AGRITECH SCIENCE, 16 PRŮSAK KEJDY DO PODLOŽÍ BĚHEM SKLADOVÁNÍ SEEPAGE OF CATTLE LIQUID SLURRY

Podobné dokumenty
Ochrana vod závadné látky

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

AGRITECH SCIENCE, 15

Aparát pro laboratorní měření faktoru difuzního odporu stavebních materiálů metodou misek

1. identifikační údaje úvod přehled výchozích podkladů popis stavby Čerpací stanice ČSOV Výtlak V1...

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

a odstraňování jejich škodlivých následků,

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Proudění podzemní vody

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

POSSIBILITIES OF USAGE SINGLE COATING COMPOSITION IN AGRICULTURE MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOVRSTVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT V ZEMĚDĚLSTVÍ

Odlučovač tuku - základní princip funkce

V Z O R O V Á Ř E Š E N Í CENTRÁLNÍ SKLADY KEJDY PRO OBLASTI SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Systém větrání využívající Coanda efekt

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Sledování stavu zubového čerpadla měřením akustické. emise

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Březen Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Nestmelené a stmelené směsi

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

The machine for manipulation with hazardous wastes

Materiál musí být zakryt v den instalace.

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

Technická zpráva obsah

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

Oprava a zateplení bytového domu č.p.230 v Pihelu Okres Česká Lípa

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH

Podzemní kontejnery. Podzemní kontejnery 3, 4 a 5 m 3 Monitoring naplnění kontejneru.

MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Vliv aplikace kompostu na povrchový odtok vody při dešťových srážkách

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zkouška těsnosti. Kapitola 10

5. STANOVENÍ BOBTNACÍHO TLAKU

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Uzavírací ventily Rotalock Technické údaje

SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Digestát jako hnojivo

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/ Jablunkov. Písečná Jablunkov IČ: DIČ: CZ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství tř. Tomáše Bati 21 Zlín

je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu! ve vašem domě či jiné nemovitosti.

Pískový filtr řady ZIF

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

Design of Experiment (DOE) Petr Misák. Brno 2017

SYSTÉM PRO SANACE NETĚSNÝCH DILATAČNÍCH SPÁR BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Technický list TL Geotextilie STANDARD 120 až 500

Technický list Geotextilie STANDARD DB 100 až 400

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

Technický list Geotextilie STANDARD 150 až 500

VLIV TYPU ROZVIŘOVACÍ TRYSKY NA MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ PARAMETRY PRACHU

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Technická zpráva zdravotní technika

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí.

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Klinika Gennet k.ú. Holešovice

Kontrola pístového kompresoru

OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Transkript:

