ČIŠTĚNÍ PŮD POMOCÍ ROSTLIN. Ing. Tomáš Ružovič

Podobné dokumenty
Fytoremediace I. Petr Soudek Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky

Těžké kovy ve vodních rostlinách

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Stabilizovaný vs. surový ČK

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

Chemie životního prostředí III Pedosféra (07) Znečištění půd

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě

Vedoucí partner biomasy-klubu Freiberg

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Kontaminované zeminy. Ing. Jan Horsák, Ph.D.

Fytoremediace I. Úvod. Petr Soudek

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie

Bioremediace půd a podzemních vod

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Další aktivity projektu SRCplus. Ing. Jan Vidomus Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Oceněné rostlinné hnojivo!

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

Název opory DEKONTAMINACE

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech

Transformace chlorbenzoových kyselin rostlinnými buňkami

Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Uplatněná certifikovaná metodika 7/09

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc.

FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

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

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

Fytoremediace a možnosti její aplikace

VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU. Ing Jaroslav Váňa CSc

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok:

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Témata k opravným zkouškám a zkouškám v náhradním termínu

VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ HODNOCENÍ KVALITY VYČIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ KONTAMINOVANÝCH PAU A PCDD/F

Zkušenosti ze sanací ve Švédsku a Nizozemí. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

Cíl 3 projekt RekultA

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

Obnovitelné zdroje energie

UMÍSTĚNÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ EL. VEDENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Dekompozice, cykly látek, toky energií

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Poměr CNP v bioremediacích

Prioritní výzkumné cíle

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Izolace a identifikace půdních mikroorganismů. Mgr. Petra Straková Podzim 2014

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Nová legislativa nakládání s kaly. Jihlava Diskusní setkání ISNOV

Půdní ekotoxikologie v centru RECETOX SOILETOX

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová. Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminace životního prostředí vlivem zimní údržby v okolí komunikací

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 4. veřejné soutěže programu EPSILON

Dotační možnosti OP PIK

Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Jiří Hromádko

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

Optimalizace finančních produktů pro inovativní řešení v teplárenství

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

Abiotický stres - sucho

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Koncepty následného bioenergetického využití kontaminovaných stanovišť

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

ití trvalých travních porostů

Konopné látky jako léčiva

PŘÍJEM POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ VYBRANÝMI ROSTLINAMI

BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Transkript:

ČIŠTĚNÍ PŮD POMOCÍ ROSTLIN Ing. Tomáš Ružovič

OBSAH 1) Obecně o kontaminaci půd 2) Čištění půd pomocí rostlin: FYTOREMEDIACE 3) Druhy fytoremediace 4) Rostliny čistící půdu 5) Fytoremediace ve výzkumu a praxi 6) Fytoremediace na brownfieldech 7) Využití konopné biotechnologie 8) Ekonomický potenciál konopí v čištění půd 9) Vize 10)Závěr 11)Aktivity členů TRAWA z.s. KONTAMINAT NEPŮVODNÍ LÁTKA, NEŽÁDOUCÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKA, MOLEKULA NEŽADOUCÍ, ŠKODLIVÝ, RIZIKOVÝ ČI OOBJEKT VE SĚMSI RUZNÝCH PRVKŮ ČI OBJEKTŮ TOXIN, XENOBIOTIKA tomas.ruzovic@gmail.com 2

OBECNĚ O KONTAMINACI PŮD Zdroje z průmyslu antropogenní - Vzduch, vody, odpady, sklady, provoz Neprůmyslové zdroje - antropogenní - Černé skládky, domácnosti, historické Kontaminace mohou být - Těžké (stovky a více řádů nad limit) - Střední (desítky řádu nad limit) - Lehké (řádově nad limit) Kontaminanty - Anorganické (kovy) - Organické (oleje, PAH, DDT) - Mikrobiální - Rostlinné a živočišné Kontaminace - Jednoduchá /Složitá tomas.ruzovic@gmail.com 3

