Jan Vopravil, Tomáš Khel, David Kincl

Podobné dokumenty
Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil, Tomáš Khel

Karel Čapek: Ornice Lidové noviny 24. září 1933

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil

Stav zemědělské půdy v posledních letech. Jan Vopravil

K R A J I N Y ( )

Problematika půdy a její ochrany. Jan Vopravil

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.

Stav zemědělské půdy ČR a její potenciál pro vznik mokřadů. Jan Vopravil, Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Půda jako dar obživy

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Význam luskovin pro ochranu půdy. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Funkce půdy. Půda. Neobnovitelný přírodní zdroj. Tvorba půdy: extrémě pomalá. Její degradace nebo destrukce: velmi rychlá a nezvratná.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.

Bilance půdní organické hmoty aplikace pro praxi

Opatření proti dopadům sucha na půdu v návaznosti na kompostování a použití kompostu

Voda a půda v krajině

Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti

Opatření k ochraně půdy Novinky v protierozní ochraně od roku Strategie MZe do roku Strategie MZe do roku půda

Ochrana půdy před erozí

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody Taťána Vrabcová, Ondřej Holubík, Jiří Hladík, Ivan Novotný hladik.jiri@vumop.

Půdní a zemědělské sucho

Stav zemědělských půd v České republice. Jan Vopravil.

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Půdoochranné technologie a jejich vliv na vodní erozi

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ

Stav zemědělských půd v České republice s vazbou na vlastnicko-uživatelské vztahy. Jan Vopravil.

PŮDA DŘÍVE A NYNÍ. Prax Alois, Hybler Vítězslav, Pokorný Eduard, Vopravil Jan, Zbyněk Kulhavý

Ekologické zemědělství a komposty Ing. T. Zídek Ph.D.

Základy pedologie a ochrana půdy

Význam pícnin v osevních postupech pro úrodnost půdy

EROZE - REDESIGN VRSTVY EROZNÍ OHROŽENOSTI

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

Degradace pů. asné technologie kladní agrotechniky, změ vlastností na intenzivně využ. zemí za poslední. posledních 20 let. Ing.

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Utužení a zhutnění půdy

Ing. Martin Vrabec Seminář pro pokročilé biovinaře Mikulov Jak na přípravu pozemku před výsadbou vinic

Koncepce Ministerstva zemědělství v období ochrana půdy.

Půdoochranné technologie. Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině

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

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1,

Pedologické charakteristiky a fyzikální vlastnosti půd na plochách BMP

2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Klima jako jeden z půdotvorných faktorů, dopady sucha

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2019

Organické látky v půdě a jejich bilancování pomocí online aplikace

Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy a územní plány

Eva Semančíková. Půda nad zlato. VODA A ZEMĚDĚLSTVÍ (kulturní krajina a zemědělství) , Královice

Půda nad zlato? Hana Šantrůčková (garant oboru Biologie ekosystémů) & Martin Hais (garant oboru Péče o životní prostředí) Katedra biologie ekosystémů

Půda, eroze, voda problém či nikoliv? Radim Vácha. Top slide

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Trvale udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou Oddělení ochrany půdy Ministerstva zemědělství

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu

Je půda samozřejmostí?

Výchozí předpoklady. Půda je v zásadě neobnovitelným zdrojem

Inovativní technologie v RV

Degradace chemických vlastností půdy

SYSTÉM BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK SOUČASNOST A JEJICH BUDOUCNOST. Monitoring eroze

Ochrana půdy, vody a krajiny

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Stav zemědělských půd v České republice s vazbou na vlastnicko-uživatelské vztahy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2

BIODIVERZITA - Biologická různorodost živých organizmů

Využití BRO v zemědělství.

Změny v ochraně půdy proti erozi od roku 2018

Půda jako dar života

Agroekologie. Ing. Ondřej Jakšík. Katedra pedologie a ochrany půd. FAPPZ, A027A (suterén)

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

Vliv organické hmoty na zlepšení stavu půdy. Ivana Šindelková

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY. Mgr. Daniel Žížala Ing. Jiří Kapička Školení 2018, Skalský dvůr

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. Pavel Kovaříček Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Martin Mistr

Příprava programu a první zkušenosti. Martin Mistr

Půdoochranné technologie. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Vliv zpracování půdy na stabilitu půdních agregátů. Ing. Jaroslava Novotná, PhD.

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Omezení vodní eroze při pěstování kukuřice na svahu a zlepšení retenční schopnosti půdy zapravováním organické hmoty

Zemědělství a klimatická změna. prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK

VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY POMOCÍ PENETROMETRU NA VYBRANÝCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD

zení Lyzimetrická zařízení se dle konstrukce dělí: Vladimír Klement, Renáta Prchalová ÚKZÚZ Havlíčkův Brod

Organizačními opatřeními lze řešit především erozi plošnou a rýhovou, která zapříčiňuje:

Prezentace ze seminářů

Hnůj a hnojiva Čistírenské kaly. Kyseliny. Persistentní sloučeniny. Pesticidy & herbicidy. Difúzní znečištěné pevnými částicemi.

