Půdoznalecká výbava pro práci v terénu Obvykle se neobejdeme bez dobré brašny na uložení map, půdních zápisníků a psacích potřeb. Zápisník by měl být



Podobné dokumenty
APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

č.. 1: dních sond Výkop půdnp Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Pedologické charakteristiky a fyzikální vlastnosti půd na plochách BMP

Nabídka mapových a datových produktů Data KPP

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Nabídka mapových a datových produktů Data BPEJ

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

SEZNAM PŘÍLOH: Popis půdního profilu kambizem litická Popis půdního profilu kambizem modální Popis půdního profilu černozem luvická

Půdy BMP jejich pedologické a fyzikální charakteristiky

Městský úřad Strakonice

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

č.. 2: dního profilu Popis půdnp Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok v CHKO Jeseníky

č.. 4: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS ; z,zk

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

SEZNAM PŘÍLOH. Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy. Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková)

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Geomorfologické mapování

Základy agroekologie oceňování zemědělské půdy

STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ HORNIN

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Zrnitostní složení půd Krkonoš Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, Praha 4

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

3. PEDOLOGIE Fyzikální vlastnosti půd T Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost (32)

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Příloha I: Základní typy stavby s-matrix. A. agregáty bez povlaků plazmy

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY

Pedologie pro zahradníky

K R A J I N Y ( )

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím

5 nejčastějších chyb při podávání žádosti o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF:

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Zájmová oblast M 1 :

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ

Zemědělská část exkurze

Půdní a zemědělské sucho

Proudění podzemní vody

Jan Vopravil, Tomáš Khel, David Kincl

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

PC: Taxonomie lesních půd

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

lesy louky mokřady nejdůležitější faktory - vlhkost, teplota, struktura a ph

Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

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

Základy pedologie a ochrana půdy

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Základy pedologie a ochrana půdy

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Chemie životního prostředí III Pedosféra (02) Půdotvorné faktory a procesy

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

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

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

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice

BH1. Projekt: Měřítko: jedna stránka HPV ustálená: 15,80 m Souřadnice Z: 209,05 m

Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016

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

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

CZ.1.07/1.1.00/

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

B.12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF a pozemky určené k plnění funkcí lesa ( PUKPFL ) Zemědělský půdní fond

Podpora prostorového rozhodování na příkladu vymezení rizika geografického sucha

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

Vzorkování sypkých hmot

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Webový portál zadávání událostí a jejich editace

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381/2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

3.2/ Terénní průzkum: Jak je půda ovlivněna vnějšími faktory?

16 prvoligových hřišť pod drobnohledem IOG

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE. cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2016/2017

Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Analýza půd I 4. vydání Brno 2016 ÚPRAVA VZORKŮ PŮD PRO ANALÝZU REPREZENTATIVNÍ ZMENŠOVÁNÍ VZORKU

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

Transkript:

Půdoznalecká výbava pro práci v terénu Obvykle se neobejdeme bez dobré brašny na uložení map, půdních zápisníků a psacích potřeb. Zápisník by měl být standardizovaný (předtištěný formulář). K dalším nezbytným pomůckám patří: metr, půdoznalecký nůž, speciální kladivo, lupa, vrták a fotoaparát. Dobrým pomocníkem je diktafon a počítačový organizér, sklonoměr a výškoměr.

Mezi ostatní pomůcky k terénnímu průzkumu patří (N- nepostradatelné, U- užitečné, D- doporučené): A) pro orientaci a přesnou lokalizaci: - topografické mapy (N) - letecké snímky (D) - katastrální mapy (U) - geologické mapy 1:50 000 (N) - zaměřovač GPS (N), pokud není k dispozici potřebujeme: buzolu, výškoměr, zaměřovač délek

B) na kopání nebo hloubení: - pedologické vrtáky (N) - rýč, lopata, krumpáč - geologické kladivo, špachtle, nůž (N)

Jednotlivé části půdního vrtáku 1. Vrtný hrot 2. Vrtná hlavice 3. Místo připojení vrtáku 4. Místo připojení skládací tyče 5. Místo napojení rukojeti 6. Vrtná tyč

Různé formy půdních vrtáků 1. Zatloukací sondovací tyč, 2. Sondovací tyč, 3. Francouzský typ vrtáku, 4. Holandský typ (Edelman), 5. Skládací Edelman

