Základy pedologie a ochrana půdy



Podobné dokumenty
Pedogeochemie VODA V PŮDĚ. Bilance vody v půdě. Bilancevodyv půdě. Půdní vlhkost. Retenční schopnost půdy. 4. přednáška.

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Vybrané půdní parametry a vodní režim v půdě

Podpovrchové vody PŮDNÍ VODA

Základy pedologie a ochrana půdy

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Voda koloběh vody a vodní bilance

ROZBOR NEPORUŠENÉHO PŮDNÍHO VZORKU

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

5.7 Vlhkost vzduchu Absolutní vlhkost Poměrná vlhkost Rosný bod Složení vzduchu Měření vlhkosti vzduchu

Obsah vody v rostlinách

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda


Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Einführung in die Lysimetrie Úvod do Lysimetrie

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Technologický reglement

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

Od elektrolytické vany k počítači aneb řešení úloh proudění matematickým modelováním. Ing. Václav Voráček, Ph.D.

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

Simulace proudění vody nenasyceným půdním prostředím - Hydrus 1D

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Elektrická impedanční tomografie

CHEMIE POTRAVIN - cvičení ÚVOD & VODA


Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

Hybridní chladiče. O nás. Princip provozu Hybridní chladič

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

Část 3. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič, MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

1. Cvičení Fyzikální vlastnosti půdy

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, , PRAHA 7 HOLEŠOVICE

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

Podstata plastů [1] Polymery

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

Sucho, součást našeho podnebí. Jaroslav Rožnovský

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b

FILTRACE. Základní pojmy a charakteristické veličiny. Princip filtrace: povrchová filtrace (koláčová, ultrafiltrace, dialýza, elektrodialýza)

školitel: Doc. Ing. Václav Kuráž, CSc.

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

VANADIS 10 Super Clean

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV

Plastická deformace a pevnost

Hospodaření s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Vodní prostředí. O čem to bude. Velký hydrologický cyklus v biosféře. Ze široka. Fyzikální vlastnosti vody. Chemické vlastnosti vody

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

Větrání rodinných a by tov ých domů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

Vodní režim rostlin. Transport vody v xylemu. Kohezní teorie. Transport půda-rostlina-atmosféra. Metody měření. Kavitace

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

1.8.3 Hydrostatický tlak

Zdroje energie a tepla

2. Otázky k zamyšlení

RETC UNSODA ROSETTA. Určování hydraulických charakteristik. 2. cvičení

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

1141 HYA (Hydraulika)

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

Transkript:

Základy pedologie a ochrana půdy 5. přednáška VODA V PŮDĚ Půdní voda = veškerá voda vyskytující se trvale nebo dočasně v půdním profilu (kapalná, pevná, plynná fáze) vztah k půdotvorným procesům a k vegetaci hybná síla všech pochodů podmínka vzniku půdy a života v ní Bilance vody v půdě Vstupy (zdroje) srážky, kondenzace podzemní voda závlahy (voda z odumřelých kořenů a mikroorganismů) Výstupy povrchový a podzemní odtok evaporace transpirace Bilancevodyv půdě Z Z + S + P PV + P PZ + K = E + T + O PV + O PZ + Z K Z Z = zásoba vody v půdě na počátku bilančního období S = úhrn srážek P PV, P PZ = povrchový a podzemní přítok K = kondenzace E = evaporace T = transpirace O PV, O PZ = povrchový a podzemní odtok Z K = zásoba vody na konci bilančního období Retenční schopnost půdy 1 ha 10.000 m 2 hloubka ~0,7 m 7.000 m 3 pórovitost ~50 % 3.500 m 3 kapilární pórovitost ~50 % ~1.700 m 3 Půdní vlhkost = množství vody v půdě (v pórech) Objemová vlhkost (θ) = poměr objemu vody k celkovému objemu půdy V θ = w V ( 100% ) Hmotnostní vlhkost (w) = poměr hmotnosti vody k hmotnosti tuhé fáze půdy (105ºC) m w = m w z ( 100% ) ρ θ = w d ρ w