PRŮSAK KEJDY DO PODLOŽÍ BĚHEM SKLADOVÁNÍ SEEPAGE OF CATTLE LIQUID SLURRY J. Vegricht 1), J. Šimon 1), D. Hájek 1), P. Svoboda 2) 1) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., 2) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v..v. i. Abstract Under laboratory conditions were monitored leakage of liquid cattle slurry to sandy substrate. Measurements were performed at overpressure of 90 ± 10kPa. The obtained results showed that the amount of slurry that penetrates the substrate is significantly dependent on the dry matter content of the tested slurry. It has also been shown that due to the self-sealing effect of the leakage of slurry manure, after its placing, with values falling to the desired CSN 75 0905. These results are important for designing the storage of slurry and legislative requirements of warehouses slurry in terms of their impact on the environment. Keywords: liquid cattle slurry, leakage, sealing, organic sludge ÚVOD Kejda je v ČR skladována převážně ve volně stojících nebo částečně zapuštěných vertikálních skladech s výškou skladování až 10 m. Tyto sklady mají většinou kruhový půdorys a jako stavební materiál je používán armovaný beton nebo ocelový plech chráněný proti korozním účinkům kejdy. V menším rozsahu jsou užívána pro skladování kejdy zemní foliové jímky. Dno věžových skladů je tvořeno vrstvou armovaného betonu. Tyto sklady jsou konstruovány tak, aby bylo zabráněno průsaku kejdy do půdního podloží a znečistění spodních vod. Česká legislativa požaduje pravidelné kontroly všech skladů kejdy tak, aby byl včas zjištěn případný únik kejdy do podloží. K tomu slouží různé záchytné kontrolní systémy (drenáže) umístěné pode dnem jímky, zaústěné do kontrolních jímek. Tyto systémy zvyšují cenu skladů kejdy. Kontrolní systémy však nejdou dost dobře uplatnit např. u podlah ve stájích s bezstelivovým ustájením, přeronových kanálů apod., kde také může docházet k únikům kejdy do podloží. Je proto potřebné analyzovat množství kejdy prostoupené do podloží a dynamiku jejího průniku během skladování. Již delší dobu je v odborné literatuře dokladováno, že během skladování kejdy se na dně skladu vytváří vrstva jemných organických částic (organic sludge), která má těsnící účinek a postupně snižuje průsak kejdy (sealing) do podloží (Glanville et al., 1974; Ham, 2002; Cihel et al 2006). Po určité době se sníží průsak kejdy na hodnotu, která již není škodlivá z hlediska požadavků na ochranu spodních vod (Barrington,. Jutras, and Broughton, 1987a; Ham, 2002; Cihan, 2006). Některé studie dokonce ukazují, že správně konstruované sklady kejdy se utěsní samy (Fleming R., Johnston J., Fraser H., 1999). CÍLE PRÁCE Cílem práce je ověřit a potvrdit hypotézu, že během skladování kejdy dochází k sedimentaci jemných částic, které postupně vytvářejí na dně skladu těsnící vrstvu, která po určité době sníží prostup kejdy do podloží na minimální hodnoty, které již neznamenají významné nebezpečí pro životní prostředí. Provedené práce byly zaměřeny na stanovení prostupu hovězí kejdy s rozdílnou sušinou do půdního prostředí během jejího skladování a vyhodnocení celkového množství kejdy, která prostoupí do podloží a stanovení dynamiky tohoto procesu v průběhu skladování v závislosti na obsahu sušiny skladované kejdy. Tyto výsledky budou využity pro upřesnění požadavků na sklady kejdy a kontrolu jejich těsnosti během skladování. Následně také budou využity v rámci projektových prací a realizaci skladů pro skladování kejdy a legislativu. METODIKA A MATERIÁL Pro měření prostupu kejdy do půdního prostředí bylo navrženo a ověřeno zařízení, jehož schéma je znázorněno na obr. 1. Zařízení sestává ze dvou souose nad sebou umístěných válců o průměru 150 mm a 300 mm. Menší válec obsahuje dvě komory oddělené pohyblivým pístem s těsněním a zasahuje 100 mm do prostoru většího válce 7, který je určen pro naplnění zkoumaným substrátem. V komoře 6 je náplň kejdy, na kterou působí píst 5 v důsledku přetlaku vzduchu přiváděného od kompresoru s automatickou regulací tlaku. Ve víku vzduchové komory 4 je uchyceno tlakové čidlo, které průběžně monitoruje velikost tlaku v komoře 4. Vedle toho je ve víku zabudováno ultrazvukové čidlo, které zaznamenává pohyb pístu 5 během pokusu. 1

Zkoumaný substrát je před měřením naplněn do komory 7 tak, aby horní úroveň hladiny substrátu byla 100 mm nad úrovní spodního konce menší trubky. Tímto způsobem je vytvořena situace obdobné ve skladech kejdy, kdy kejda může prosakovat do podloží nejen souběžně s osou skladu, ale i do stran půdorysu dna skladu kejdy. Po naplnění komory 7 substrátem, je do komory 6 naplněno změřené množství kejdy a vložen píst 5, který je opatřen odvzdušňovacím ventilem pro odvzdušnění komory 6. Během měření působí na píst 5 zvolený přetlak, který odpovídá modelové skladovací výšce kejdy. Píst potom postupně protlačuje kejdu substrátem. Pohyb pístu je zaznamenáván čidlem 1. Prosáklá kejda je jímána do misky 8, která je umístěna na tenzometrické váze. Všechny hodnoty (čas, tlak, dráha pístu, množství a hmotnost vsáklé a proteklé kejdy) jsou průběžně ukládány do počítače (četnost vzorkování údajů jednotlivých čidel byla 60.h -1 ). Získané údaje byly následně zpracovány a vyhodnocovány pomocí Excelu a speciálního statistického software. Jako substrát, kterým kejda prostupovala, byl použit fluviální štěrkopísek, tříděný, 2x praný o zrnitosti frakcí 0/4 mm, odpovídající ČSN EN 12620+A1,13043,13139,13242. Tlak v komoře 4 byl zajištěn kompresorem s automatickou regulací nastavené hodnoty tlaku. Průměrný tlak v komoře 4 odpovídal systému automatické regulace tlaku kompresoru a pohyboval se na průměrné hodnotě 90 ± 10 kpa. Tomu odpovídá průměrná modelová výška kejdy v nádrži 9 m. Každý experiment trval nejméně 48 hodin. V průběhu měření byla kejda podle potřeby průběžně doplňována do komory 6. Hovězí kejda měla při každém měření stejnou sušinu. Měření se opakovala tak, že sušina kejdy byla postupně 3;4,5; 6,5 a 8 %, aby bylo možné vyhodnotit vliv sušiny na prostup kejdy do standardizovaného pískového substrátu. ZÍSKANÉ VÝSLEDKY A DISKUZE Prostup kejdy v závislosti na její sušině je znázorněn v grafu na obr. 2. Z grafu na obr. 2 je zřejmé, že dynamika prostupu kejdy písčitým substrátem s postupem času skladování postupně klesá a po určité době se začíná projevovat samotěsnící účinek kejdy v důsledku tvorby vrstvy jemných částeček organického podílu kejdy na vstupu kejdy do substrátu, tzv. koláče. Obr.1: Schéma zařízení pro měření prostupu kejdy půdním substrátem 1 ultrazvukový snímač vzdálenosti 2 přívod tlakového vzduchu 3 čidlo měření tlaku 4 tlakový vzduch 5 píst s těsněním 6 náplň kejdy 7 půdní substrát 8 záchytná nádoba s tenzometrickou váhou Koláč má tvar obráceného hřibu a odpovídá předpokládanému způsobu prostupu kejdy do podloží. Příklad koláče vytvořeného při prostupu hovězí kejdy je na obr. 3. Po uplynutí krátké doby po naskladnění již prostup kejdy do podloží prakticky ustává. Přitom intenzita prostupu kejdy se postupně u všech zkoumaných vzorků kejdy vyrovnává a vliv obsahu sušiny na prostup kejdy je po určitém čase zanedbatelný. Například po 48 h skladování je změřený prostup kejdy do podloží na průměrné úrovni 0,001 kg/h (0,282 kg/m 2 /h). 2

