CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Podobné dokumenty
Zemské systémy a cykly

05 Biogeochemické cykly

Modul 02 Přírodovědné předměty

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Environmentální geologie - tematický přehled

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

Ekosystém II. Koloběh hmoty: uhlík, dusík, fosfor. Člověk a biosféra

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

2.2. Základní biogeochemické pochody. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (12) Ropné znečištění vod

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

Biogeochemické cykly

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

VY_32_INOVACE_ / Voda na Zemi, atmosféra Modrá planeta

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

NEŽIVÁ PŘÍRODA. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním.

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

Vnitřní geologické děje

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

CZ.1.07/1.5.00/

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků. Biogenní prvky. Uhlík. Význam uhlíku. Formy výskytu CO 2 ve vodách

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

Ekosystémy. Ekosystém je soubor organismů žijících na určitém

Pracovní list číslo 01

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Prvky V.A a VI.A skupiny

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Vznik a vývoj litosféry

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Globální tektonika Země

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Historické poznámky. itý se objevil

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

4. Uhlíkový cyklus a jeho narušení člověkem

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba kj (množství v potravě)

S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby

1. ročník Počet hodin

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Přírodní zdroje uhlovodíků

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

Biologické odstraňování nutrientů

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Transkript:

Centre of Excellence CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (06) Biogeochemické cykly Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz

(06) Biogeochemické cykly Biogeochemické cykly základní pojmy. BGC cyklus uhlíku, dusíku, síry, fosforu, mikrobiogenních prvků a toxických kovů. 2

Osud chemických látek v prostředí 3

Chemické a biochemické procesy v přírodě Biogeochemické cykly Základní faktor udržení ekologické rovnováhy: Chemické procesy (abiotické) Biochemické procesy (působení mikroorganismů) Antropogenní procesy: Chemicko-technologické Chemizace hospodářství Přírodní chemické procesy (bez zásahu člověka): Geochemické rozpouštění, hydratace, hydrolýza, redox, vznik uhličitanů Jaderné reakce Přechod z chemického na biologický vývoj Makro- a mikrobiogenní prvky 4

Biogeochemické cykly Biogeochemické cykly popisují pohyb chemických prvků a sloučenin mezi propojenými biologickými a geologickými systémy: Biologické procesy jako dýchání, fotosyntéza a tlení působí vtěsném spojení s nebiologickými procesy jako jsou zvětrávání, vznik půdy, sedimentace. Živé organismy mohou sloužit jako důležité rezervoáry pro určité prvky Je velmi těžké vytvořit krabičkový model (i velmi zjednodušený), který bude správně popisovat biogeochemické chování prvku v celém zemském systému Nejdůležitější cykly (kritické pro udržení života): uhlík, dusík, síra, fosfor, kyslík 5

Biogeochemické cykly = Σ hydrologického + geologického + ekologického cyklu Normální, nenarušené cykly téměř uzavřený charakter, účinnost: 90 98 % Antropogenní narušování Biogeochemické cykly 6

Hydrologický cyklus 7

Hydrologický cyklus 8

Geochemický cyklus 9

Biochemický cyklus 10

Biogeochemické cykly 11

Biogeochemické cykly 12

Vliv antropogenních aktivit na BGC cykly 13

Biogeochemický cyklus uhlíku 14

Biogeochemický cyklus uhlíku Tři části: Biochemický výměna látek v živých organismech 20 let Biogeochemický část biomasy z biochemického cyklu přechází do sedimentů, ze kterých se postupně uvolňuje 20 000 let Geochemický vznik uhličitanů a jejich ukládání v mořích a oceánech 200 000 000 let Antropogenní ovlivnění zvyšování koncentrace CO2 spalováním fosilních paliv 15

Biogeochemický cyklus uhlíku Uhlík se nachází se ve všech velkých systémech a rezervoárech. Biosféra: základní stavební částice živých organismů Litosféra: vápencové horniny, fosilní paliva (uhlí, ropa, podzemní plyn), klatráty (komplexy CH 4 a vody v sedimentech) Hydrosféra: (rozpuštěný CO 2 a karbonátové látky) Atmosféra: (CO 2, CH 4 ): 0,036 % Největším rezervoárem uhlíku jsou oceánské a pevninské sedimenty. 16

Biogeochemický cyklus uhlíku Člověk: do atmosféry 6 miliard tun ročně spalováním fosilních paliv kolem 2 miliard tun ročně odlesňováním (dva důsledky: místo přirozené spotřeby CO 2 z atmosféry produkce CO 2 do atmosféry) Toto množství se zdá malé ve srovnání s ostatními toky. Dlouhodobá přirozená celková nevyrovnanost toků je pravděpodobně menší než 1 miliarda tun C ročně = zásah člověka obrovský. 17