KONTAMINANTY: ropné deriváty polycyklické aromatické uhlovodíky halogenované uhlovodíky výbušniny těžké kovy chemikálie léky barviva Xenobiotika nepřírodní toxiny! tomas.ruzovic@gmail.com 4

NUTNÉ DODRŽOVAT LEGISLATIVU PŘI VYUŽÍTÍ PŮD! ANALÝZY PŮD JSOU KLÍČOVÉ PRO VYHODNOCENÍ JEJÍ KVALITY A VYUŽITÍ Limitní hodnoty rizikových látek v zemědělských půdách dle vyhlášky MZP č. 13/94 a zákona č. 334/92 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentů v mg.kg -1 sušiny. tomas.ruzovic@gmail.com 5

FYTOREMEDIACE = ČIŠTĚNÍ PŮD POMOCÍ ROSTLIN technologie využívající zelené rostliny nebo rostliny ve spojení s mikroorganismy k rozkladu, fixaci nebo akumulaci různých látek znečišťujících půdu, vodu a vzduch EFEKTIVITA ČIŠTĚNÍ: KONTAMINACE PŮDA KYSELOST ŽIVINY KLIMA ROSTLINA BIOTOP TECHNOLOGIE PODPŮRNÉ LÁTKY phyton = řecky rostlina, remediare = latinsky napravit tomas.ruzovic@gmail.com 6

rostliny akumulují kontaminant, v nadzemní části, pak jsou sklizeny a zpracovány ČISTÍ SE : PŮDY KALY SEDIMENTY ODSTRANÍ SE: - TĚŽKÉ KOVY (Kadmium) - RADIONUKLIDY (Uran) - METALOIDY (Arzen) NUTNÉ SPECIFICKÉ ROSTLINY Vhodný kořen, multi účinnost, efektivita a využitelnost rostliny DRUHY FYTOREMEDIACE 1. FYTOEXTRAKCE tomas.ruzovic@gmail.com 7

2. RHIZOFILTRACE využívá k absorpci, koncentraci a precipitaci xenobiotik kořeny živých rostlin z proudící vody ČISTÍ SE : PUDNÍ VODY A MOKŘADY POVRCHOVÉ VODY PODZEMNÍ VODY ODSTRANÍ SE: - TĚŽKÉ KOVY (Kadmium) - RADIONUKLIDY (Uran) - NĚKTERÉ ORGANICKÉ POLUTANTY Používají se suchozemské i vodní rostliny Vhodné pro hydroponické systémy: Hydraulická kontrola - vrby, topoly, čistí podzemní vody od kontaminantů velmi dobře tomas.ruzovic@gmail.com 8

3. FYTODEGRADACE Využívá rostliny a s nimi asociovanou mikroflóru k degradaci kontaminantů na netoxické látky ČISTÍ SE : PUDY, SEDIMENTY, KALY, PODZEMNÍ VODY POVRCHOVÉ VODY ODSTRANÍ SE: REZIDUA VÝBUŠNIN CHLOROVANÉ ROZPOUŠTĚDLA INSEKTICIDY A HERBICIDY NĚKTERÉ ORGANICKÉ LÁTKY PRODUKT MUSÍ BÝT NETOXICKÝ RHIZODEGRADACE : Kontaminanty jsou rozloženy na jednodušší látky nebo kompletně mineralizovány pomocí bakterií, které se v půdě běžně vyskytují a jejichž množství a různorodost mohou být ovlivněny přítomností kořenů rostlin a jejich působením. Důležitá je dosažitelnost molekul pro: - příjem, - transport, - zpracování metabolismem rostliny či mikrobiálními populacemi spjatými s rostlinou tomas.ruzovic@gmail.com 9

4. FYTOSTABILIZACE využívá vegetaci ke snížení mobility kontaminantů zabraňuje jejich migraci do podzemní vody (prosakování), jejich transportu větrem jejich vstupu do potravního řetězce POZOR NA VLIV PŮDNÍCH PODMÍNEK rozpustnost a mobilitu kontaminantů - MIKROBY rozkládající kořenové exudáty produkují CO2 - KYSELOST PŮDY - KONCENTRACE SOLÍ V PŮDĚ - ROVNOVÁHY A ROZPUSNOSTI SLOŽEK - TEPLOTY, OBSAH VODY, PUFRŮ VÝHODY kontaminovaná půda se nemusí těžit! NEVHODNÉ ROSTLINY, ve kterých dochází k transportu kontaminantů do nadzemních částí a v důsledku toho mohou vstupovat do potravního řetězce. tomas.ruzovic@gmail.com 10

