Možnosti on-line sledování stokových sítí s dešťovým odlehčením a jeho realizace v České republice

Podobné dokumenty
ODHALOVÁNÍ PŘÍTOKU A INFILTRACE DEŠŤOVÝCH VOD DO STOKOVÉ SÍTĚ A MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ VOD V ODLEHČENÍ

Monitoring dešťových vod měření kvantity

Profily s volnou hladinou Zaplněná potrubí Velké kanály/potrubí. ISCO ADFM průtokoměry s pulzním Dopplerem ADFM Pro20 HotTap H-ADFM

KOMPLEXNÍ MONITORING SRÁŽKOVÝCH VOD. Michaela Povýšilová. Technoprocur CZ spol. s r.o., Lojovická 414/33, Praha, Česká Republika

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

Meteokryt COMETEO. inovativní design pro přesnější měření a lepší ochranu před vlivy počasí

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Měřící žlaby FR Technické podmínky

ISCO série 2100 moduly pro měření průtoku

Příloha č. 3 Technická specifikace

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

Projekt Čistá řeka Bečva I

Monitoring ve zdravotním inženýrství

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR

ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

POSOUZENÍ PROVOZU KANALIZACE V OBCI DOBŘÍŇ A NÁVRH ÚPRAV NA KANALIZAČNÍM SYSTÉMU

Popis měřícího systému

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Český hydrometeorologický ústav

Stanice pro přejímku odpadní vody z fekálních vozů SPOV 4.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Ing.Václav Šťastný. VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD seminář Brno

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

Měřící místa: Nošovice č.p. 125, Nošovice č.p. 70, Vyšní Lhoty č.p. 71, Dobrá č.p. 879

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Zpráva o ochraně životního prostředí

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Měření na povrchových tocích

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

Odlehčovací komory. Tisková konference, , Praha STRANA 1. Telefon: , Fax:

Název zařízení / sestavy:

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice

AQUATEST a.s. Vodní hospodářství a ochrana před povodněmi Lokální hlásné a varovné systémy

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, POPICE Tel.: (+420) , Fax: (+420) Hot line: (+420)

Průzkum kanalizačních výustí ve vybraných obcích v povodí VD Dalešice Jihlava, Ing. Lukáš Sýkora a kolektiv

123/2012 Sb. VYHLÁŠKA

Měření viditelnosti/opacity. VisGuard. Aplikace. Řízení ventilace Včasné varování před ohněm v silničních a železničních tunelech

Přínosy projektu NAVARO pro zlepšení činnosti při havarijních stavech

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU


PneuTel manuál 2016 AURIS CZ

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Poklop ČOV. Odtok. Dosazovací. sekce. Vzduchovací elementy. Monitoring odtoku

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje a) prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

Procesní automatizační systém PC Stručné informace

Technický list BUBLA 25V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV

Teorie systémů TES 3. Sběr dat, vzorkování

GRYF Výrobce měřicích přístrojů. Elektronické měřicí přístroje. pro měření elektrochemických a fyzikálních veličin

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Prospekt - katalogový list SPOV Obsah

Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký, způsobené nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod. Petr Chmelický

DIG. Digestoř laboratorní. 1200/1500/1800/2100 x 930 x 2500 mm. Rozměry: šířka x hloubka x výška. Popis: DKN

Test průtokoměru MS KDO

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Příloha č.1 Realizace vodoměrných stanic pro město a ORP Lovosice

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Snížení množství a znečištění odváděných srážkových vod.

Zpráva o ochraně životního prostředí

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Působnost vodoprávních úřadů v oblasti vodovodů a kanalizací podle vodního zákon

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

Environment monitoring systems

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Právo a životní prostředí. ochrana vod II -

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č.

ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory Povodí Vltavy, státn plocha povodí km km vodních

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

*Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, Praha 1 petr.sykora@pvk.cz; daniel.kahun@pvk.cz

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

VODOVODNÍ a KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

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

Vyhodnocení ročních zpráv za rok 2011

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR)

Transkript:

Možnosti on-line sledování stokových sítí s dešťovým odlehčením a jeho realizace v České republice Michaela Povýšilová TECHNOAQUA, s.r.o., K Mejtu 416, 142 00 Praha 4 tel: 724971161, tel/fax: 244460474, e-mail: mail@technoaqua.cz Pozornost věnovaná kvalitě vody se stále zvyšuje, přesto jsou oblasti, kde nejsou patrny zásadní změny. V odborných kruzích se vede množství diskuzí na téma znečištění povrchových vod, zdrojů tohoto znečištění, stanovení pravidel a limitů pro vypouštění odpadních vod a zakotvení všeho do platné legislativy. Tyto limity a omezení ale platí zejména pro bodové znečištění. Pro provozovatele čistíren odpadních vod a průmyslové podniky. Avšak stále žádný zákon dostatečně neřeší problematiku vod dešťových. Mnohé výzkumy, které byly v této oblasti provedeny, dokazují, že velké riziko znečištění povrchových vod vzniká především v oblastech ovlivněných lidskou činností. Jednak jsou to zemědělské plochy, které jsou ošetřovány chemickými přípravky herbicidy, pesticidy, dále zpevněné plochy v průmyslových oblastech, kde hrozí splachy chemických látek, městské aglomerace, kde je v současné době velký podíl nepropustných ploch. V případě srážek, jde veškerá voda z těchto zpevněných ploch do jednotné kanalizace. Mnohé přírodní plochy se schopností vodu absorbovat se mění v plochy nepropustné. V posledních letech jsme zaznamenali velkou výstavbu v okolí všech větších měst. Okolo nových rodinných domů vznikají často velké nepropustné plochy, po kterých voda, případně tající sníh, pouze stékají. Stavitelé bez potřebných znalostí a bez kontroly úřadů málo dbají na důsledky. Voda tak při dešťových událostech nabírá velké množství polutantů právě z těchto nepropustných ploch. Všechny uvedené fakty zhoršují nejen stav recipientů, ale i mohou přispět k povodňovým stavům v případě velkých přívalových dešťů. Dalším velkým rizikem, které je opomíjeno, je velké množství nelegálního vypouštění odpadních vod bez předchozího čištění přímo do recipientu, a to v oblastech bez kanalizační sítě z některých domácností i z malých firem. Také je potřeba zaměřit pozornost na nelegální zaústění odpadních vod do dešťové kanalizace. Na kontrast mezi přísnými limity pro provozovatele čistíren odpadních vod a nekontrolovanosti vod takzvaně dešťových, upozorňují odborníci i v souvislosti s novelou vyhlášky 61/2003. V současné době je na trhu velmi moderní technika, která umožňuje všechny tyto problémy monitorovat a ve spojení s určitými úpravami by byla schopna i zamezit úniku vod obsahující velké množství polutantů do vodních toků. Je důležité, aby odpovědní pracovníci byli dostatečně vzděláváni, případně aby se sami zajímali o vývoj techniky. Zařízení pro monitoring vody jsou z převážné části vyráběna v zahraničí, ale jelikož je koruna velmi silná, ceny moderní techniky jsou pro českého zákazníka příznivé. Některé městské úřady již problematiku kontaminace dešťových vod, například těžkými kovy, organickým znečištěním a dalšími, řeší, a to většinou po vzniku specifických problémů jako je úhyn ryb. Úhyn živočichů je vždy nejlépe viditelným ukazatelem špatné kvality vody. Příkladem jak řešit takové problémy by mohl být městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, který je správcem zatrubněného potoka, do nějž ústí výpusti z rodinných domů, ale též výpusti průmyslových podniků. Vzhledem k několika problémům, ke kterým v minulosti došlo, se Městský úřad rozhodl ve spolupráci se sponzorem zakoupit techniku, která by problematický tok monitorovala a v případě problému upozornila včas správce. Na toku byly instalovány dva automatické vzorkovače Isco 6712, osazené 24 lahvemi. Jeden z přístrojů je naprogramován jako řídící. Je k němu připojena multiparametrální sonda YSI 600XL s měřením vodivosti, teploty a ph. Druhý vzorkovač je instalován níže po toku a s prvním jsou propojeny modemem. V případě, že vzorkovač naměří limitní parametry, spustí vzorkování a zároveň odešle informaci druhému vzorkovači, aby také odebral vzorky a SMS zprávu obsluze, že došlo k překročení nastavených limitů. Obsluha pak na místě posoudí, jak dále postupovat. Vzorky jsou následně analyzovány v laboratoři. Tato konfigurace byla zvolená na základě předchozího zkoumání situace, výsledků rozborů a stavu toku. Bylo možné místo osadit i on-line analyzátorem toxicity, avšak analyzátor byl mnohonásobně dražší a navíc by město nemělo personální kapacity na adekvátní obsluhu. Další skutečnost, která rozhodla pro vzorkovač se sondou, bylo to, že jedno z monitorovacích míst se nachází v blízkosti historického náměstí, kde by nebylo možné vybudovat stanici potřebnou pro umístění on-line analyzátoru. Monitorovací místa jsou označena a informace o jejich zbudování byla zveřejněna i v místním tisku. Je evidentní, že pouhá informace o tom, že je tok sledován, způsobila větší ukázněnost subjektů vypouštějících odpadní vody. Na následujícím grafu jsou vidět hodnoty sledovaných parametrů s označením výkyvů hodnot.