Obr. 2: Prostup hovězí kejdy písčitým substrátem o tloušťce vrstvy 600 m v závislosti na obsahu sušiny Obr. 3: Těsnící koláč vytvořený částicemi kejdy s 3% sušiny, v oblasti vstupu kejdy do pískového substrátu během experimentu (rozhraní mezi komorou 6 a7) Prakticky to např. znamená, že pokud bude hovězí kejda skladována v nádrži o průměru 10 m a výšce hladiny kejdy 9 m a celková plocha trhliny bude menší než 17,5 m 2, vyhoví sklad kejdy požadavkům ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Tyto výsledky odpovídají i údajům odborné literatury, kde se uvádí, že po určité době skladování se sníží průsak kejdy na hodnotu, která již není škodlivá z hlediska požadavků na ochranu spodních vod (Barrington,. Jutras, and Broughton, 1987a; Ham, 2002; Cihan, 2006). Z praktického hlediska je potřebné mít na zřeteli, že experimenty se konaly za podmínky, kdy dno skladovací jímky je tvořeno vrstvou písku vysokou 600 mm bez jakékoliv izolace při výšce hladiny skladované kejdy 9m. Tak nepříznivé podmínky však nemohou v praktických podmínkách nastat s ohledem stavebně technické řešení skladů kejdy, které vyžaduje zpevněné dno s důkladnou, vodě nepropustnou, izolaci. K únikům kejdy do podloží může v praxi docházet jen v případě poškození izolace, např. vznikem trhlin ve dně nebo plášti nádrže, které jsou však velmi rychle utěsněny organickými částicemi kejdy vytvořením těsnícího koláče. Vznik velkých trhlin, které by mohly ohrozit spodní vody, nemůže v běžných podmínkách nastat. Takové trhliny by znamenaly havárii nádrže např. v důsledku tektonické činnosti nebo protržení jejího pláště. Jak již bylo uvedeno, k největším únikům kejdy do podloží dochází bezprostředně po prvním naskladnění kejdy do skladovací jímky. Množství kejdy, které prostoupí do podloží během prvních 48 h je statisticky významně závislé na obsahu sušiny (p=0,0013), jak je dokumentováno v grafu na obr. 4. Toto množství kejdy prostupuje do podloží je při prvním naplnění. Při dalších plnících cyklech je již nádrž utěsněna a k únikům kejdy do podloží prakticky nedochází. 3