5. FYTOVOLATIZACE kontaminant je přijat rostlinou a poté je uvolněn do ovzduší jako těkavý produkt degradace kontaminantů nebo těkavá forma původně netěkavého kontaminantu Nejvíce se fytovolatilizace osvědčila při odstraňování těkavých organických látek a rozpustných anorganických kontaminantů (např. Hg, Se) z podzemní vody, půdy, sedimentu nebo kalu. tomas.ruzovic@gmail.com 11

TRANSPORT RTUTĚ tomas.ruzovic@gmail.com 12

ROSTLINY ČISTÍCÍ PŮDU Mnoho aspektů na výběr: - Kořenový systém morfologie (délka objem, povrch) VLÁKNITÉ = TRAVY - Klimatická přizpůsobivost (mírný, subtrop) - Nutriční požadavky (NPK, struktura půdy) - Využití rostliny (průmysl) objem biomasy - Účinnost vs. kontaminant (požadavky na speciací kontaminantů Hg 0, Hg 2+ ) - Rizika zapojení se do potravního řetězce - Vliv na okolí (biotop, ekodizajn, kultura) - Odolnost stresu, nemocím - Dynamika (změny v čase) - EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ Příklady: - Vrby, topoly, břízy - Konopí, len, - Traviny, mokřadní rostliny jako orobinec, rákos, sítina či ostřice - Slunečnice, brukvovité, bavlník - Další tisíce rostlin lišící se vlastnostmi tomas.ruzovic@gmail.com 13

JAK TO DĚLAJÍ? MAJÍ PŘIROZENE ENZYMY A SPECIÁLNÍ MOLEKULY BIOCHEMIE ROSTLIN = DOSUD MNOHO OTÁZEK! NITRILASY Degradace Např. kyanidů a vazeb Dehalogenáza působí na chlor Detoxikace Yperitu Peroxidáza Degradují např. fenoly Obsažené v Křenu selském Laccasy Degradace polyfenoly Vážou kovy > reguluji aktivitu Nitrilasy mají rozhodující roli v interakcích mezi rostlinami a mikroby pro obranu, detoxikaci, využití dusíku a syntézu rostlinných hormonů GLYKOLASA ROZKLAD CUKRU tomas.ruzovic@gmail.com 14

JAK JE PODPOŘÍME? NUTRIENTY živiny, voda, plyny KLIMA teplota, světlo, BIOTOP mikroorganizmy, substrát tomas.ruzovic@gmail.com 15

ZVÝŠENÍ UČINOSTI FYTOREMEDIACE Pomocné látky pro: TRANSPORT KONTAMINANTŮ Např: Enzymy Komplexy-tvorné (EDTA) kyselina ethylendiamintetraoctova FIXACI KONTAMINANTŮ - Úprava ph (vápenec, minerály) - MIKROORGANISMY - PŮDNÍ MIKROORGANISMY A HOUBY (CHITIN) - Nejčastěji: - Aspergillus, Geotrichium, Penicillium, - askomycety, bazidiomycety tomas.ruzovic@gmail.com 16

