Úryvek z elektronických skript Monitoring a modelování (Ing. Daniel Mattas, CSc.)

Podobné dokumenty
Biologický monitoring

UTILIZATION OF SAPROBIC INDEX FOR EVALUATION OF QUALITY OF REMEDIATION OF OIL LAGOONS

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

Ekologický monitoring. povrchových vod. Biologický monitoring tekoucích vod. Ekologický monitoring. Biomonitoring. Biomonitoring

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

ZHORŠENÍ JAKOSTI VODY V NÁDRŽI NOVÁ ŘÍŠE VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2017 RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.

Kinetika spalovacích reakcí

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

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

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

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

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Metodika hodnocení EP silně ovlivněných a umělých vodních útvarů kategorie jezero. RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. a kolektiv

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

Monitoring kvality vody přivaděčů do VN Hubenov

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

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

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

4 ROKY HYDROBIOLOGA NA MOSTECKÉM JEZEŘE

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Druhá část: období od do Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, Velká Bystřice

Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

POTOK NEBO STOKA. Zapište otázky, které vás napadají k tématu voda a její znečištění: Zapište si výzkumnou otázku

05 Biogeochemické cykly

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím

REVITALIZACE RYBNÍKŮ ŽELEZNÁ STUDNIČKA BIOLOGICKOU CESTOU 2016

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ

Petra Oppeltová, Jiří Suchodol

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

1. Jaký je podíl povodní v celoroční bilanci P? 2. Jaké riziko představují hodnocené rybníky pro navazující povodí?

Biomanipulace známé i neznámé

Profil vod ke koupání - koupaliště Šeberák Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Konference Vodárenská biologie 2019, února 2019, Interhotel Olympik, Praha

Zásobování vodou. Vodárna podolí. Dotazník. Úkol. Znečištění. Voda - historie Cena vodného a stočného ve vaší obci

Přílohy. Seznam příloh

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

Posouzení kvality a složení vody a sedimentů v Holáseckých jezerech a vyhodnocení vlivu sedimentů na kvalitu vody a na rybí obsádku srpen září 2016

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Kachlička Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

STAŇKOVSKÝ RYBNÍK - EUTROFIZACE VELKÉ MEZOTROFNÍ RYBNIČNÍ NÁDRŽE BEZ PŘISPĚNÍ PRODUKČNÍCH RYBÁŘŮ

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Odběr vzorků podzemních vod. ČSN EN ISO (757051) Jakost vod odběr vzorků část 17: Návod pro odběr. vzorků podzemních vod

Zdroje znečištění v povodí rybníka Olšovce

Jak fungují rybníky s rybami a rybníky bez ryb, při nízké a vysoké úrovni živin

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

ČESKÁ REPUBLIKA.

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

Profil vod ke koupání - Koupaliště Nové Město pod Smrkem Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Problematika hodnocení výskytu sinic a fytoplanktonu

Pracovní list číslo 01

- výsledky sledování jakosti vody v n. Mostiště a dedukce vlivu rybníků. - jakost vody a bilance živin ve vybraných rybnících

Profil vod ke koupání - koupaliště Šeberák Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD verze první

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim

Bilanční modely efektivní nástroj pro správu povodí

List opatření. Popis současného stavu. Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod ID DYJ204001

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Studenti se naučí jednoduchou metodou změřit primární produkci vodní nádrže

Podzemní vody miniprojekt

Vyhodnocení kvality vody v řece Sázavě nad a pod městem Žďár nad Sázavou

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2005 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha

Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

Škody zvěří na lesních porostech

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

NÁVOD K OBSLUZE. REDUKČNÍ VENTILY typy : R.14, R.16, R.24, R.26 Výtah informací z TP 126 pro přímé uživatele - zdravotníky

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

VYŠETŘENÍ LIDSKÉHO SÉRA JAKO NÁSTROJ KE SLEDOVÁNÍ EXPOZICE KRYPTOSPORIDIÍ VE VZTAHU K PITNÉ VODĚ

Profil vod ke koupání - Staňkovský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

Profil vod ke koupání vodní nádrž Olešná souhrn informací o vodách ke koupání. Profil vod ke koupání VN Olešná. VN Olešná - Místek

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY. Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První

Transkript:

