve vznosu (aktivace) Procesy v biofilmu (skrápěné filtry, biodisky RBC) Cyklus uhlíku nelze odpojit od cyklu dusíku (a dalších). Čistírna odpadních vod ČOV s aktivací: Mechanická část. Aktivace: Kontinuální kultivace s vracením biomasy. (Nebo SBR cyklus v jednom tanku). Aktivovaný kal organismy, polymer. Sorpce + degradace. Oddělení biomasy sedimentací, Problémy: doba zdržení + stáří kalu vs. sedimentační schopnost. Membránové reaktory max. stáří kalu + adaptace atd. ČOV s aktivací co s kalem? Separace sedimentace. Problémy : uvolňování (C-rg, P) do kalové vody, denitrifikace > bubliny N 2 > vznos Anaerobní procesy: redukce nitrátu, fermentace vyšší až vysoká teplota, produkce methanu. Stabilizovaný kal co s ním? ČOV s aktivací (oxidace) co s živinami? C-org. >> CO 2 N-org. >> NH 4 >> NO 3 P-org. >> P-anorg. Pryč s fosforem: Akumulace do biomasy, ale riziko uvolnění z kalu. Chemické srážení.

N-org. >> NH 4 >> NO 3 - a co dál Pryč s dusíkem: Nitrifikace, pak snížit koncentraci kyslíku a denitrifikace. Prosté (?). Různá technická uspořádání za sebou, nad sebou, současně. Denitrifikace nutný substrát!! Anammox chemolithotrofní, anaerobní. Nevyžaduje substrát, oxidace N stačí na NO 2. Pomalý růst, nutný stálý přísun NO 2 a N-NH 4. Možnost oddělit 1. a 2. fázi nitrifikace (teplota) stálá produkce NO 2 pro Anammox. (SHARON) ČOV s aktivací co se spec. polutanty? Kovy : Do kalu. Nepolární látky : Do kalu + degradace. Polární látky : Degradace (nebo ne!! proč?). STIMULACE: Doba zdržení (hydraulická). Stáří kalu problémy se separací. Střídání fází aerace. Přidávání substrátů. ČOV s biofilmem: Skrápěné filtry klasika věž s náplní, nahoru plyny, dolů odpadní voda. RBD rotující disky s biofilmem aerace, funkce konsorcia, malý přebytek biomasy. Tanky s kuličkami ve vznosu i pro velké ČOV, s možností kontroly i ve vertikálním profilu (rozvod substrátů, aerace). Výhody: Adaptované společenstvo, Diversita habitatů. Výtok z ČOV: Minimální koncentrace a SUMA C-org. Minimální přísun P. Minimální přísun N, aspoň NO 3. Maximální účinnost na specifické polutanty biofilmové systémy, dlouhá doba zdržení, vysoké stáří kalu. Hygienická ochrana vyhnilý kal, desinfikovaná vyčištěná odpadní voda (???). Kanalizační výpusti mimo ČOV. Pitná voda: Zdroj surové vody různé koncentrace a typ C-org. Úprava: odstranění organismů, C-org., NO 3. Na konci chlorace funguje i jako oxidace zbytkového C-org. >> potrubí. Rozvody: Biofilmy odolné vůči desinfekčním činidlům. Inokulace při haváriích apod. Teplotní poměry u spotřebitele. Pitná voda: Hygienické problémy: Legionella, mykobaktérie aerosol. Střevní nákazy dnes vzácně, čili - Chlorovat / nechlorovat: Filosofický problém. Voda v lahvích hygienická rizika (ochranná funkce CO 2 ). Skladování lahví a plechovek!!

Bazény a koupaliště: Přírodní koupaliště jakost vody vs. víření sedimentů při provozu. Chlorace vody v bazénech vs. styk plavce s povrchovou blankou: minimální koncentrace chloru, koncentrace org. látek, partikulí a baktérií, aerosol. Hygienické problémy.