ROZBOR NEPORUŠENÉHO PŮDNÍHO VZORKU



Podobné dokumenty
1. Cvičení Fyzikální vlastnosti půdy

Podpovrchové vody PŮDNÍ VODA

Zkoušení cihlářských výrobků

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

Provozní deník jakosti vody

Měření změny objemu vody při tuhnutí

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Úkol č. 1: Změřte dynamickou viskozitu denaturovaného lihu a stolního oleje Ubbelohdeho viskozimetrem.

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

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

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

1.7. Mechanické kmitání

Vybrané půdní parametry a vodní režim v půdě

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Reálná čísla

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, Pardubice ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

STABILNÍ, BEZPEČNÝ A EXTRÉMNĚ SILNÝ

Návod na výstavbu a údržbu GRAF Absetzfilterschacht. Obj.číslo: pochozí pojízdná

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

Vzorky byly ve standardním chladovém režimu transportovány do tří laboratoří a tam v běžném termínu analyzovány.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE

Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

Návod pro montáž a údržbu vsakovacího bloku Garantia Rain Bloc

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky

Dodatečná informace č. 2

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015

Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD KD)

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

I C O M E N T M Ö R T E L 525

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy

Zajištění a kontrola kvality

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem

Instrukce Měření umělého osvětlení

HIDROZOL SUPERFLEX. elastická dvousložková vodotěsná hmota. TECHNICKÝ LIST cze HYDROIZOLAČNÍ HMOTY. 1. Popis, použití. 2.

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

Energie větru Síla větru

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: DIČ: CZ

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Uživatelská dokumentace

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

SurTec 650 C chromital TCP

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/

Zbavili jsme pivo těla. Zůstala tak pouze jeho esence, podstata, jeho nejčistší spirit. B:CRYO

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

Kvalita a zdraví půd Přednáška č.4. zajímavé postřehy. Mezi sebou a hladem má člověk pouze tenkou vrstvu půdy Autor neznámý

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

Tel/fax: IČO:

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne od hod. v místním hostinci

Bakterie (laboratorní práce)

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

KONTROLA HYGIENY VÝROBNÍHO PROCESU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC 002/1998/c

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Měření základních vlastností OZ

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

O b e c J e n i š o v i c e

Vodovod Vysoké Chvojno

Povolený způsob likvidace odpadních vod

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

Vedení a uchycení potrubí

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

TĚHOTENSKÉ TESTY. gynekologické vyšetření (hmatatelné změny v pochvě i děloze) imunologické těhotenské testy (provedené s pomocí moči či krve)

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

ke sněmovnímu tisku 444

PŘÍBALOVÝ LETÁK. ZAP TM Troponin I Test

Transkript:

ROZBOR NEPORUŠENÉHO PŮDNÍHO VZORKU

Rozbor neporušeného půdního vzorku Odběr neporušeného půdního vzorku Půda je třífázový systém obsahující pevnou, kapalnou a plynnou fázi. Odběr neporušeného půdního vzorku se provádí za účelem hodnocení zastoupení jednotlivých fází. Je třeba odebrat půdu v rostlém nezměněném stavu. Odběr se provádí pomocí Kopeckého válečků o objemu 100 cm 3, které je třeba před vlastním odběrem zvážit (Gv).

Rozbor neporušeného půdního vzorku Práce v laboratoři Odebraný váleček se v laboratoři opatrně odvíčkuje. Na stranu s břitem se přiloží filtrační papír a hodinové sklo, které musí být předem zváženo (Gs). Váleček s filtračním papírem a hodinovým sklem se zváží (Ga). Ga

Rozbor neporušeného půdního vzorku Práce v laboratoři Váleček se umístí na sytící podložku, břitem a papírem dolů a zakryje se hodinovým sklem. Sytí se vodou po dobu 2-3 dny. Po nasycení se váleček opět stejným způsobem jako u Ga zváží a hodnota se zaznamená jako (Gb).

Rozbor neporušeného půdního vzorku Práce v laboratoři Váleček se umístí na čtyřnásobný filtrační papír a nechá se 30 min. odsávat voda. Poté se váleček zváží (Gc). Pokračujeme stejným způsobem vždy s novým suchým čtyřnásobným filtračním papírem v časových intervalech 2h (Gd) a 24h (Ge).