Hodnocení jakost vody z bologckého hledska Úryvek z elektronckých skrpt Montorng a modelování (Ing. Danel Mattas, Cc.) K posouzení jakost vod z bologckého hledska se používají dva systémy: trofcký lmnologcký systém systém saprobí Zatímco trofcký systém vypovídá především o úžvnost vod, saprobní systém klasfkuje znečstění vod organckým látkam. Trofe Trofcký systém využívá složení žvé organcké hmoty k ocenění úžvnost vod; rozlšuje pásmo (resp. recpenty) olgotrofní a eutrofní. Olgotrofní vody obsahují málo žvn, a proto vykazují malou organckou produkc a jsou chudé na množství organzmů, když druhově jsou velm bohaté. Vody jsou průzračné, s vdtelností více než 3 m vodního sloupce. Eutrofní vody jsou naopak bohaté na žvny a vykazují slnou organckou produkc. Organsmů je velké množství, voda je méně průhledná (méně než m). V letním období se často vyskytuje vodní květ. Trofe povrchových vod se hodnotí na základě skutečné organcké produkce nebo podle tzv. potencální produktvty - metody ukazující maxmální rozvoj producentů, který by mohl nastat za optmálních podmínek. tanovení trofckého potencálu se provádí botestem spočívajícím v kultvac zelené řasy cenedesmus quadrcauda za standardních podmínek (osvětlení, teplota, přívod CO 2 a pod.) a ve sledování její růstové odezvy. Růstová odezva se určuje spektrofotometrckým stanovením koncentrace chlorofylu. Když je dosaženo jeho konstantní koncentrace, stanoví se sušna řasové bomasy a rozdíl mez touto hodnotou a počáteční hodnotou (z přepočtené koncentrace vložené kultury) určuje trofcký potencál Mp [mgl - ]. Klasfkace trofckých stupňů na základě trofckého potencálu uvádí tab. xxx. Pro nádrže lze trof rámcově odhadnout podle tabulky XXX. Tabulka XXX Trofcké stupně stupeň trofe trofcký potencál Mp [mgl - ] ultraolgotrofní (velm slabě úžvné až neúžvné vody) < 5 2 olgotrofní (slabě úžvné) 5-50 3 mesotrofní (středně úžvné) 50-200 4 eutrofní (slně úžvné) 200-500 5 polytrofní (velm slně úžvné) 500-000 6 hypertrofní (vysoce úžvné) > 000 V souvslost s trofí dlužno upozornt na zákon mnma, defnovaný Lebgem - pro produkc má rozhodující význam ten bogenní prvek, který má nejnžší koncentrac. Producent tedy nemohou mít užtek z nadbytku jedněch látek, chybí-l jm jné. Např. nadbytek fosforu zvýší

produkc jen tehdy, jsou-l v nadbytku ostatní žvny. Dnes se Lebgův zákon mnma označuje jako zákon lmtujících faktorů a neplatí jen pro faktory chemcké - např. ntenzta fotosyntézy se zvýší jen tehdy, pokud současně s vyšší ntenztou osvětlení zvýšíme teplotu vody a pod. Tabulka XXXX Odhad trofe v nádržích Trofcký stupeň celkový fosfor [mg m -3 ] průhlednost [m] chlorofyl α [mg m -3 ] ultraolgotrofní >30 olgotrofní 8 0-30 8 mesotrofní 20 5-0 5 eutrofní 00 3-5 80 hypertrofní 800 0,5-3 50 aprobe ystém saprobí využívá vůdčích organsmů, podílejících se na bologckých a bochemckých procesech rozkladu organckých látek v tocích (samočštění). Podle přítomnost vůdčích druhů společenstev lze rozlšt řadu stupňů znečstění. Zde se budeme zabývat jen stupn, s nmž je možno se setkat ve vodotečích; pro hodnocení odpadních vod odkazujeme na lteraturu. Katarobta zahrnuje nejčstší vodu bez jakéhokolv znečstění; BK je neměřtelná, ožvení žádné nebo velm slabé (čstá podzemní voda - prameny, studně, uměle upravená ptná voda). Lmnosaprobta zahrnuje znečstěné (velm slabě až slně) podzemní a povrchové vody, vody užtkové a provozní, případně slabě zatížené vody odpadní. Podmínky jsou však vždy aerobní (v polysaprobtě alespoň mkroaerobní). Oprot tomu eusaprobta zahrnuje surové nebo jen málo ředěné odpadní vody s tak vysokým koncentracem organckých látek, že jejch rozklad probíhá anaerobně. Hrance mez lmnosaprobtou a eusaprobtou se udává hlavně kyslíkovým poměry (aerobní č alespoň mkroaerobní v lmnosaprobtě, anoxcké až anaerobní v eusaprobtě), z hledska koncentrace znečštění odpovídá zhruba BK 5 = 50 mgl -. Transsaprobta pak znamená takové druhy znečstění nebo poškození vod, že jž nelze mluvt o saprobtě - působení jedů (antsaprobta), radonukldů (radosaprobta), fyzkálních faktorů (kryptosaprobta). Tyto vlvy mohou nterferovat s kterýmkolv ze saprobních stupňů. Do lmnosaprobty řadíme následující stupně: Xenosaprobta zahrnuje pramennou vodu, nejčstší pramenné stružky a potoky s nepatrným obsahem organckých látek (BK 5 mgl - ) a chladnou vodou. Počty psychroflních organotrofních bakterí nedosahují 000 v ml, mesoflních 00 v ml. Xenosaprobtu lze ztotožnt s krenonem.

