Vodní biotopy v okolí



Podobné dokumenty
ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

Malé vodní elektrárny

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

Provozní deník jakosti vody

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Pexeso Kam kráčíš, člověče?

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Graf 21: Rozvody v ČR a podíl rozvodů cizinců v letech (Pramen: ČSÚ) , ,0

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ

Veřejné osvětlení v kostce

Tel/fax: IČO:

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Měřidla. Existují dva druhy měření:

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

v mil. Kč Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

BioNase - O přístroji

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

3.1.5 Energie II. Předpoklady: Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

VYHLÁŠKA. ze dne 30. března 2011

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské a sladkovodní b) říční a potoční c) kaprové a kachní

Provoz a poruchy topných kabelů

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Vyřizuje: Ing. Jana Kučerová tel.: fax:

Product name: Date: Description: Cybertronic Elektronic Descaler

Předmět: Člověk a jeho svět

Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav

Vodní elektrárna v distriktu Čarch, potenciál projektu.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Vodopád Hagen Exo Terra EX

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

ZA4890. Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Czech Republic

6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, Sušice I telefon: , fax: OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/ PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad

Člověk a příroda - Přírodopis - 9. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

J i h l a v a Základy ekologie

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

( x ) 2 ( ) Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

Čtyři atesty a přece není pravá

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Zapomeňte na vodní kámen

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy

TELEKOMUNIKAČNÍ VYSÍLAČ S ROZHLEDNOU A METEOROLOGICKOU STANICÍ

Kontaktní centrum PLUS Ztracená Kroměříž tel.:

Pasport veřejného osvětlení

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce Písek. Prachatice. Milevsko.

Smlouva o dodávce pitné vody.

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí Benešov

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

Výsledky srovnávacích testů za školní rok 2014/2015. Při interpretaci výsledků testů je samozřejmě zapotřebí jisté opatrnosti a uvědomění toho, že:

STUDNY a jejich právní náležitosti.

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 LIKVIDACE TROPICKÝCH DEŠTNÝCH PRALESŮ LIDSKOU ČINNOSTÍ 9. ročník

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Ř í j e n října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Velikost pracovní síly

Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený

1.2.7 Druhá odmocnina

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Měření změny objemu vody při tuhnutí

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. ( )

2 Ukazatele plodnosti

Transkript:

Vodní biotopy v okolí Jednou ze součástí oběhu vody, nezbytnou pro veškerý život na Zemi, je sladká voda vyskytující se na zemském povrchu. Povrchová voda zahrnuje vodu v potocích, rybnících, jezerech, umělých vodních nádržích a mokřinách. Množství vody v řekách a jezerech se mění v závislosti na přítoku a odtoku. Přítok pochází ze srážek, plošného povrchového odtoku, výtoku z podzemních vod a z přitékajících řek. Odtok z jezer a řek zahrnuje výpar a vsakování do podzemní vody. Lidstvo také využívá povrchovou vodu pro své potřeby. Množství povrchové vody a lokality zdrojů povrchové vody se tak mění v čase a prostoru, a to buď přirozeně, nebo i v důsledku lidské činnosti.