Obr. 4: Prostup kejdy do písčitého substrátu v závislosti na obsahu sušiny. Byla prokázána statistická závislost množství kejdy, která prostoupí za prvních 48 h po naskladnění do podloží na obsahu sušiny, na úrovni p=0,0013 SOUHRN Provedené experimenty potvrdily hypotézu, že skladovaná kejda má samotěsnící účinek a případné netěsnosti jsou rychle utěsněny tak, že nevzniká žádné nebezpečí ohrožení spodních vod. Bylo prokázáno, že již po krátké době skladování dochází k utěsnění případných netěsností tak, že sklad kejdy spolehlivě vyhoví požadavkům ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských kanalizačních nádrží. Byla prokázána vysoká statistická závislost (p=0,0013) závislost mezi množstvím prosáklé kejdy a její sušinou. Získané výsledky jsou významné z hlediska jejich využitelnosti při stanovování legislativních požadavků na sklady statkových hnojiv. POZNÁMKA Článek vznikl v souvislosti s řešením projektu NAZV ČR č. QJ 1330214 LITERATURA BARRINGTON, S. F., P. J. JUTRAS, AND R. S. BROUGHTON. 1987a. The sealing of soils by manure. I. Preliminary investigations. Can. Agric. Eng. 29:99-103. BARRINGTON, S. F., P. J. JUTRAS, AND R. S. BROUGHTON. 1987b. The sealing of soils by manure. II. Sealing mechanisms. Can. Agric. Eng. 29:105-108. Generic Environmental Impact Statement for Animal Agriculture in Minnesota https://www.eqb.state.mn.us/sites/default/files/geis/ TWP_Soil.pdf MILLER, T. P., J. R. PETERSON, C. F. LENHART, AND Y. NOMURA. 2012. The Agricultural BMP Handbook for Minnesota. Minnesota Department of Agriculture. GLANVILLE, T.D., J.L. BAKER, S.W. MELVIN, M.M.AGUA. 2001. Measurement of leakage from earthen manure structures iniowa. Transactions of the ASABE. 44(6):1609-1616. Darcyho_zákon. https://cs.wikipedia.org/wiki/darcyho_z%c3%a1k on. Nasycená hydraulická vodivost - dvouválcový infiltrometr http://hydropedologie.agrobiologie.cz/dvouvalec.ht ml ČSN CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnický průzkum a zkoušení Laboratorní zkoušky zemin, Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a 4

proměnném spádu již uvedenou tabulku neobsahuje S.F. BARRINGTON1, J. DENIS1 and N.K. PATNI Leakage from two concrete manure tanks, http://agrienvarchive.ca/bioenergy/download/barrin gton_1991.pdf FLEMING R., JOHNSTON J., FRASER H., 1999, Leaking of Liquid Manure Storages - Literature Review, Ridgetown College - University of Guelph Ridgetown, Ontario N0P 2C0 http://agrienvarchive.ca/res_papers/download/flemi ng_leakmanure.pdf A. CIHAN, J. S. TYNER, W. C. WRIGHT SEAL FORMATION BENEATH ANIMAL WASTE HOLDING PONDS, 2006,Transactions of the ASABE, Vol. 49(5): 1539 1544 _ 2006 American Society of Agricultural and Biological Engineers ISSN 0001 2351 HEATHER SCULLY, TIMOTHY GLEESON, PATRICK J. PURCELL, EDWARD G. O RIORDAN, MIKE LONG, SÉAMUS CROSSE, 2006, AN EVALUATION OF EARTH-BANKED TANKS FOR SLURRY STORAGE, Beef Production Series No. 53, Grange Beef Research Centre Dunsany Co. Meath, Ireland, ISBN 1 84170 465 2 http://tstor.teagasc.ie/bitstream/11019/976/1/eopr- 4679.pdf FLEMING, R. ; JOHNSTON J.; FRASER H.; 1999, Leaking of Liquid Manure Storages Literature Review, University of Guelp http://agrienvarchive.ca/res_papers/download/flemi ng_leakmanure.pdf Abstrakt V laboratorních podmínkách byl sledován prostup hovězí kejdy písčitým substrátem. Měření bylo prováděno při přetlaku 90 ±10kPa. Získané výsledky prokázaly, že množství kejdy, které prostoupí substrátem je statisticky významně závislé na obsahu sušiny testované kejdy. Bylo také prokázáno, že v důsledku samotěsnícího účinku kejdy průsak kejdy, po jejím naskladnění, klesá na hodnoty požadované ČSN 75 0905. Tyto výsledky jsou důležité pro navrhování skladů statkových hnojiv a přípravu legislativních požadavků na sklady kejdy z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Klíčová slova: hovězí kejda, průsak do podloží, těsnící účinek, těsnící koláč Kontaktní adresa: doc., Ing. Jiří Vegricht, CSc. tel.: 233 022 281, 731 615 044 e-mail: jiri.vegricht@vuzt.cz Ing. Josef Šimon tel.: 233 022 301, 731 471 749 e-mail: josef.simon@vuzt.cz Ing. David Hájek, Ph.D. tel.: 233 022 473 e-mail: david.hajek@vuzt.cz Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Drnovská 507, 161 01 Praha 6 Ruzyně Ing. Pavel Svoboda Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Drnovská 507, 161 01 Praha 6 Ruzyně Recenzovali: Ing. Vach, CSc., doc. Ing. B. Čech, Ph.D. 5