Různé formy vrtných hlavic 1.Francouzský, 2. Belgický, 3. Edelman, 4. Edelman přechodný, 5. Edelman do písku, 6. Speciální do štěrku, 7. Spirálový typ

C) na přípravu sond a odběr vzorků: - sáčky dvojité papírové, plátěné, polyetylenové (N) - lopatka (N) - ruční pilka na odstranění kořenů (skládací) (U), zahradnické nůžky (D) - střička s vodou (N)

D) na pozorování a popis profilu - půdní zápisník (N) - barevně rozlišený metr na fotografování (N) - kapací láhev s HCl (10 %) (N) - Munsellovy tabulky (N) - utěrka a láhev s vodou

Munsellovy tabulky k určení barvy

Určení barvy podle Munsellových tabulek

Vzorkování půd: Půdní vzorky musí být odebrány tak aby charakterizovaly půdní horizont nebo půdní materiál který bude analyzován na: - upřesnění půdních charakteristik (ph, obsah CaCO 3, zrnitost, KVK, atd.) - některé základní půdní analýzy (přístupné živiny, fyzikální rozbory, atd.) - speciální analytické cíle (znečištění půd, studium humusu, jílu atd.)

Žádný popis sond není úplný bez podpůrných analytických údajů. Každá analýza je bezvýznamná pokud vzorek nereprezentuje část profilu indikovanou v popisu.proto je prvořadým úkolem vzorkovací práce zajištění reprezentativnosti odebraného vzorku.

V zásadě je možno rozlišit čtyři druhy odebíraných vzorků: a) porušené vzorky pro zrnitostní, chemické a biologické analýzy b) neporušené vzorky na fyzikální analýzy odebírané do Kopeckého válečků c) neporušené vzorky odebírané do plechových forem na mikromorfologickou analýzu d) odběr půdních monolitů

Obběr neporušených vzorků na mikromorfologickou analýzu

Ukázka mikromorfologických snímků z půdního profilu luvizemě

Schéma odběru půdního monolitu

Množství odebraných vzorků se řídí cílem sledování, musí být dostatečné na kvartaci, homogenizaci a opakování analýzy. Množství odebraného vzorku se řídí obsahem skeletu: Maximální velikost Celkové množství částic v mm vzorku v kg 2 1 10 1 20 2 40 7 50 12 60 18

Hodnocení a identifikace půd v terénu Všeobecné údaje: Název půdní jednotky a symbol Číslo sondy (zápisník, fotografie, mapa, vzorky) Mapový list, BPEJ Počasí Lokalita (obec, místní název honu, souřadnice podle GPS) Okres Nadmořská výška Využití půdy Rostlinný kryt a jeho stav Půdotvorný substrát (viz mapa 1:200 000)

Skeletovitost Obsah skeletu Označení Označení půdy Nad 4 mm stupně víc štěrku víc kamení Štěrkovitá Kamenitá 5-10 s příměsí druh s příměsí druh s příměsí 10-25 slabě druh + slabě druh + slabě 25 50 středně druh + středně druh + středně 50 75 silně silně + druh silně + druh nad 75 samostatně štěrkovitá kamenitá

Reliéf - zhrnuje název geomorfologické jednotky a geomorfologickou formu Svahovitost - hodnotí se místo svahu kde je umístěná sonda. hodnotí se svahovým gradientem, délkou svahu, jeho složitost a orientaci Sklonitost svahu Kategorie Charakteristika 0 1 o úplná rovina 1 3 o rovina 3-7 o mírný svah 7-12 o střední svah 12-17 o výrazný svah 17-25 o příkrý svah nad 25 o sráz

Definice tříd svahů Jednoduché svahy Složité svahy Gradient Téměř rovinaté Téměř rovinaté 0 3 % Slabě sklonité Zvlněné 1 8 % Silně sklonité Zbrázděné 4 16 % Středně strmé Pahorkovité 10 30 % Strmé Strmé 20 60 % Velmi strmé Velmi strmé nad 45 %

Formy makroreliéfu a- deprese na plošině, b vyvýšenina na plošině, c rovný svah, d vydutý svah, e - g zařezané svahy (e-členitý s výmoly, f-proti sklonu hlavního svahu, g-konkávní)