Povrchová voda udržuje život Jak nám ukazuje obrázek z delty Nilu v Egyptě, žít může i květina v poušti, pokud má k dispozici vodu z povrchových či podzemních zdrojů. Voda na zemském povrchu opravdu udržuje život. Podzemní voda se vyskytuje díky pohybu povrchové vody směrem dolů do podzemních zvodní. Možná si myslíte, že ryby žijící ve slaném moři nejsou závislé na sladké vodě, ale bez neustálé dotace oceánů sladkou vodou by došlo díky odpařování vody z oceánů k tak silnému zasolení vody v mořích, kdy za těchto podmínek by již ryby nemohly přežít. Sladká voda je na zemském povrchu relativně vzácná. Pouze jen asi 3% veškeré vody na Zemi tvoří sladká voda a sladkovodní jezera a bažiny činí pouze 0,29 % pozemských sladkovodních zásob. Dvacet procent veškeré sladké vody je v jediném jezeře, jezeru Bajkal v Asii. Dalších dvacet procent je shromážděno ve Velkých jezerech (Huronském, Michigenském a Velkém) ve Spojených státech. V řekách je pouze jen 0,006% světových zásob sladké vody. Život na Zemi závisí opravdu na tom, co je jen "kapkou v moři" z celosvětových zásob vody. Rozdělení zásob vody ve světě Podívejte se na graf a tabulku níže. Všimněte si, že z asi 1 400 miliónu kubických kilometrů vody je zhruba 96 % slané vody. A že z celkových zásob sladké vody je více než 68 % v ledu a ledovcích. Dalších 30 % sladké vody se nachází v zemi. Povrchové zdroje sladké vody, jako jsou řeky a jezera, obsahují zhruba 93 000 krychlových kilometrů, což je jen zlomek procenta celkového objemu vody na Zemi. Přesto jsou řeky a jezera každodenními hlavními zdroji vody pro většinu lidí.

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#freshstorage Světový den vody Světový den vody je vyhlašován již od roku 1993, jeho cílem je poukázat na význam pitné čerstvé vody a nutnost s vodou nakládat udržitelným způsobem. Vyhlášení Světového dne vody reaguje zejména na nerovnoměrnost využívání pitné vody ve světě. Zatímco v některých zemích se vodou zbytečně plýtvá, případně se hodnota "modrého zlata" nedoceňuje, v jiných zemích není pitná voda dostupná vůbec. Česká republika patří k zemím, kde se v posledních letech rozšířil nákup balených vod, které zbytečně zatěžují životní prostředí zbytečným odpadem - PET láhvemi, ale i emisemi z přepravy, vyčerpáváním zásob minerálních vod ad. Přitom česká voda z vodovodu je velmi kvalitní a mnohdy i kvalitnější než voda balená. Velké neúcty se vůči pitné vodě dopouštíme, i když ji používáme na splachování toalet, zalévání zahrady a květin nebo na praní. Pro tyto účely je plně dostačující používat vodu srážkovou neboli dešťovku. Několik tipů, jak se chovat k vodě přátelštěji: dejte si na dvůr sud na zachytávání dešťové vody vodu můžete využít na zalévání zahrady chcete stavět nový dům nebo rekonstruovat starý, uvažujte o dvojích rozvodech vody dešťovku nebo tzv. šedou vodu z koupelen můžete využít na splachování toalet, dešťovou vodu potom na úklid a praní vyhýbejte se nákupu balených vod a natočte si raději kohoutkovou starým dobrým byť zapomenutým zvykem je podávání pitné vody z kohoutku v restauracích ke kávě či jídlu pomozte zvyk otřepat a žádejte kohoutkovou v restauracích