DF ŽABČICE

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Půdy BMP jejich pedologické a fyzikální charakteristiky

Koncepce Ministerstva zemědělství v období ochrana půdy.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Transkript:

Přehrada Půda Jan Vopravil, Tomáš Khel, David Kincl

Funkce půdy Mimoprodukční (ekologické) funkce půdy infiltrace vody do půdy (doplňování zásob podzemní vody, zpomalení povrchového odtoku) filtrace vody (obohacení vody o min. látky, úprava ph, zachycení kontaminantů) zadržování a akumulace vody (1 ha hluboké černozemě může akumulovat až 3500 m 3 vody) ukládání živin (např. N, P, K, Mg ) (zásoba pro rostliny, ochrana vodních toků před eutrofizací) transformační a asanační funkce půdy (umožňuje přeměnu látek rozklad, mineralizace, syntéza ) transportní funkce (migrace látek v půdě, krajině i mezi pedo-, hydro- a atmosférou) pufrační schopnost půdy (tlumení změn ph, teploty )

Vlastnosti půdy ovlivňující hospodaření s vodou hloubka půdního profilu, pórovitost půdy, utužení půdy, obsah organické hmoty, biologické oživení půdy struktura půdy a stabilita půdních agregátů, poškození půdy erozí, aj. Tyto vlastnosti ovlivňují: infiltraci vody do půdy akumulaci a retenci vody v půdě

Degradace půdy Je ztráta či omezení schopnosti půdy plnit své přirozené funkce. Hlavní degradační procesy v ČR zábor půdy (soil sealing) vodní a větrná eroze okyselování půd (acidifikace) úbytek organické hmoty (dehumifikace) utužení půd (pedokompakce) úbytek biologické aktivity půdy znečištění půd (kontaminace)

Zábor půdy v časovém horizontu 16 letk.ú. Klecany (okres Praha-východ)

Od roku 1938 se díky záborům zemědělských půd snížila retenční kapacita krajiny ČR o cca 2,4 miliardy kubíků vody

Degradace půdy Ztráta organické hmoty Každý jednotlivý degradační proces Vodní eroze Zhoršení půdní struktury vyvolává obvykle řetězovou reakci projevy dalších Zrychlení povrch. odtoku Příklad: Omezení infiltrace vody Utužení půdy degradačních procesů poškozujících půdu...

Eroze půdy = ztráta půdy

flyš spraš Černozemní oblast JV Moravy (podhůří Ždánického lesa) Na rozsáhlých plochách této členité oblasti došlo k zásadní změně půdního pokryvu. Svahy: plošná eroze Ap A AC AC Ck Ck Ck D D D D černozem černozem regozem pararendzina modální erodovaná karbonátová na flyš.pískovci na spraši na spraši na spraši nebo ranker

Aktualizace BPEJ v k.ú. Šardice (okr. Hodonín) BPEJ před aktualizací (1973) - v ha 0.01.00 BPEJ po aktualizaci v roce 2000 - v ha 0.01.00 45,7-840 000 m3 vody 289,0

Technologie pásového zpracování půdy STRIP TILL Pásy zpracované půdy o šířce cca 25 cm prokypření půdy až do hloubky 30 cm současná aplikace minerálního nebo granulovaného hnojiva Pásy nezpracované půdy o šířce až 50 cm ponechání posklizňových zbytků na povrchu

Protierozní funkce Ponechání části posklizňových zbytků na povrchu, které chrání půdu před erozní účinností dešťových kapek, zároveň výrazně oddalují povrchový odtok Půda ve zpracovaných pruzích lépe infiltruje vodu snížení povrchového odtoku

Aplikace technologie strip till do travního porostu

Vývoj prototypu stroje pro půdoochranné technologie pěstování kukuřice pomocí pásového kypřiče Snadné nastavení stroje, precizní práce

Měření protierozní účinnosti půdoochranných technologií s použitím polního simulátoru deště

Simulátor deště

varianta Konvenční varianta - orba Setí do ozimého žita s herbicidem (široký řádek) Strip-till do travního porostu jarní výška plodiny [cm] vlhkost půdy % obj. před zadeštěním po zadeštění začátek povrchového odtoku infiltrace velikost povrchového odtoku ztráta půdy [s] [mm] [mm] [t/ha] 30 11,3 31,5 69 27,36 9,33 6,97 27 13,7 28,3 118 27,30 9,05 1,95 28 19,1 34,9 155 32,18 4,52 0,24

Utužení půdy

Metodika retrospektivního monitoringu KPP Princip retrospektivního monitoringu = opětovné vyhloubení sond a vyhodnocení změn chemicko- fyzikálních vlastností půd na místech sond historických za pomoci statistických programů Podmínky k upřesnění potvrzení místa odběru půdní sondy i. odpovídající stratigrafie půdního profilu (skladba a mocnost půdních genetických horizontů ii. iii. odpovídající zrnitostní charakter odpovídající zařazení do půdního typu a substrátu Soubor prací při znovuotevření půdní sondy KPP S-sondy splňující kritéria lokalizace (orná půda, LPIS) a tedy jsou vhodné k odběru v rámci řešení; červeně označené sondy byly v roce 2017 odebrány