Projevy vodní eroze na zemědělské půdě vyvinuté na spraši

Eroze / Akumulace 1. vodní eroze: Vyjádří se druh a forma a) plošná b) stružková (hloubka 5 20 cm) c) výmolová (stržová) 2. vodní akumulace 3. větrná eroze Vyjádří se stupeň - žádná - slabá (projevy eroze pouze v A horizontu, kdy dg. znaky zůstávají zachovány - střední (zůstává pouze část povrchového dg. horizontu) - výrazná ( úplně oderodovaný solum) 4. větrná akumulace

Karbonáty a rozpustné soli - Karbonáty (HCl šumění) - Chloridy (AgNO 3 +HNO 3 bílá sraženina) - Sírany (BaCl 2 + HCl bílá sraženina)

Drenážní poměry (určení vnitřní drenáže půdních poměrů) Kategorie 0 velmi slabě drénované voda stojí dlouho na povrchu, zejména v depresích (oblast močálů, rašelinišť, glejů, př. stagnoglejů) Kategorie 1 slabě drénované půda je po většinu roku mokrá, v důsledku nepropustné vrstvy pseudogleje, gleje v nížinách) Kategorie 2 nedokonale drénované půdní profil zůstává mokrý v dlouhém časovém období roku, hydraulická vodivost je nízká Kategorie 3 středně dobře drénované půdy rhizosféra je mokrá v krátkých časových intervalech. Některé vrstvy mohou být málo propustné ale voda je do kořenového systému dodávána perkolací nebo vzlínáním Kategorie 4 dobře drénované voda je lehce ale ne rychle z povrchu odváděna, půdy nejsou mokré, půdy zadržují optimální množství vody pro rostliny Kategorie 5 velmi dobře drénované voda je rychle odváděna a může se projevovat vláhový deficit, bez závlah je výnosový deficit Kategorie 6 nadbytečně drénované voda rychle mizí s povrchu a není v profilu zadržována. Většinou písčité půdy (litozemně na strmém svahu)

Průměrná teplota a srážky Přibližně je možno spočítat průměrnou teplotu z nadmořské výšky místa sondy a nejbližší meteorologické stanice kdy platí, že s na 100 m nadmořské výšky ubývá teploty o 0.6 o C Přibližné srážky lze v místě sondy spočítat podle vzorců: Do výšky 650 m n.m. N = 1/2h + 560. Do výšky nad 650 m n. m. N = 2/3h + 560 kde: N množství srážek v mm, H nadmořská výška v m n. m., 560 konstanta

Náčrt průřezu terénem

Charakter přechodu horizontů a topografie hranice Vyjadřuje se slovně nebo graficky Ostrost Grafické Šířka hranice přechodu vyjádření horizontu ostrý pod 2 cm zřetelný ------------- 2 5 cm postupný SSSSSSSS 5 12 cm difúzní nad 12 cm splývavý - u tenkých horizontů bez zřetelné hranice Ol, Of, Oh lamelární - použití u lamelárních horiz.

Topografie hranice Členitost Grafický Charakteristika hranice příklad rovný hranice je rovná, horizontální šikmý hranice je rovná, šikmá zvlněný oblouky zvlnění mají větší šířku jako výšku jazykovitý oblouky zvlnění mají větší výšku jako šířku rozpadlý hranice horizontu nejsou souvislé

Kategorie tloušťky kořenů Velmi jemné pod 1 mm Jemné 1-2 mm Středně tlusté 2 5 mm Tlusté nad 5 mm

Hodnocení množství kořenů Kategorie Horizonty s mocností nad 10 cm pod 10 cm bez prokořenění - - ojedinělé kořínky 1 20 kořenů/dm 2 1 4 na linii 50 cm slabé prokořenění 20 50 kořenů/dm 2 4-8 na linii 50 cm střední prokořenění 50-200 kořenů/dm 2 8-16 na linii 50 cm silné prokořenění nad 200 kořenů/dm 2 nad 16 na linii 50 cm

Biologická aktivita Kategorizace biologické aktivity podle množství chodbiček na dm 2 Žádná - Malá 1/dm 2 Střední 1 2/dm 2 Velká nad 2/dm 2

Různé typy pórů viditelných pomocí lupy

Tabulky pro odhad procentického zastoupení vnitroagregátových pórů