Hydrologie na ZŠ Kpt. Jaroše Kromě meteorologie věnujeme pozornost hydrologickému měření v okolí školy. Pravidelně měříme v Týnském potoku, Vodovodním rybníku a v řece Jihlavě. Kromě pozorování na stanovišti v terénu měříme v laboratoři vodivost, alkalitu vody, množství rozpuštěného kyslíku, tvrdost vody, dusitany a dusičnany. Za více než pětileté období už můžeme porovnávat změny některých vlastností vody v závislosti na ročním období, aktuálním počasí a množství srážek. Na stanovištích měříme: Teplotu vody měříme lihovým teploměrem tak, že ho ponoříme asi na 3 minuty do vody. Potom přečteme teplotu vody na stupnici a pro kontrolu, že se hodnota nemění, měříme ještě aspoň další minutu. Teplota vody je důležitá pro život rostlin a živočichů, např. v teplé vodě hynou pstruzi a lososi. Měření teplot se dá využít pro vysvětlování jejích náhlých změn, např. pokles teploty na jaře při tání sněhu, nebo vzrůst teploty při vypouštění vody z továrny do řeky. Dosavadním měřením jsme si ověřili náš předpoklad, že nejmenší teplotu má voda v přítoku a největší teplotu voda v rybníku. ph je údaj o vodě, který říká, jak je voda kyselá. Neutrální roztok má ph 7. Menší hodnoty znamenají, že je voda více kyselá, větší, že je více zásaditá. ph vody měříme pomocí speciálních papírků tak, že papírek ponoříme do vody asi na 3 minuty a potom ještě asi na 1 minutu (pro kontrolu změny). ph určíme tak, že porovnáme zabarvení papírku se stupnicí. ph můžeme měřit také phmetrem, jehož elektroda, pokud je správně nakalibrovaná pufrovacími roztoky, určí hodnotu ph digitálně. ph je ovlivněno podložím, půdou, vegetací na břehu i tím, co do vody přitéká. Řada organismů je citlivá na kyselost, např. korýši a citlivé druhy hmyzu hynou při ph 6,5. Kritická hodnota ph pro život ve vodě je kolem 3. Měřením jsme zjistili, že se hodnoty pohybují od 6 do 9, což je normální stav. Nejzásaditější je voda v rybníce. Na jaře byly hodnoty neutrální, v létě více zásadité a na podzim zase směřují k neutrálním hodnotám Průhlednost vody měříme pomocí speciální trubice, která má měřítko a dno s černobílou šachovnicí. Do trubice lijeme pomalu vodu a kontrolujeme, jestli je šachovnice vidět. Hodnotu průhlednosti odečteme na stupnici v okamžiku, kdy už šachovnici nevidíme. Průhlednost je hloubka, do které proniká světlo, což je důležité pro život ve vodě. Měření nám mohou poskytnout informace o znečištění vody, a to i dusíkem, fosforem a draslíkem, což souvisí se zemědělstvím a množstvím řas. Měřením jsme zjistili, že největší průhlednost má přítok Vodovodního rybníka. Od června do konce února byla průhlednost větší než 119 cm, což je délka trubice. Průhlednost rybníka je nejmenší a klesá v letních měsících, což pravděpodobně souvisí s e zvýšeným výskytem řas. Pokud je průhlednost menší než 1 metr, pak jde o vody s velkým množstvím řas, a to platí i pro náš rybník i řeku. Extrémně čisté vody (horská jezera či okolí korálových ostrovů) dosahují průhlednosti 30 40 m. Elektrickou vodivost měříme v laboratoři pomocí konduktometru. Před každým měřením musíme konduktometr nakalibrovat, tzn. nastavit přesnost, a to pomocí roztoku chloridu draselného. Potom konduktometr ponoříme do vzorku vody a čekáme, až se na displayi ustálí hodnota. Měří se mikrosimensech na cm. Elektrická vodivost udává, jak je voda schopna vést elektrický proud. Voda více znečištěná má větší vodivost. Pomocí vodivosti se dá zjistit množství rozpuštěných látek. Velké změny vodivosti mohou souviset s táním sněhu na jaře nebo větším množstvím srážek.