PODORNIČNÍ ORNICE Výsledky hodnocení časových změn na podkladech KPP Shrnutí dosažených výsledků retrospektivního monitoringu půd KPP- TRENDY Změna [%] objemové hmotnosti (OHR) rozdělená po půdních typech Poznámka: KP-kryptopodzol, PR pararendzina, GL glej, SE šedozem, CC černice, RA ranker, PG pseudoglej, RG regozem, LU luvizem, FL fluvizem, HN hnědozem, CE černozem, KA - kambizem

Výsledky hodnocení časových změn na podkladech KPP Shrnutí dosažených výsledků retrospektivního monitoringu půd KPP- TRENDY Kvalita půdy: Organická hmota - v rámci dlouhodobých trendů je stav celkové organické hmoty (Cox) v orniční vrstvě stabilní, mírný úbytek (Cox) byl zaznamenán v podorničí - trend ukazuje pouze na zásobu zdrojů strukturálního C - neodráží však stav humusu tolik potřebného k tvorbě stabilních erozně odolných a vysoce produkčních půd. Utužení půdy - alarmující!!! je statisticky průkazné zjištění o celkovém snížení objemové hmotnosti půdy (OHR) a tudíž snížení celkové pórovitosti půd ČR - zhoršení fyzikálních vlastností půdy může mít souvislost (i) s technogenní formou utužení půdy (užívání těžké techniky), popř. (ii) se zhoršením stability půdní struktury, které může souviset se snižující se aktivitou půdní bioty při aplikaci organické hmoty (s nízkou energetickou hodnotou) - zhoršení fyzikálních parametrů podorničí má negativní vliv na infiltraci (vsak) vody do půdy a negativně ovlivňuje retenční kapacitu půdy ZÁVĚR: UTUŽENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD SE MŮŽE DO BUDOUCNA STÁT LIMITUJÍCÍM PRVKEM DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSKÉHO SEKTORU.

Podrývání u cukrové řepy www.bednar-machinery.cz

Úbytek půdní organické hmoty

Zemědělství a péče o půdu z pohledu udržování optimálního obsahu organické hmoty zdroj dat: ČSÚ

Výpočet bilance POC za podnik

Současný stav - meliorace - Přes 25 % území ZPF je odvodněno - z toho je jen 19 % zamokřeno - 4 % území ZPF zavlažováno - V ČR podceněn význam závlah na stabilizaci produkce v podmínkách změn klimatu z celé plochy světa je jen 11 % zemědělská půda, z té je jen 17 % zavlažováno, ale těch 17 % zavlažovaných zemědělských půd vyprodukuje 45 % světové produkce potravin

Charakteristiky zemědělských půd z hlediska jejich retence a způsobu hospodaření Celková možná kapacita (retenční schopnost) zemědělských půd v ČR: 8 400 000 000 m 3 vody (1 700 000 000 m 3 je roční odběr celé ČR v r. 2013) Skutečný stav vzhledem k poškození erozí, utužení půd, dehumifikaci a ztrátě biologické aktivity půd: 5 040 000 000 m 3 vody Rozdíl 3 360 000 000 m 3 vody

Odhad dopadů optimalizace hospodaření na retenční schopnost půdy Při dodávání organické hmoty do půdy dle pokynu www.organickahmota.cz, aplikaci POT (půdoochranné technologie), podpoře víceletých pícnin apod.) lze očekávat zlepšení stavu (z původních 5 040 000 000 m 3 vody): Do roka: 6 500 000 000 m 3 vody Do tří let: 6 800 000 000 m 3 vody Do deseti let: 7 100 000 000 m 3 vody Nejvyšší efekt hned po aplikaci zlepšujícího opatření v prvním roce.

Nové mapy hydrologických parametrů půdy Mapa Hydrologických skupin půd, Mapa využitelné vodní kapacity a Mapa retenční vodní kapacity (výsledek řešení projektu NAZV) retenční vodní kapacita RVK = schopnost půdy dlouhodobě zadržet vodu v profilu bod vadnutí BV = množství vody nedostupné pro rostliny (rostliny nejsou schopny tuto vodu přijímat kořeny díky silným vazbám v půdě) využitelná vodní kapacita = voda dostupná rostlinám (pouze část RVK rozdíl RVK a BV)

Podklady pro tvorbu map Mapy vzniknuly s využitím stovek reálně naměřených dat a záznamů z polních měření (analýzy Kopeckého válečků RVK 24, Bod vadnutí.., dešťové simulátory) odběry prováděny z ornice/podorničí popis hydrologické funkce celého profilu (zachycení zrnitostní heterogenity, vlivu vývoje půdy, obsahu skeletu ) Zahrnuty i vlivy odvodnění, hloubky půdy, zamokření.. Negativní zjištění: utužení půdy vedlo ke zvýšení hodnoty BV a tedy snížení množství vody dostupné rostlinám pro půdy hospodařící pouze s vodou z atmosférických srážek tak byly překvapivě stanoveny nižší hodnoty VVK (černozemě, hnědozemě)

Děkuji za pozornost!