Rozbor neporušeného půdního vzorku Práce v laboratoři Váleček položený na hodinovém skle umístíme do sušárny (105 C) a necháme zcela vysušit. Zvážíme váleček po vysušení (Gf).

Rozbor neporušeného půdního vzorku Naměřené hodnoty - souhrn V objem válečku (100 cm 3 ) Gv hmotnost válečku (prázdného) Gs hmotnost hodinového skla Ga hmotnost plného válečku + sklo + papír při odběru Gb hmotnost plného válečku + sklo + papír po nasycení vodou Gc hmotnost plného válečku + sklo + papír po 30min odsávání Gd hmotnost plného válečku + sklo + papír po 2h odsávání Ge hmotnost plného válečku + sklo + papír po 24h odsávání Gf hmotnost plného válečku + sklo + papír po vysušení Hrubé hmotnosti Gh = Gf Gv Gs čistá hmotnost vysušeného vzorku

Výpočty Charakteristiky půdy POMOCNÉ CHARAKTERISTIKY CHARAKTERISTIKY PÓROVITOSTI VODNÍ (VLHKOSTNÍ) CHARAKTERISTIKY VZDUŠNÉ CHARAKTERISTIKY

Výpočty POMOCNÉ CHARAKTERISTIKY Specifická (měrná) hmotnost - zdánlivá hustota půdních částic ρ z [kg.m -3 ; g.cm -3 ] hmotnost objemové jednotky vysušené pevné fáze půdy pohybuje se v rozmezí 2,2-2,9 g.cm -3 Objemová hmotnost ρ d [kg.m -3 ; g.cm -3 ] hmotnost objemové jednotky vysušené půdy v neporušeném stavu pohybuje se v rozmezí 1,2 1,8 g.cm -3 ρ d = Gh/V (čím vyšší je hodnota ρ d, tím méně je pórů a půda je utuženější)

Výpočty CHARAKTERISTIKY PÓROVITOSTI Popisují typy pórů a jejich podíl ve vzorku Celková pórovitost P [0-1; 0-100%] P = (ρ z - ρ d ) / ρ z běžně se pohybuje okolo 50%; lze podle ní hodnotit ulehlost půdy ORNICE LP STP a TP kyprá >65% >65% mírně ulehlá 50-65% 55-65% ulehlá 40-50% 45-55% velmi ulehlá <40% <45%

Výpočty CHARAKTERISTIKY PÓROVITOSTI Kapilární pórovitost Semikapilární pórovitost Nekapilární pórovitost P K P S P N Optimální zastoupení kapilárních pórů (KP) 2/3 celkové pórovitosti Nadbytek KP - znesnadňuje infiltraci vody, vede k provlhčení do malé hloubky a vzrůstu povrchového odtoku eroze Nedostatek KP - malá zásoba vody pro vegetaci Nekapilární póry - pronikání vody do hloubky; zásoba vody v půdě je nízká díky rychlému průtoku vody do nepřístupných hloubek

Výpočty VODNÍ CHARAKTERISTIKY Popisují různými způsoby obsah vody ve vzorku v různých časech Pro vodu lze situaci zjednodušit tvrzením, že jednotkový objem odpovídá jednotkové hmotnosti například Ga Gf = Gv (hmotnost vody) Gv (g) Vv (cm 3 ) Objemová % Θ (vhodné vyjádření pro návrhy závlah) Θ = V V / V = (Gx - Gf) / V * 100% podíl objemu vody ku celkovému objemu vzorku Hmotnostní % W W = G V / Gh = (Gx - Gf) / Gh * 100% podíl hmotnosti vody ku hmotnosti suchého vzorku Relativní % W REL = Θ / P * 100% W REL (zahrnuje i informace o vzduchu v pórech) jaký podíl pórů je vyplněn vodou Θ =W. ρ d

Výpočty VODNÍ CHARAKTERISTIKY Momentální vlhkost Θ MOM W MOM W REL MOM Gx = Ga Nasáklivost Θ NS W NS W REL NS Gx = Gb maximální množství vody, které je vzorek schopen pojmout všechny póry by tedy měly být vyplněny vodou Θ NS = P ve skutečnosti bývá nasáklivost o něco menší než pórovitost může ale nastat i opačný případ P < Θ NS vzorek obsahuje bobtnavé jílové minerály, póry se zvlhčením zvětší a pojmou více vody! Pokud toto nastane dosazuje se do všech vzorců za P hodnota nasáklivosti Θ NS!