Potenciál půdní vody = práce, kterou je třeba dodat na odtržení a přemístění částečky čisté vody z místa s atmosférickým tlakem na srovnávací úrovni (zpravidla hladina podzemní vody) do daného místa v půdě energie vztažená na jednotku vody: na jednotku hmotnosti vody - [J.kg -1 ] na jednotku objemu vody - Pa [N.m -2 ] na jednotku tíhy vody (hmotnost x g) - [m] určuje poutání a pohyb vody v půdě lze rozdělit na složky (dílčí potenciály) Potenciál půdní vody - složky Gravitační potenciál - ϕ g, h g dán zemskou tíhou ϕ g = g.z, příp. h g = z kde: g je tíhové zrychlení, z výška nad hladinou podzemní vody Vlhkostní potenciál - ϕ w, h w působení rozdílných vlhkostí matriční síly projevuje se jako sací tlak (podtlak) Potenciál půdní vody - složky Pneumatický potenciál - ϕ a, h a vnější tlak plynů Zátěžový potenciál - ϕ e, h e zatížení půdy, deformace Potenciál půdní vody Celkový potenciál Φ, H Φ = ϕ g + ϕ w + ϕ a + ϕ e + ϕ o H= h g + h w + h a + h e + h o při záporném potenciálu půda poutá vodu Osmotický potenciál - ϕ o, h o rozdíl koncentrace rozpustných solí Tlakový (tenzometrický) potenciál - ϕ p, h p tlak měřený tenzometrem ϕ p = ϕ w + ϕ a + ϕ e h p = h w + h a + h e Potenciál půdní vody - vyjádření Sací tlak vlhkostní potenciál jako podtlak (Pa) Tlaková výška - h metry nebo cm vodního sloupce potřebné k odsátí vody z půdy k dosažení rovnovážného stavu pf (Schofield) pf = log h, kde h je v cm

Tenzometr Tenzometr Retenční čáry vlhkosti (pf křivky) = grafické zobrazení vztahu mezi vlhkostí půdy a vlhkostním potenciálem (resp. sacím tlakem nebo tlakovou výškou) Hystereze Tlaková výška h (cm) či pf (=log h) vlhkost objemová θ (%)

Hystereze Kategorie půdní vody Gravitační voda převládá působení zemské tíže dočasně v hrubých pórech není pevně vázána pevnou fází tzv. volná voda význam pro transport látek v půdním profilu Kapilární voda převládají kapilární síly (adheze a koheze) výška vzlínání max. 2-3 m dělí se na vodu lehce a těžce pohyblivou (lentokapilární) se vzrůstající výškou klesá rychlost vzlínání Kategorie p. v. Kapilární voda vzlínání Kategorie půdní vody Adsorpční voda poutána k povrchu částic adsorpčními a osmotickými silami polymolekulární vrstva v 1. vrstvě (1 nm) síla ~600 MPa, v dalších vrstvách klesá málo pohyblivá (pouze v plynném stavu) nepřijatelná pro rostliny nemá rozpouštěcí schopnost adsorpční voda kapilární voda Adsorpční isotermy vody Půdní hydrolimity = vodní charakteristiky (vlhkosti) vyjadřující vztahy půdy a vody a jejich změny charakterizovány: vlhkostí pf hodnotami (log tlakové výšky) ADSORBOVANÁ VODA (%) Základní hydrolimity objektivně existující půdní vláhové charakteristiky rozmezí energetických kategorií půdní vody RELATIVNÍ TLAK PAR H 2 O (%) Aplikované hydrolimity popisují typické vlhkostní stavy půdy