FYTOREMEDIACE VE VÝZKUMU A PRAXI Brownfields - zdroj obnovitelné energie - M. Šyc, syc@icpf.cas.cz, společný projekt s EVECO Brno s.r.o. a CULS, podpořený TACR, projekt č. 01020366, 2014 VÝZKUM BIOMASY PO FYTOREMEDIACI A JEJIHO ZPRACOVÁNÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ S NAKLÁDANÍM POPÍLKU ŠYC, Michal, et al. Willow trees from heavy metals phytoextraction as energy crops. biomass and bioenergy, 2012, 37: 106-113. Czech Science Foundation project No. GA104/07/0977, Ministry of Education, Youth and Sports within the framework of the programme Health and life quality (Project WARMES 2B08048 and MSM 6046137304). Výzkum fytoremediačního potenciálu slunečnice a kukuřice v reálných podmínkách Špirochová I., Punčochářová J., Kafka Z., Kubal M., Soudek P. a Vaněk T., Kumulace těžkých kovů v rostlinách rostoucí na kontaminované lokalitě, Biodegradace, Seč u Chrudimi, březen 2001, COST projekt No. 837.10, grant AV ČR projekt No. A6055902 SOUDEK, P. a kol.(2008): Fytoremediace a možnosti zvýšení jejich účinnosti. Chem. listy, 102: 346-352. Tato prace byla podporovana projektem GA ČR 522/06/P002, projektem 1MO6030 a projektem AVOZ 50380511. GOOGLE SCHOLAR - ČETNOST STUDIE PHYTOREMEDIATION DO 2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 30 600 12 600 14 400 15 100 14 200 ÚPLNÉ VYČIŠTĚNÍ PŮD ČASOVĚ NÁROČNÉ 10 až 100 LET! tomas.ruzovic@gmail.com 17

tomas.ruzovic@gmail.com 18

FYTOREMEDIACE NA BROWNFIELDECH Kadmium, Nikl, Olovo, Vrba : MILAN, Borišev, et al. Response of Salix alba L. to heavy metals and diesel fuel contamination. African Journal of Biotechnology, 2012, 11.78: 14313-14319. Westergasfabriek Park. Image courtesy of Gustafson Porter http://metodiky.agrobiologie.cz/pdf/kavr/skladovani-preprava-a-upravakontaminovane-biomasy.pdf tomas.ruzovic@gmail.com 19

PETROVÁ, Šárka, et al. Enhancement of metal (loid) s phytoextraction by Cannabis sativa L. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, 10.1: 631-641. GRIGA, Miroslav; BJELKOVÁ, Marie. Flax (Linum usitatissimum L.) and Hemp (Cannabis sativa L.) as fibre crops for phytoextraction of heavy metals: biological, agrotechnological and economical point of view. In: Plant-based remediation processes. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. p. 199-237. Radionuklidy fytoremediovane lnem Toxicita nanočástic ZnO na Housenička (Arabidopsis thaliana) tomas.ruzovic@gmail.com 20

VÝZKUM MOŽNOSTÍ POUŽITÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN PRO FYTOREMEDIACE http://www.vuzt.cz/svt/vuzt/publ/p2011/020.pdf Rostliny musí mít další využití Technicky nepříliš náročné Odolné kontaminantům Ekonomické Ekologické Kovy v biomase konopí Sušina (mg/kg) - Popel tomas.ruzovic@gmail.com 21

VYUŽITÍ KONOPNÉ BIOTECHNOLOGIE Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu Roman Honzík, Marie Bjelková, Jaime Muňoz, Vojtěch Váňa, METODIKA PRO PRAXI, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. https://www.vurv.cz/sites/file/publications/isbn978-80-7427-127-4.pdf Využití od roku 10 000 let p.n.l Široké spektrum produktů až 50 000 Ekologicky zajímavé Eticky diskutabilní (u nás tradiční od ¼ 20st. ) Obchodně velmi potenciální Technologicky náročné Energeticky výhodné Inovativní Ekologický THC do 0,3% K technickým účelům LEGÁLNÍ! Zákon 167/1998 Sb. O návykových látkách tomas.ruzovic@gmail.com 22

VYUŽITÍ KONOPNÉ BIOTECHNOLOGIE KONOPÍ JE SUROVINA FARMACEUTICKY VÝZNAMNÝCH LÁTEK A SUROVIN PRO PRŮMYSL! CANNABIDIOL CBD PODPORUJE LÉČBU MNOHA NEMOCI CENA AŽ 1000 KČ/G OBSAH V KONOPÍ OD 1 DO 10%!!!!!!!!! Legalní!!!! Legalní! tomas.ruzovic@gmail.com 23

