č.. 5: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

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

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

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

č.. 7: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

č.. 8: lesnicky významné součásti dní biochemie

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KOBALTU METODOU ICP-MS

Pedologie pro zahradníky

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

Chemikálie a chemické nádobí

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů)

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

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

Vážení, odměřování objemů

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

1. Cvičení Fyzikální vlastnosti půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví

3.2. PLO 21 Jizerské hory

Nadaní žáci Pracovní sešit. Půda a krajina Půdní vlastnosti I.

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Časová náročnost 120 minut

Analytická chemie postupy, reakce a metody

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK

Pracovně pedagogický koncept

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

Analýza a vyhodnocení účinnosti a kvality leteckého vápnění v Krušných horách po dvou a pěti letech od data aplikace.

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

Odměrná analýza, volumetrie

Preparativní anorganická chemie

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU A SEMDURAMICINU METODOU HPLC

SADA VY_32_INOVACE_CH2

Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2

Laboratorní práce č. 4

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

ČÍSLO KYSELOSTI

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

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

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

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

Požadavky na jakost pitné vody

Návod k laboratornímu cvičení. Fenoly

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Srpen Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ČSN Safety code for working in chemical laboratories

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Pedologie v tropech API02E. Přednášející: prof. Ing. Josef Kozák dr. h. c. DrSc. Cvičící: Ing. Aleš Klement, Ph.D.

Odložení nebezpečných odpadů

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, Plzeň

Přehled fyzikálních vlastností dřeva

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zkoušení hnojiv 2. vydání Brno 2015

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

1984L0500 CS

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Pojem management Standardní operační postup (SOP) Management potravinářské laboratoře

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

Název: Redoxní titrace - manganometrie

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení praktických částí

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Postup praktického testování

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

UNIVERZITA PARDUBICE

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture JEDNOTNÉ PRACOVNÍ POSTUPY ANALÝZA PŮD II

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 4 Téma: Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ)

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Transkript:

Pedologické praktikum - téma č.. 5: Práce v pedologické laboratoři - pravidla práce, bezpečnost práce, udávání výsledků analýz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Z praktického laboratorního hlediska je vhodné dbát na následující pravidla: - Laboratorní analýzy se provádějí uzančním způsobem s dodržováním zásad provozního řádu laboratoře. V případě jakýchkoliv nejasností danou metodiku cíleně konzultovat s odborníkem daného oboru. - Při práci s laboratorními přístroji (zvl. při práci s laboratorními vahami) se vyvarovat jakýchkoliv násilných úkonů. - Používat pouze odborně myté chemické a odměrné laboratorní sklo. - Používat optimalizované přístroje, standardní vařiče a pískové lázně. - Používat vždy nové chemikálie. Raději než nakupovat do zásoby je lepší provádět nákupy po malých množstvích. Stárnutí chemikálií se nesmí podceňovat! - Používat chemické sloučeniny v kvalitě p.a., resp. vyšší. Navážky je vhodné udávat v gramech, spotřeby při titracích v mililitrech (cm 3 ).

V současné době se v pedologických laboratořích standardně uplatňuje technika ICP - Inductive Coupled Plasma Emission Spectroscopy. Touto přístrojově extrémně náročnou technikou se stanovují celkové obsahy prvků v půdních vzorcích, stejně tak jako obsahy přijatelných forem rostlinných živin. Vzhledem k tomu, že tato metoda je mimořádně citlivá, je vhodné upozornit na následující dvě skutečnosti: -v případě stanovování draslíku, bóru, křemíku a především sodíku není možno extrakty půdních vzorků připravovat v laboratorním skle, ale nejlépe v polypropylénových nádobách. Důvodem je uvolnění výše uvedených prvků zvláště pak z nového skla v tak vysokých koncentracích, že daná mimořádně citlivá stanovení již není možno nazvat objektivními. - problematickým se jeví především bór. Je-li stanovován v silných extraktantech, jeho vylouhavané množství je mnohokrát nižší než jeho množství v kontrolním vzorku, kde je jako extrakční činidlo použita destilovaná voda. Tato zdánlivě protismyslná skutečnost je empiricky mnohokrát prověřená a souvisí s vyšší agresivitou destilované vody vůči tomuto prvku než je tomu v případě jinak standardně používaných extrakčních činidel.

Používání ultracitlivé techniky však sebou nese nutnost věnovat mimořádnou pozornost následujícím krokům: - vycházet z toho, že v důsledku přítomnosti tzv. kapalinového filmu na povrchu stěn daného odměrného laboratorního skla je vylitý objem kapaliny vždy nižší než objem dolitý; - nechávat nepoužívané, vyčištěné laboratorní sklo v dokonale těsnících skříních. Optimální je nechávat laboratorní sklo naplněné destilovanou vodou - to zvláště v případech, kdy se v blízkosti místa uložení laboratorního skla nachází digestoř; -provádět často opakované kalibrace; - často zařazovat kontrolní vzorky do vlastních měření.