Graf č. 1 Průběh parametrů na monitorovací stanici Z pohledu ovlivnění těchto vod dešťovými událostmi by bylo potřebné ke vzorkovači připojit ještě srážkoměr, případně měření průtoku. Nebo do grafů importovat údaje například získané od Hydrometeorologického ústavu. Pak by data byla komplexní a ještě zajímavější. Avšak i z těchto údajů můžeme usuzovat co se v toku děje. Například velký nárůst vodivosti a následný pokles se zvýšením teploty, je s velkou pravděpodobností déšť, který nejprve vnesl do toku příval obsahující splachy z povrchů a byl více zasolen (nárůst vodivosti) s následným zvýšením teploty a poklesem vodivosti díky naředění vod již čistou dešťovou vodou (pokles vodivosti) viz graf č. 1. Další příklad on-line monitoringu je sledování stokové sítě (jednotná kanalizace), které bylo prováděno firmou Flow Group. Firma Flow Group zajišťuje, kromě jiných služeb, také monitorování kvality a kvantity různých typů vod. Především odpadních a povrchových. Ve stoce byl nasazen automatický vzorkovač Isco 6712 s 24 lahvemi, s multiparametrální sondou YSI 600XL osazenou senzory ph, vodivost a teplota. Dále byl ve stoce instalován průtokoměr Isco 2150, který k měření nepotřebuje měrný profil, a proto je vhodným nástrojem pro dočasné měření. Měří výšku hladiny a rychlost proudění. Tvar a rozměry stoky se zadávají softwarově. Cílem sledování bylo zjistit jaké množství a kvalita vody ve stoce teče v průběhu delšího období. Vzorkovač byl nastaven na dvoudílné programování, kdy jedna část lahví byla určena pro vzorky v pravidelných 20 minutových intervalech a druhá část pro vzorky na základě události. Tato varianta programu je vhodná pro následné určení znečišťujících látek, což by ve směsném vzorku nebylo možné. Zároveň byly měřeny ostatní uvedené parametry, a to v intervalu 1 minuta. Všechny vzorky byly podrobeny laboratorní analýze. Na uvedeném grafu je možné vidět nejen dešťovou událost, ale i vypouštění vody, jejíž fyzikálně chemické vlastnosti se dosti liší od běžné odpadní vody tekoucí v této stoce. Místo monitoringu bylo v jednotné kanalizaci poblíž průmyslového podniku se strojírenskou výrobou. Podíváme-li se na grafické zobrazení hodnot, speciálně na místo, kde v ranních hodinách (4:45 hod) ph pokleslo k 6 a vodivost prudce stoupla na 2868µS/cm, můžeme usuzovat na vypouštění technologických vod. Díky nastavení programu vzorkovače na odběr vzorku při překročení či podkročení nastavených limitů je možné následně zjistit přesné složení odpadní vody a tak určit, co bylo vypouštěno. Graf má minimalizovanou časovou osu, ale událost trvala delší dobu. Další zajímavá informace, která je z měření velmi dobře patrná, je dešťový příval 25. 7. 2008. Vidíme velký nárůst průtoku a následně pokles ph a vodivosti a zvýšení teploty (viz graf č. 2) vlivem naředění odpadní vody dešťovou. Tyto příklady jasně ukazují, že pokud je použito dostupné moderní techniky, je možné mnohem lépe řídit nakládání s dešťovými vodami.

