Cvičení z Pedologie (Z)



Podobné dokumenty
3. PEDOLOGIE Fyzikální vlastnosti půd T Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost (32)

Projekt Pospolu. Stanovení jílovitých podílů podle ČSN EN A1 Zkouška s methylenovou modří

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

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

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

1. Cvičení Fyzikální vlastnosti půdy

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Pedologie pro zahradníky

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

Název: Acidobazické indikátory

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

Sada lexsolar Palivový článek Obj. číslo:

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU TUKU V OLEJNATÝCH SEMENECH

Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

MUKOADHEZIVNÍ ORÁLNÍ FILMY

Základním kvalitativním znakem zemin je zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní křivkou.

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník Mgr. 2011/2012, letní semestr

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Trávicí soustava. Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy)

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Půdy vlastnosti I. (laboratorní práce)

T É M A: SRÁŽENÍ, GRAVIMETRIE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE: VÁŽKOVÁ ANALÝZA (GRAVIMETRIE)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Nadaní žáci Pracovní sešit. Půda a krajina Půdní vlastnosti I.

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník Mgr., letní semestr Práce z Technologie škrobu

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

STANOVENÍ PARAMETRŮ TĚŽKÝCH TOPNÝCH OLEJŮ

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Bílkoviny (laboratorní práce)

53. ročník 2016/2017

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

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

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1

ODBĚROVÁ HLAVICE PEM

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (laboratorní práce)

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Reakce kyselin a zásad

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

Součástí cvičení je krátký test.

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

P + D PRVKY Laboratorní práce

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

Analýza tuků živočišného původu I

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

4 Stanovení krystalického podílu semikrystalických polymerů z hustotních měření

12 Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi kapalnými složkami

Stanovení kritické micelární koncentrace

Bilance půdní organické hmoty aplikace pro praxi

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

LABORATORNÍ PLASTY A POMŮCKY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

Interní norma č /01 Rozlišení lnu a konopí ve formě vláken Kroucení vláken při dehydrataci

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC

2.07 Krystalizace. Projekt Trojlístek

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE ÚSTAV EKOLOGIE A CHOROB ZVĚŘE, RYB A VČEL

3. Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

Stanovení měrného tepla pevných látek

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

VY_52_INOVACE_O6 _ Krystalizace

Základy chemických technologií

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE ÚSTAV EKOLOGIE A CHOROB ZVĚŘE, RYB A VČEL

Název: (Ne)viditelná DNA?

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce

Transkript:

Cvičení z Pedologie (Z) Laboratorní cvičení č. 4 Stanovení stability a velikosti půdních agregátů Úkoly: Stanovte stabilitu půdních agregátů při rychlém a pomalém zvlhčení Stanovte mechanickou odolnost půdních předvlhčených agregátů Stanovete rozdělení velikost agregátů > mm Tvorba krust a půdní eroze zemědělsky obdělávaných půd je do velké míry zapříčiněna rozpadem půdních agregátů. Náchylnost půdy k těmto jevům může být odhadována z měření stability agregátů. Měření stability agregátů není dosud standardizováno, a tak se posouzení odolnosti agregátů používá spektrum různých metod. V tomto cvičení využijeme metodu Bissonnaise (1996), která simuluje rozpad agregátů za podmínek pomalého zvlhčení (efekty nerovnoměrného bobtnání jílových minerálů) a mechanického namáhání (simulujeme působení kapek deště). Metodou Nimma a Perkinse (00) určíme stabilitu agregátů za podmínek rychlého zvlhčení půdy. Informace o stabilitě a velikosti agregátů je důležitá např. pro vyhodnocení dopadu různých způsobů orby na půdní strukturu. 1. Příprava vzorků Na sítech o velikosti oka a 5 mm získáme agregáty ve frakci -5 mm. Bude třeba získat celkem 50 g agregátů.. Demonstrační experiment rozpad agregátů Demonstrační experiment rozpadu agregátů a uměle vytvořených nepravých agregátů ve vodě. - Do dvou velkých Petriho misek naplněných vodou jsou vloženy filtrační papíry - Do jedné Petriho misky jsou pod vodu vloženy agregáty o velikosti zhruba 0.5 cm - Do druhé Petriho misky jsou pod vodu vloženy kuličky o průměru 0.5 cm vytvarované z půdy předtím zvlhčené pro dosažení optimální konzistence - Po 1 minutě, 10 minutách a 10 minutách zaznamenejte pozorované jevy 1