Biogeochemický cyklus uhlíku 18

Biogeochemický cyklus uhlíku 19

Biogeochemický cyklus uhlíku 20

Cyklus methanu 21

Biogeochemický cyklus dusíku Aminokyseliny jsou důležitými sloučeninami všech živých organismů ( NH 2 skupiny; bílkoviny). Dusík ve třech formách: plynný jako prvek N 2 v redukované podobě jako amoniak NH 3 v oxidované podobě jako dusičnanový NO 3 ion Pouze jako redukovaný se zúčastňuje biochemických reakcí. N 2 nemůže být přímo využíván organismy. Největším rezervoárem dusíku je atmosféra: 78 % 22

Biogeochemický cyklus dusíku Člověk: spalování paliv (vznik NO za vysokých teplot z N 2 a O 2 ), ten se dále oxiduje na NO 2 a s vodou tvoří HNO 3 (kyselý déšť) N 2 O (skleníkový plyn) uvolňován bakteriemi ze zemědělských odpadů uvolňování z půdy zavlažováním, vypalováním pralesů hnojení a komunální odpad (-> řasy) 23

Biogeochemický cyklus dusíku 24

Biogeochemický cyklus dusíku 25

Biogeochemický cyklus dusíku 26

Biogeochemický cyklus dusíku 27

Biogeochemický cyklus dusíku 28

Biogeochemický cyklus síry Většina síry vázána minerálně (pyrit, sádrovec): H 2 S a SO 2 uvolňován z aktivních vulkánů rozkladem organické hmoty SO 2 4 do atmosféry tříštěním slané vody DMS (dimethylsulfoxid) uvolňován do atmosféry planktonem Člověk: kolem 1/3 z celkového množství síry do atmosféry (99 % SO 2 ) spalování fosilních paliv (2/3) zpracování ropy, minerálních zdrojů 29

Biogeochemický cyklus síry 30

Biogeochemický cyklus síry 31

Biogeochemický cyklus síry 32

Biogeochemický cyklus síry 33

Biogeochemický cyklus síry 34

Biogeochemický cyklus fosforu Důležitá složka RNA, DNA a přenašečů energie (ADP, ATP): fosfor se jen pomalu uvolňuje z hornin (apatit.. ) nevstupuje do atmosféry je většinou limitujícím faktorem růstu rostlin Člověk: hnojiva a prací prostředky zemědělské a komunální odpady 35

Biogeochemický cyklus fosforu 36

Biogeochemický cyklus fosforu 37

Biogeochemický cyklus fosforu 38

Biogeochemický cyklus fosforu 39

Biogeochemický cyklus kyslíku 40

Biogeochemický cyklus kyslíku Stabilita atmosféry: Obsah O 2 vatmosféře v porovnání s obsahem CO 2 je stabilnější. Biologický zpětně vazebný mechanismus (kontrola tlaku O 2 vatmosféře): nárůst koncentrace kyslíku nárůst parciálního tlaku kyslíku inhibice fotosyntézy nárůst koncentrace oxidu uhličitého nárůst parciálního tlaku CO 2 vyšší rychlost fotosyntézy, zvětšuje se rostlinná složka biosféry, větší fytomasa více respiruje roste koncentrace O 2, klesá produkce O 2, roste koncentrace CO 2, zvyšuje se rychlost fotosyntézy 41

Biogeochemický cyklus kyslíku 42

Biogeochemický cyklus kyslíku 43

Biogeochemický cyklus mědi 44

Hydrologický cyklus 45

Hydrologický cyklus 46

Horninový cyklus Poháněný geotermální energií (?): teplo je vedeno kondukcí a konvekcí (konvektivní buňky). Povrch planety je tvořen tenounkou křehkou vrstvou kůrou. Ta je v důsledku tepelného proudění (?) rozlomena na velký počet zubatých částí označovaných jako litosférické desky, které se pohybují na plastické, snadno deformovatelné vrstvě astenosféře. Dnes máme 6 velkých desek a velký počet menších pohybují se kolem 1 až 10 cm za rok. Okraje desek: divegentní riftová, rozestupující se centra častá ale slabá zemětřesení konvergentní desky se pohybují k sobě; jedna se zasouvá pod druhou (subdukční zóna) nebo se střetávají (kolizní zóna). Místa explosivního vulkanismu a silných zemětřesení. transformní desky se pohybují podél sebe, olamují se a obrušují. Silná zemětřesení bez vulkanismu. 47

Horninový cyklus 48

Horninový cyklus Vkůře 5 % sedimentárních 95 % vyvřelých Na povrchu 75 % sedimentárních, 25 % vyvřelých Odhadovaná délka celého horninového cyklu 650 milionů let oceánský cyklus kratší (nejstarší horniny oceánské kůry kolem 180 milionů let, průměrné stáří kolem 60 milionů let). 49

Vztahy mezi cykly C, S, P, N a O 50

Vztahy mezi cykly uhlíku a kyslíku 51