Graf č. 2 - monitoring jednotné kanalizace poblíž průmyslového podniku, vypouštění 24. 7. 2008 a déšť 25. 7. 2008 Zcela odlišná situace v hodnotách by nastala, kdybychom umístili stejné přístroje do odlehčovací stoky. Na obrázku č. 1 můžeme vidět, co je častým obsahem odlehčovacích stok. Není potřeba popisovat, k čemu dojde při přívalovém dešti, který odplaví vše do recipientu. Obrázek č. 1 odlehčovací stoka analýzu. Neméně důležité je ukládání dat, jejich přenos a následné zpracování. Proto nelze mít pouze kvalitní měřicí přístroje, je důležité, aby byly vybaveny pamětí s dostatečnou kapacitou, modemem nebo jiným typem komunikace, aby měla obsluha možnost události sledovat. Obrázek č. 2 grafické znázornění průtoku, srážek a odebraných vzorků Cílem monitoringu odtoku dešťové vody je sbírat data o době trvání a množství srážek, době trvání a množství odtoku a o typech a množství polutantů, které mohou být přítomny v odtoku. Tento cíl je dosahován měřením množství srážek, průtočného množství v odtoku a odběrem reprezentativních vzorků odtoku pro laboratorní Můžete mít výborné zařízení na měření, pokud ale nemáte také dobré softwarové vybavení na zpracování dat, mohou být výsledky sledování znehodnoceny. Uváděné grafy jsou vytvořeny v softwaru Flowlink, který je vynikajícím nástrojem nejen pro stahování dat, ale slouží i pro jejich následnou analýzu a zpracování. Snadným způsobem připravíte tabulky nebo grafy, včetně popisů. Grafy a tabulky jsou důležité především pro