Výpočty VODNÍ CHARAKTERISTIKY Momentální vlhkost Θ MOM W MOM W REL MOM Gx = Ga Nasáklivost Θ NS W NS W REL NS Gx = Gb maximální množství vody, které je vzorek schopen pojmout Třicetiminutová vlhkost Θ 30 W 30 W REL 30 Gx = Gc po 30min je odsáta voda z největších (nekapilárních) pórů Maximální kapilární kapacita Θ MKK W MKK W REL MKK Gx = Gd schopnost půdy zadržet vodu pro potřeby vegetace (ne zcela ustálený stav) Retenční vodní kapacita (přibližná) Θ RVK24 W RVK24 W REL RVK24 Gx = Ge voda pouze v kapilárních pórech, stav je ustálen

Výpočty CHARAKTERISTIKY PÓROVITOSTI Celková pórovitost P [0-1; 0-100%] Další pórovitosti lze je vyjadřovat pouze v objemových a relativních % Kapilární pórovitost P K pouze kapilární póry jsou vyplněny vodou při vlhkosti RVK24 P K = Θ RVK24 a P REL K = W REL RVK24 Semikapilární pórovitost P S ostatní póry, které nejsou ani kapilární, ani nekapilární P S = Θ 30 - Θ RVK24 a P REL S = W REL 30 - W REL RVK24 Nekapilární pórovitost P N z nekapilárních pórů je voda odsáta během prvních 30 min. P N = P Θ 30 a P REL N = 100 - W REL 30

Výpočty VZDUŠNÉ CHARAKTERISTIKY Lze je vyjadřovat pouze v objemových a relativních % Jsou doplňkem vodních charakteristik Objemová %: vzdušná charakteristika = P příslušná vodní charakteristika Relativní %: vzdušná charakteristika = 100 příslušná vodní charakteristika Provzdušenost Vz Vz REL momentální obsah vzduchu v půdě Maximální kapilární kapacita vzdušná K MKKVz K MKKVzREL Retenční kapacita vzdušná K RVKvz24 K RVKvz24REL

Grafické znázornění normální půda Θ % P N MKKVz RVzK24 Vz VZDUCH P P S Θ NS Θ 30 ΘMMK ΘRVK24 ΘMOM P K VODA 0 30min 2h 24h čas odběr

Grafické znázornění bobtnavé půdy Θ % P N MKKVz RVzK24 Vz VZDUCH P P S Θ NS Θ 30 ΘMMK ΘRVK24 ΘMOM P K VODA 0 30min 2h 24h čas odběr

Stanovení specifické (měrné) hmotnosti půdy pomocí vodního pyknometru

Stanovení specifické hmotnosti půdy (ρ Z ) ρ Z = hmotnost objemové jednotky pevné složky půdy (bez pórů)! Potřeby a zařízení - pyknometr s uzávěrem - třecí miska s tloučkem - varná miska - varná deska (plynový kahan) - temperovací lázeň - nálevka - váhy

Postup stanovení Pyknometr naplníme destilovanou vodou po okraj a otevřený ho necháme temperovat 20 min. (20 o C) Navážíme 10 g vzorku (zapíšeme přesnou navážku), zalijeme ve varné misce destilovanou vodou (max. 60 ml) a 5 min. povaříme Necháme vychladnout Vytemperovaný pyknometr uzavřeme, osušíme a zvážíme (P H 2O) Do prázdného pyknometru převedeme vychladlou suspenzi, doplníme dest. vodou po okraj a otevřený necháme 20 min. temperovat (20 o C) Pyknometr uzavřeme, osušíme a zvážíme (P Z )

Výpočet ρ Z = N z. ρ v / (N z + P H 2O P Z ) ρ Z specifická hmotnost zeminy (g.cm -3 ) ρ v hustota vody (1 g.cm -3 ) N z navážka zeminy (g) P H hmotnost pyknometru s vodou (g) 2O P Z hmotnost pyknometru se suspenzí (g) ρ Z = 2,2-2,8 g.cm -3

Děkuji za pozornost.