EKONOMICKÝ POTENCIÁL KONOPÍ V ČIŠTĚNÍ PŮD FYTOREMEDIACE VYČIŠTĚNÍ PŮDY - REKULTIVACE ZISK Z DOTACÍ OCHRNA ŽP PODPORA BITOPU REKULTIVACE SANACE BROWNFIELDU SUROVINY ZPRACOVÁNÍ NA SUROVINY ZISK Z PRODEJE VLÁKNO - KOMPOZITY PAZDEŘÍ - PREFABRIKATY HERBA SUROVINA CBD SEMENEC - OLEJ / POTRVINA ENERGIE VYUŽITÍ BIOMASY ZISK Z PRODEJE ENERGIE BIOPLYN PYROLÝZNÍ PLYNY KONPNÉ UHLÍ ENERGI ZE SPALENÍ TEPLO ELEKTŘINA tomas.ruzovic@gmail.com 24

OBCHODNÍ ROZVOJ KONOPNÝH PRODUKTŮ VE SVĚTĚ tomas.ruzovic@gmail.com 25

PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ V EU tomas.ruzovic@gmail.com 26

PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ V ČR tomas.ruzovic@gmail.com 27

Odrůdy Beniko mají výtěžnost suché hmoty 8, 5-10, 5 t. he -1, Výnos semene 0, 6-0, 8 t. he -1 a obsah vlákna ve stonu je 24-28 %. Tedy výnos celkového vlákna je 2,1-3 t. he -1. Cena rosených stonků se pohybuje od 2 700 Kč 3000 Kč/t. Vlákno mezi 11 Kč 17 Kč/kg. Volně složené pazdeří je mezi 1 500 Kč 4 500 Kč/t. Semeno stojí od 19 Kč do 25 Kč/kg. Odhadem předpokládám, že konopí obsahuje okolo 55 % listu a květu (herby) 5 % semence, 40 hm % stonku s až 25 % vlákna a 15 % pazdeří. Hrubý výnos z hektaru Stonek 9000 Kč (3t) Semeno 16000 (1t) Herba až 150 000 (CBD herba!) (3t) Až 180 000 dle kvality herby! S rostoucím obsahem CBD roste výkupní cena dle typu prodeje! Od 50 až po 5000 Kč/kg! Odečítají se náklady na: Pěstování Zpracování Distribuci tomas.ruzovic@gmail.com 28

VIZE VÝZKUMNÉ POLNÍ TESTY FYTOREMEDIACÍ NÁVRHY PROJEKTŮ A FINAČNÍCH ZDROJŮ ANALÝZA RIZIK A INVESTIČNÍ ROZVAHA STAVBA TECHNOLOGIE A SPUŠTĚNÍ REKULTIVACE I. ETAPA OPTIMALIZACE ZISKU III. ETAPA ROZVÍJENÍ TECHNOLOGIE NA DALŠÍ LOKALITY IV. ETAPA ANALÝZA VLASTNOSTÍ BROWNFIELDŮ INOVACE TECHNOLOGIE A REKULTIVACE II. ETAPA tomas.ruzovic@gmail.com 29

ZÁVĚR Fytoremediace technologie čištění půd rostlinami je použitelná pro některé typy brownfieldů! Aplikace fytoremediace vyžaduje analýzy, polní studie, inovace ROSTLINY MUSÍ BÝT VYUŽITELNÉ PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ KONOPÍ MÁ POTENCIÁL Výhody fytoremediací: - Ekonomická úspora proti konv. metod. - Širokospektrální využití - Šetrná k ŽP, eticky přijatelná - Snižuje emise CO 2, energie ze slunce - Zemědělsky a technicky zvládnutelná - Protierozní opatření, hospodárnost s vodou - Podpora fauna a flory, biotopu - Menší množství sekundárního odpadů - Vhodná pro velké plochy s tenkou vrstvou - Monitorovatelná a regulovatelná - Vznik produktů biomasa Nevýhody fytoremediací: - Nedosahuje se dekontaminace ve větší hloubce (dle typu rostlin) - Pomalý průběh (často roky až desítky let) - Nutnost přihnojovat půdu nebo měnit rostliny aby nedošlo k vyčerpání - Riziko přestupu kontaminantu do potravního řetězce - Riziko rozvoje invazních rostlin - Nutné předběžní studie často nákladné - Vyžaduje větší prostor - Mladý typ technologie a stále se optimalizují postupy a řeší nové překážky tomas.ruzovic@gmail.com 30