Bezpečnost práce v pedologické laboratoři: Základním předpokladem bezpečné práce v pedologické laboratoři je respektovat skutečnost, že se pracuje s hydroxidy, kyselinami, otevřeným ohněm, sklem, tj. s látkami, které jsou sami o sobě potenciálně nebezpečné. Vlastní pravidla bezpečné práce jsou následující: - V laboratoři musí být udržován pořádek a čistota. V laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. - Veškerá zranění stejně tak jako veškerá podezření na případný vznik požáru, elektrického zkratu, poruchy vodovodního či plynového potrubí, atd. musí být okamžitě nahlášeny vedoucímu cvičení. Je dobré si niterně uvědomit, že každý účastník cvičení je spoluzodpovědný za případnou újmu na zdraví, stejně tak jako za přípradnou škodu a proto by mělo být jeho morální povinností přispět k tomu, aby k žádným negativním jevům vůbec nedošlo. - Při přípravě roztoků přiléváme rozpouštěnou látku do rozpouštědla. Žíhací kelímky (tyglíky), horké hliníkové vysoušečky a kádinky s horkými roztoky se vždy berou do laboratorních kleští. Vystříhat jakéhokoliv styku se zvláště nebezpečnými chemikáliemi, zvl. s kyselinou fluorovodíkovou a kyselinou chloristou: první z nich je nebezpečný dotykový jed, hloubkově poškozující tkáně bez výrazných průvodních pocitů, druhá se po zahřátí stává extrémně silným oxidačním činidlem a především potenciální explozivní látkou. - Před odchodem z laboratoře je nutné zkontrolovat vypnutí používaných přístrojů, uklidit laboratorní pomůcky, vyčistit stoly od vysypaných hmot a rozlitých tekutin, zavřít okna a v místnosti zhasnout.

Poznámky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Udávání výsledků Odběr vzorků a laboratorní analýzy je možno provést buď detailně a nebo rámcově. V případě rámcového přístupu (který může být často podmíněn finančními možnostmi) bude z každého horizontu odebrán jeden vzorek a ten analyzován po jednom opakování. V případě detailního přístupu se z každého horizontu připraví tři směsné vzorky a každý z nich bude analyzován ve třech opakováních. Z těchto tří hodnot vznikne aritmetický průměr pro daný směsný vzorek. Tak dostaneme tři hodnoty tří směsných vzorků pro jeden půdní horizont daného lesního stanoviště.

Velmi důležitá je problematika zahrnutí všech tří dílčích hodnot do vypočtení aritmetického průměru dané vlastnosti daného směsného vzorku. Logická úvaha by vedla k vynechání výrazně odlišné hodnoty, která by mohla být interpretována jako hodnota, která se odchýlila ("ulétla") buď z důvodu analytické chyby a nebo z důvodu nevýznamné lokální anomálie v matrici daného horizontu. Skutečnost je ale právě opačná: v současné době se v pedologii přijímá koncept existence ohnisek biochemické aktivity půdy, tzv. hot spots (koncept horkých, žhavých míst). Podle tohoto přístupu probíhá celá řada půdních reakcí v půdních mikroprostředích, která disponují specifickou kombinací biologicky generovaných podmínek. Tyto pouze mikrolokálně situované podmínky vedou k supraoptimálnímu průběhu daných reakcí. Koncept hot spots říká, že průběh mnohých půdních reakcí není generován matricí půdních horizontů jako celkem, ale pouze jejími lokálně velmi omezenými částmi. Přitom však daný horizont vykazuje danou reakční aktivitu právě díky těmto centrům aktivity, které mohou zodpovídat za drtivě vysoký podíl biochemické (a možné že nejen biochemické) aktivity celého horizontu.

Významnou roli tak hraje požadovaná přesnost udávání výsledků. Přesnost udávání výsledků je hodnotitelná ve dvou rovinách: z hlediska získávání přesných vstupních hodnot, užívaných posléze v sekvenčních výpočtech. Zde jsou požadavky na přesnost vysoké, protože vstupuji-li do řady na sebe navazujících výpočtů s hodnotami maximálně přesnými, snižuji relevanci systematické chyby výpočtu, což umožňuje odpovědné zaokrouhlování získaných výsledků. z hlediska uvádění konečných výsledků půdních analýz. Zde je naopak vysoká přesnost mnohokrát projevem nepochopení prostorové a časové heterogenity (variability) půdních vlastností: přirozená heterogenita lesního prostředí s vysokou nehomogenností v rámci jednoho pedonu a s výraznou denní, resp. hodinovou dynamiku mnohých vlastností činí vysokou přesnost z praktického hlediska bezcennou.

Pro prirority lesnicky zaměřeného výzkumu a pro rutinně užívané laboratorní metodiky lzei dosahovat následujících přesností - A. výsledky s přesností na dvě desetinná místa - zrnitostní analýzy písek, práškový písek, prach, hrubý jíl; - mechanické vlastnosti měrná hmotnost, objemová hmotnost redukovaná; - půdní voda objemová vlhkost, okamžitá absolutní hmotnostní vlhkost; - relativní vlhkost kapilární, relativní nasycenost pórů vodou; - vzdušný režim provzdušněnost; - organická hmota celková zásoba na půdním povrchu v t.ha -1; - chemické vlastnosti ztráta žíháním, Cox, Nt, HL-vázané, Q4/6, HK:FK; - fyzikálně chemické vlastnosti půdní reakce aktivní, půdní reakce výměnná; - biochemické vlastnosti aktivita mykorrhizních enzymů.

Poznámky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

B. výsledky s přesností na jedno desetinné místo - zrnitostní analýzy skelet; - mechanické vlastnosti pórovitost; - půdní voda maximální kapilární vzdušná kapacita; - vzdušný režim minimální vzdušná kapacita; - chemické vlastnosti poměr C:N, amoniakální dusík, nitráty; - fyzikálně chemické vlastnosti maximální sorpční kapacita výměnných bazí, okamžitý obsah výměnných bazí, stupeň nasycenosti sorpčního komplexu; - biochemické vlastnosti respirometrický test.

C. výsledky s přesností na celé hodnoty - stanovení obsahu přístupného draslíku, vápníku, hořčíku a fosforu - výsledky s přesností na 0,5 - stanovení procentického obsahu fyzikálního jílu a aktivity celuláz - výsledky s přesností na 0,25 - stanovení katalytické aktivity půdy.

Poznámky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018