Půdní hydrolimity základní Adsorpční vodní kapacita - AVK maximální množství vody poutané adsorpčními silami rozmezí mezi adsorpční vodou a těžce pohyblivou kapilární vodou Lentokapilární bod - LB rozmezí mezi těžce a lehce pohyblivou kapilární vodou pf 3,1 3,5 Retenční vodní kapacita - RVK maximální množství vody, které je půda po nadměrném zavlažení schopna zadržet vlastními silami rozmezí mezi kapilární a gravitační vodou pf 2 2,8 Půdní hydrolimity aplikované Bod vadnutí -BV minimální mez fyziologicky využitelné vody vlhkost, kdy jsou rostliny trvale nedostatečně zásobeny půdní vodou a vadnou smluvně: 15.10 5 Pa (1,5 MPa), nebo pf = 4,18 Polní vodní kapacita - PK ustálený (kvazistacionární) stav vlhkosti přirozeného půdního profilu po nadměrném zavlažení shora Maximální kapilární kapacita MKK (podle B. Nováka) přibližný kvazistacionární stav, který charakterizuje rozdělení vlhkosti při vzlínání vody z hladiny podzemní vody a počátečně ustálenou vlhkost v půdě po závlaze (srážce) Klasifikace půdní vody podle Drbala (1962) Odsávací křivka neporušeného p. vzorku

Příčný řez kořenem obklopeným půdou ve vlhké (a) a suché (b) půdě Pohyb vody v půdě probíhá ve směru záporného gradientu potenciálu (tj. z místa s vyšším potenciálem do místa s nižším potenciálem) komplikovaný proces, neboť: půda je heterogenní porézní prostředí pohyb je ovlivněn teplotou dochází ke ztrátám (rostliny, výpar ) nepohybuje se čistá voda, ale roztok Popis pohybu vody v půdě Nasycená půda Darcyho rovnice: v = K. ΔH/L = K. I kde ΔH/L = I hydraulický spád Nenasycená půda Ustálené proudění Darcyho rovnice: v = - k. grad Φ Neustálené proudění Darcyho rovnice + rovnice kontinuity Mísitelné proudění proudění vody s odlišnou koncentrací a složením rozpuštěných solí nebo jiných látek mísení roztoků Hydrodynamická disperze parabolické rozdělení rychlostí při laminárním pohybu geometrické uspořádání půdních částic Molekulární difuse náhodný všesměrný pohyb molekul v půdním roztoku zejména při malých průtokových rychlostech Infiltrace = vsak vody do půdy specifický případ neustáleného proudění v nenasyceném prostředí rozhoduje o využití atmosférických srážek i závlahy závisí na: počáteční vlhkosti vlastnostech půdního povrchu (struktura) hydraulické vodivosti výskytu brzdících vrstev v profilu době trvání Infiltrace Rychlost infiltrace v = dq / F dt kde: Q = objem infiltrující vody (m 3 ) F = plocha půdy, přes kterou probíhá infiltrace (m 2 ) t = čas (s) Kumulativní infiltrace celkové množství vody zasáklé do půdy za určitý čas i = Q / F [m]

Infiltrace Infiltrace Vodní režim půdy souhrn všech jevů vnikání vody do půdy, jejího pohybu a zadržování v půdě a unikání z půdy klasifikace podle koeficientu zavlažení (Glet, Rode): KZ = S / V promyvný KZ > 1 (srážky / výpar) periodicky promyvný KZ = 1 nepromyvný KZ < 1 výparný KZ << 1 bažinný závlahový - (KZ < 1) Vodní režimy půdy Soil Taxonomy Akvický (aquic) redukční podmínky, nepřítomnost O 2 Udický (udic) > 90 po sobě jdoucích dnů vlhké, < 45 psj. dnů suché perudický srážky > výpar po celý rok Ustický (ustic) přechod mezi aridním a udickým Aridní (aridic a torric) > polovinu roku suché, < 90 po sobě jdoucích dnů vlhké Xerický (xeric) > 45 psj. vlhké (zima), > 45 psj. dnů suché (léto) Udický vodní režim Soil Taxonomy Vodní režimy perudický udický Humidita xerický ustický využití nedostatek zavlažení nadbytek aridní zavlažení nadbytek využití nedostatek