vyhodnocení získaných dat. V uvedených grafech jsou jednotlivé hodnoty zobrazeny odděleně. Máme-li například hodnoty, které chceme porovnávat, můžeme je umístit do jedné části grafu společně a snadno vidět rozdíly. Tyto možnosti využijeme například u měření průtoku. Zejména při měření průtoku ve více profilech anebo v několika částech stejného profilu. Při sledování odlehčení můžeme postupovat různým způsobem. V současné době je nejčastěji používán pouze monitoring toho, kdy a jak dlouho se odlehčuje. Tímto způsobem ale nezískáme přesný přehled o množství odlehčených vod. Pokud máme průtokoměr, který umožňuje současné měření více míst, nainstalujeme jedno měření do hlavní stoky a druhé do odlehčení. Pokud se jeví místo instalace v odlehčovací stoce jako nevhodné, například z důvodu zanesení mechanickými nečistotami, můžeme instalovat jedno měření před odlehčení a druhé za odlehčení. Rozdíl mezi hodnotami je množství odlehčených vod. Jelikož se jedná především o instalace na místech, která jsou vzdálená, často bez možnosti napájení přístrojů z elektrické sítě, používáme přenosné přístroje napájené bateriemi. Pro měření průtoku v kanalizační síti včetně dešťových odlehčení se jeví jako výhodné použití průtokoměrů využívající Dopplerův jev. Průtokoměry, které nevyžadují žádné stavební úpravy ani složité montáže. Nejčastěji je senzor takového průtokoměru osazen ultrazvukovým čidlem pro snímání rychlosti proudění a vestavěným tlakovým čidlem pro měření výšky hladiny. V softwaru průtokoměru je zadán tvar a rozměr průtočného profilu. Do průtokoměru tohoto typu lze zadat nejen pravidelný tvar stoky, ale i nepravidelné tvary, např. když je stoka zúžena v dolní části pro nižší průtoky a rozšířená ve vrchní části pro průtoky vyšší. Další výhodou tohoto měření je, že nedojde ke ztrátě měřených hodnot v případě úplného zatopení průtočného profilu. Na základě Dopplerovu jevu je možné měřit průtok v obou směrech, to znamená, že v případě kdy voda neodtéká, ale naopak přitéká (malý rozdíl ve výšce hladin mezi stokou a recipientem) průtokoměr toto změří. Na tomto obrázku je vidět měřící princip sond pro měření rychlosti proudění. Senzor vysílá ultrazvukový signál, který se odráží od různých částic a bublinek obsažených v toku. Tyto odrazy jsou snímány a je z nich vypočítáván vážený průměr. Z těchto hodnot se pak vyhodnocuje rychlost, která se násobí příčným řezem (hladina je měřena a tvar a velikost profilu zadán). Dalším typem průtokoměru, který měří také rychlost a výšku hladiny je průtokoměr ADFM. Jedná se o přístroj, který pro měření rychlostí využívá akustického pulzního doppleru. Sonda přístroje má čtyři senzory z nich každý zahrnuje vysílač a přijímač. Každý z těchto senzorů vysílá do toku paprsek. Vždy dva a dva pod stejným úhlem. Tímto způsobem je průtokoměr schopen zachytit převážnou část rychlostního pole. Průtokoměry ADFM jsou určeny i pro skutečně velké průtoky. Používají se i na měření průtoku v přehradních propustech. Zvládnou měřit i průtoky při povodňových stavech. Maximální hladina pro měření je 6 metrů. Přístroje ADFM monitorují rychlostní profil celého toku. Jako velice názorná pomůcka slouží opět software, který je schopen data zobrazit i graficky. Můžete si zobrazit průtočný profil s barevným rozlišením jednotlivých rychlostí. Toto zobrazení je velice zajímavé především u nepravidelného rychlostního pole, což je zejména při dešťových událostech typické. Ale zpět k on-line monitoringu v praxi. Jako poslední příklad instalace může sloužit měření, které je prováděno v propusti pod dálnicí, která svádí dešťové vody z blízkých parkovacích ploch u průmyslového podniku. Jedná se o instalaci v Lincolnu, v Nebrasce. Kompletní stanice je umístěna v laminátovém boxu. Její součásti jsou: vzorkovač Isco 6712 s 24 lahvemi, multiparametrální sonda YSI 600 XL se senzory ph, vodivost, teplota, průtokoměr 2150, srážkoměr, propojovací modul 2105 s vestavěným modemem a bateriové napájení. Vzhledem k rychle se měnícímu počasí v této oblasti s velkým množství bouřek a přívalových dešťů je k dispozici celá řada dat. Všechna data jsou on-line přenášena na server a zároveň je nastaveno alarmové hlášení na telefony zodpovědných pracovníků. Vzhledem k tomu, že v potoce do kterého

propusť ústí, žijí i velmi citliví živočichové jako je rak, je nutné sledovat, zda nedochází při přívalovém dešti ke splachu chemikálií nebo ropných látek z automobilů. Závěr V současné době je na trhu celá řada velmi kvalitních měřících přístrojů, jejichž pomocí je možné velice dobře sledovat kvalitu vod, které opouštějí stokovou síť. Bylo by dobré, aby se konečně diskuze o problematice dešťových vod a jejich vlivu na recipient přenesly do naší legislativy. Použité materiály: Data od firmy Flow Group, s.r.o. Materiály firmy Technoaqua, s.r.o. Materiály firmy Teledyne Isco Inc.