Měřením jsme zjistili, že nejmenší vodivost má řeka: 250 500 mikrosimens na cm, největší přítok: 350-650 mikrosimens na cm. Voda s vodivostí větší než 2600 mikrosimens na cm způsobuje poškození polních plodin, pro použití v domácnosti má být hodnota menší než 1300 mikrosimens na cm. Pomocí vodivosti lze určit množství rozpuštěných látek ve vodě i tvrdost vody. Kvalita vody v našem kraji Pro získání lepšího obrazu o kvalitě vody v našem kraji se 17. října vydalo 35 mladých přírodovědců vedených Mgr. V. Keselicovou, Mgr. D. Ročkovou a Mgr. M. Bendovou k řece Jihlavě. Na osmi místech (Jihlavu, Malý Beranov, Luka nad Jihlavou, Přímělkov, Bransouze, Přibyslavice, Třebíč, Vladislav a Dalešickou přehradu) měřili teplotu, průhlednost, ph, zkoumali barvu a pach vody, přítomnost sinic, rostlinstvo a živočišstvo, povrchové znečištění, fenoly, přítomnost aktivních látek, pěny a odebírali vzorky ke zkoumání v laboratoři. Hned při naší první zastávce v Jihlavě se skupince, která popisovala vodní živočichy, podařilo kromě běžných druhů, např. larev chrostíka, malých rybek, muchniček a vážek najít dokonce vodní škebli. Sinice se vzhledem k pozdní době a nižší teplotě nevyskytovaly na žádném místě. Zkoumaná místa vykazovala průhlednost 30 až 50cm, nejčistší vodu jsme naměřili v Malém Beranově. Celkově ale můžeme konstatovat, že na všech stanovištích řeky Jihlavy byly naměřeny horší hodnoty průhlednosti než na stanovištích v Třebíči, která sledujeme již delší dobu. Kyselost vody dosahovala hodnot v rozmezí 6,9 až 7,6, nejvyšší ph, které dokazuje přítomnost uhličitanů nebo hydroxidů, bylo naměřeno v Přibyslavicích. Nejlepší výsledky jsme zjistili ve vlastnostech zápach a povrchové aktivní látky. Nažloutlá barva vody byla způsobena přirozeným rozpuštěním huminozních látek ve vodě. Po návratu z expedice následovalo měření vzorků v laboratoři ve škole, v našem bádání nám pomáhala SPŠ Třebíč a Zdravotní ústav Jihlava. Rozborem v laboratoři jsme zjistili, že sušené rozpuštěné látky v povrchových vodách dosahují třetiny hodnoty imisního standardu přípustného znečištění. Nerozpuštěné látky by měly mít hodnotu do 25mg/l, nejlépe dopadly vzorky z Přímělkova, Jihlavy a Přibyslavic. Ačkoli ostatní místa jsou nad limitní mezí, není důvod k panice. Znečištění mohou být netoxického původu, zamezují pouze přístupu světla a způsobují zarůstání vody zelenými řasami. Zvýšená koncentrace těchto látek může znamenat nedostatečně fungující čističku odpadních vod. Největší množství sušených nerozpuštěných látek bylo naměřeno v Lukách nad Jihlavou 80mg/l a v Malém Beranově 40mg/l. Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je velmi důležité, u mnoha forem vodních organismů je rozhodující pro přežití a někteří živočichové mohou svou přítomností ve vodě sloužit dokonce jako bioindikátory, např. pstruh hyne při hodnotě obsahu kyslíku pod 5 mg.l -1 (tato hodnota již značí jistou míru znečištění). Ve všech našich vzorcích jsme naměřili hodnotu kolem 10 mg.l -1, což svědčí o uspokojující čistotě vody. Nejlépe dopadla voda v Přímělkově, zřejmě to souvisí s tím, že jde o nejméně obydlený úsek řeky. S množstvím částic ve vodě souvisí i vodivost a alkalita vody. Alkalita určuje pufrační kapacitu vody, její odolnost vůči změnám ph. Je vyjádřena jako koncentrace uhličitanu vápenného, i když se na ní mohou podílet i další látky. Tyto veličiny měříme každý týden, takže můžeme konstatovat, že vodivost vody v řece je menší než v rybníku v Třebíči, nejvyšší hodnoty byly naměřeny v Lukách, nejmenší potom v Jihlavě. Alkalita vody je srovnatelná s hodnotami běžně zjišťovanými v Třebíči v potoku či řece, menší než ve Vodovodním rybníku. Velice zajímavé bylo pro naše žáky zkoumání vzorků na SPŠ Třebíč, kde pod vedením paní Mgr. Zuzany Bobkové a jejích studentů určovali další veličiny, jako je tvrdost vody, množství dusitanů, dusičnanů, amonných látek, chloridových látek, fosforečnanů, chemické spotřeby kyslíku a ozonu.