3. Stanovení stability agregátů dle Bissonnaise (1996) Cíle měření: stanovit distribuci velikosti fragmentů které jsou výsledkem předchozích procesů rozpadu agregátů. Stanovit indexy zranitelnosti KV1 a KV pro metody přípravy vzorků 1 a Princip: Vzorky budou připraveny Metodami 1 a. Poté proséváním na 50 µm sítu v etanolu dojde o oddělení nejjemnějších složek, suchým proséváním na soustavě sít je stanovena distribuce velikosti fragmentů. Příprava vzorků 3.1. Metoda 1: Pomalé zvlhčování Zvlhčování za kontrolovaného podtlaku odpovídá stavu zvlhčení za mírného deště. To je méně destruktivní než rychlé smáčení a může umožnit lepší rozlišení mezi nestabilními půdami. - 5 g agregátů je umístěno na filtrační papír na zvhčený filtrační papír na dobu 30 minut - agregáty jsou pak přeneseny na 50- ^ m síto předtím ponořen v ethanolu pro měření distribuce velikosti fragmentu 3.. Metoda : Mechanické rozrušení po předchozím nasycením Cílem je testovat mechanickou soudržnost vodou nasycených agregátů, ale bez působení efektu rozpadu působením tlaku uzavřeného vzduchu.vzduch je proto vytěsněn před zahájením testu s použitím etanolu. - 5 g půdy se na 10 minut ponoří do 50 ml kádinky naplněné 50 ml etanolu. - Etanol se opatrně odlije - Půdní materiál je přenesen do 50 ml Erlenmeyerovy lahve naplněné 50 ml deionizované vody; lahev je pak dolita na 00 ml - Erlenmeyerova lahev je zazátkována a 0 x protřepána - Lahev je ponechána 30 minut v klidu aby došlo k usazení hrubých fragmentů - Přebytečná voda je odsáta pipetou - Zbývající směs vody a půdy je přenesena na 50 -µm síto předím nasycené etanolem 3.3. Měření velikosti fragmentů provádí se pro vzorky získané metodami 1 a - Síto s velikostí oka 50 µm je nasyceno etanolem a je na něj umístěn materiál získaný předchozí přípravou - 5 pomalými pohyby síta v lázni etanolu se odstraní složka < 50 µm - Materiál se na sítu vloží do sušárny a vysuší se - Po vysušení se ručně provede suché prosívání na sadě sít 000, 1000, 500, 00, 100 µm - Stanoví se hmotnostní podíl zastoupení jednotlivých agregátů na i-tém sítu

m i p i = pro i = 1 až 5 (zůstatky na sítech 000 až 100 µm) ms 5 p 6 = m s m i kde p6 představuje zrna pod 100 a 50 µm sítem i= 1 1. průměrná velikost fragmentů FMWD se vypočítá jako průměr velikostí oka sít vážený hmotnostním podílem fragmentů na nich zachycených. Každému hmotnostnímu podílu se přisuzuje velikost mezi dvěma sousedními síty. (např. pro prostor mezi síty 000 a 1000 µm, je průměrná velikost oka 1500 µm) FMWD = p1 3.5+ p 1.5+ p3 0.75+ p4 0.4+ p5 0.3+ p6 0.050 (mm) 5 IMWD = = 3.5 (mm) KV = IMWD FMWD ( ) Interpretace výsledků dle Bissonaise (1996) Třída FMWD Stabilita Tvorba krusty 1 <0.4 Velmi nestabilní Systematické vytváření krusty 0.4-0.8 Nestabilní Běžně vytváří krustu 3 0.8-1.3 Středně stabilní Střední tvorba krusty 4 1.3-.0 Stabilní Zřídka vytváří krustu 5 > Velmi stabilní Nevytváří krustu Pozn.: se vzrůstající stabilitou agregátů index stability klesá, naopak IMWD stoupá. 3

4. Analýza stability agregátů modifikovanou metodou Nimma a Perkinse (00). Jde o metodu mokrého prosívání s použitím jednoho síta. Lze použít různé metody přípravy vzorku. V naše případě budeme posuzovat rozpad agregátů při jejich rychlém nasycení rychlém nasycení vzorku. Metoda tak simuluje rozpad agregátů při přívalovém dešti. Cíle měření: stanovit index vyjadřující odolnost agregátů proti rychlému zvhlčení Princip: mokrým proséváním agregátů ve vodě simulujeme jejich rychlé zvlhčení v terénu. Mokrým proséváním v hexametasforečnanu sodném docílíme jejich úplné rozrušení. Zjistíme tak hmotnostní poměr agregátů vůči pískové frakci 4.1. Mokré prosívání v destilované vodě - 4 g agregátů umístíme na síto s okem 0.5 mm. - Agregáty prosíváme na sítu 0.5 mm v destilované vodě po dobu 3 minut. Sítem pohybujeme v amplitudě 1.3 cm rychlostí 35 zdvihů za minutu. - Zbytek na sítu sestříkneme minimálním množstvím vody do velké plastové podmisky - Potom převedeme do keramické misky - Slijeme vody bez půdy - Půdu dame sušit při teplotě 105 C - Zjistíme hmotnost WDW (g) 4.. Mokré prosívání v hexametafosfátu - 4 g agregátů umístíme na síto s okem 0.5 mm - Agregáty prosíváme na sítu 0.5 mm v roztoku hefametafosfátu dokud na sítu nezůstanou pouze písčitá zrna - Zbytek na sítu sestříkneme minimálním množstvím vody do velké plastové podmisky - Potom převedeme do keramické misky - Slijeme vody bez půdy - Půdu dame sušit při teplotě 105 C - Roztok přefiltrujeme na papírovém filtru pro další použití - Zjistíme hmotnost WDS (g) WDW= 4g WDW hmotnost agregátů dispergovaných ve vodě WDS = 4g WDS WDW hmotnost agregátů dispergovaných působením hexametafosfátu WDS WSA= WDS+ WDW Pozn.: se vzrůstající stabilitou agregátů index WSA stoupá. 4

5. Určení velikosti agregátů Rychlou představu o velikosti agregátů v půdě získáme jejich setřídění na bílé ploše. Pro orientační zjištění velikosti pak použijeme metod analýzy fotografických snímků. Cíle měření: určit velikosti agregátů ve vzorku. Výsledkem měření bude histogram ekvivalentních velikostí agregátů Princip: pořídíme fotografii agregátů vyrovnaných na kontrastním bílém pozadí, analýzou obrazových dat zjistíme půdorysnou plochu agregátů kterou dále budeme intepretovat formou ekvivalentní velikosti - 50 g agregátů (frakce > mm) vysypte na papír A4 a setřiďte do řádek podle velikosti - agregáty se nesmí dotýkat - vyfotografujte s minimem stínů - velikost agregátů bude stanovena metodou analýzy obrazu (bude předvedeno na cvičení) 5