ZDROJE Fytoremediace a možnosti její aplikace http://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/04/6296b0868c0a62f1a9758e1bc96861f6d7f131b4.pdf https://hempcleans.com/phytoremediation-research-using-hemp-has-begun/ VYBRANÉ VLASTNOSTI ODRŮD KONOPÍ SETÉHO https://docplayer.cz/14722272-vybrane-vlastnosti-odrud-konopi-seteho-ing-marie-bjelkova-ph-d.html KOMPLEXNÍ METODIKA PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ SETÉHO https://docplayer.cz/55829809-komplexni-metodika-pestovani-konopi-seteho.html Jaká je optimální půdní reakce ph půdy, KUDRNA, http://www.rosmarinus.cz/jaka-je-optimalni-pudni-reakce-ph-pudy/ VÝZKUM MOŽNOSTÍ POUŽITÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN PRO FYTOREMEDIACE http://www.vuzt.cz/svt/vuzt/publ/p2011/020.pdf Využitelnost konopí v průmyslu, Ružovič, http://trawa.cz/wpontent/ uploads/2017/03/ ČASOPIS_TRAWA_PEČE_Jaro_2018.pdf Wikpwdie.cz Citace uvedené v textu: SOUDEK, P. a kol.(2008): Fytoremediace a možnosti zvýšení jejich účinnosti. Chem. listy, 102: 346-352. Tato práce byla podporovaná projektem GA ČR 522/06/P002, projektem 1MO6030 a projektem AVOZ 50380511. Výzkum fytoremediačního potenciálu slunečnice a kukuřice v reálných podmínkách Špirochová I., Punčochářová J., Kafka Z., Kubal M., Soudek P. a Vaněk T., Kumulace těžkých kovů v rostlinách rostoucí na kontaminované lokalitě, Biodegradace, Seč u Chrudimi, březen 2001, COST projekt No. 837.10, grant AV ČR projekt No. A6055902 SIVAKUMARAN, Siva; CLOTHIER, Brent; MCNAUGHTON, Don. Bioremediation of soils contaminated with organic compounds. 2004. PODĚKOVÁNÍ : Děkují Ing. Simoně Hotové, DiS. za spolupráci na této prezentaci tomas.ruzovic@gmail.com 31

SPOLEK TRAWA Z.S. OD ROKU 2014 SRDUŽUJE A DĚLÁ OSVĚTU JAK POMOCT PŘÍRODĚ! Členové spolku mají aktivity v oblasti: OSVĚTA VE VYUŽITÍ KONOPÍ, BYLIN A PLEVELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ SOCIALNÍ PODPORA A MOTIVACE Poradenství Experimenty Organizace exkurzí a workshopů Informační osvěta www.trawa.cz/casopis Zprostředkování služeb (analýzy a studie) Zemědělská činnost Prodej surovin a zařízení Protidrogová prevence Rozvoj biotechnologií Soukromý komerční i nekomerční výzkum a vývoj A další tomas.ruzovic@gmail.com 32

P O LY K U LT U R N Í P O L I Č K O KO N O P N É B I OTO C H N O LO G I E 2 1. S TO L E T Í www.trawa.cz tomas.ruzovic@gmail.com 33

PARTNEŘI PODPORUJÍCÍ KONOPNÉ BIOTECHNOLOGIE A další nezveřejněné instituce a organizace PODPOŘTE NAS DĚKUJEME www.trawa.cz tomas.ruzovic@gmail.com 34

DĚKUJI ZA POZORNOST tomas.ruzovic@gmail.com 35