Olgosaprobta zahrnuje čsté vody převážně pstruhového pásma ( když může zasahovat až do pásma parmového. Průměrná hodnota BK 5 nepřevyšuje 2,5 mgl -, počty bakterí jsou nízké (několk tsíc psychroflních a několk set mesoflních v ml). Z hledska trofe lze olgosaprobtu ztotožnt s olgotrofí. Beta-mesosaprobta znamená vodu poměrně dobré jakost, mírně až středně znečštěnou. Často se udává, že to je nejhorší stupeň, jakého může voda v přrozených podmínkách ve většně případů dosáhnout, naopak se jedná o nejlepší stupeň, jehož lze dosáhnout po bologckém čštění nebo přrozeném samočštění odpadních vod. Průměrná hodnota BK 5 dosahuje maxmálně ca 5 mgl -, psychroflních bakterí bývá až několk desítek tsíc, mesoflů až několk tsíc v ml. Z trofckého hledska je beta-mesosaprobta všeobecně považována za eutrofní vodu (úžvnou). Počty organsmů fytoplanktonu mohou dosahovat až stotsíců v ml, může docházet k vegetačnímu zabarvení vody až tvorbě vodního květu. Druhová dverzta (počet druhů) je značná. Alfa-mesosaprobta znamená vodu jž makroskopcky slně znečštěnou. Hodnota BK 5 se pohybuje mez 5-0 mgl -, zvýšený obsah znečšťujících látek podporuje rozvoj aerobních organotrofních bakterí, které spotřebovávají množství kyslíku. Díky tomu nasycení O 2 klesá až na 50-40 % a jeho obsah až na 4-2 mgl -. Organotrofních psychroflních bakterí bývají stovky tsíc, mesoflních desítky tsíc v ml. Zvýšený bývá počet kolformních zárodků (až na mlon v l), což ndkuje možnost výskytu patogenních zárodků. V tomto stupn se jž objevuje vlákntá baktere phaerotlus natans, tvořící šedé nárosty. Alfa-mesosaprobní stupeň nalézáme v tocích pod zaústěním nečštěných nebo nedostatečně čštěných městských a některých průmyslových odpadních vod. Polysaprobta představuje poslední stupeň lmnosaprobty - vodu tak slně znečštěnou, že rozkladné pochody vedou k téměř úplnému vyčerpání rozpuštěného kyslíku a občas ke krátkodobé anox, v zásadě však převažuje mkroaerobní prostředí s nasycením 20-0 % O 2 a jeho koncentrací 2-0,2 mgl -. Ve studené vodě a peřejnatých úsecích mohou být koncentrace kyslíku podstatně vyšší, avšak ndkátory polysaprobty (typcké jsou nárosty vláknté baktere phaerotlus natans) jsou stále přítomny. BK 5 se pohybuje v rozmezí 0-50 mgl -. Psychroflů bývají statsíce až mlony, mesoflů statsíce v ml. Početné jsou kolformní zárodky - až as 30 mlonů v l. Na dně se tvořívá černé srníkové bahno. aprobta se zhusta vyjadřuje jako saprobní ndex, I = = = s h kde s je ndvduální saprobní ndex, h je početnost a je ndkační váha -tého druhu, je počet všech druhů ve vzorku. Hodnota saprobního ndexu je spolehlvější, jsou-l na lokaltě přítomny organsmy z hledska saprobologe s podobným nároky. Posouzení spolehlvost lze provést na základě dsperze saprobního ndexu D h ( s I ) = = ( n ) = 2 h h

kde n je počet všech jednců ve vzorku. Pokud D > 0,2, je hodnota I považována za nespolehlvou a doporučuje se přhlédnout k jnému hodnocení. Tabulka XXX aprobní ndex saprobní ndex stupeň saprobe BK 5 max [mgl - ] O 2 mn [mgl - ] Pozn. -,5 0 destlovaná voda - katarobta 0,0 podzemní vody -0,5 0,25 ptné vody, prameny 0 xenosaprobta 0,5 9,5 potoky 0,5 9,2 (8) říčky,0 olgosaprobta,7 9 jezera,5 2,5 8,7 (6) řeky 2,0 beta-mesosaprobta 3,7 8,3 2,5 5 7,4 (4) rybníky 3,0 alfa-mesosaprobta 8 6 znečštění 3,5 0 4,4 (2) 4,0 polysaprobta 30 3 4,5 50,5 (0,) aprobní ndex má číselný rozsah -,5 až +8,5. Kromě přesného určení jej lze také odhadnout na základě hodnot BK 5 a koncentrace O 2 podle tab. XXX, případně dalších (např. bakterologckých) charakterstk. Vztah mez saprobním ndexem a koncentrací kyslíku není zcela jednoznačný; v lteratuře lze nalézt dost se odlšující hodnoty - v tab. XXX např. hodnoty bez závorek jsou odečteny z nomogramu Tučka a ládečka, zatímco hodnoty v závorkách byly vzaty z tabulky publkované ládečkem.