Tvorba chemismu podzemní vody

Podobné dokumenty
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

oxid uhličitý a jeho iontové formy

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

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

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

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

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Znečišťování a ochrana vod - legislativa

Úprava podzemních vod

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr

Odběr a zpracování vzorku vody pro chemický rozbor povrchových vod

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1.

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

Technologie pro úpravu bazénové vody

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

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

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Požadavky na jakost pitné vody

Základy pedologie a ochrana půdy

Nejdůležitější kationty ve vodách

05 Biogeochemické cykly

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

Hygienické zabezpečení - desinfekce

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

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

Hygienické zabezpečení - desinfekce

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Druhy a typy vod a zdroje jejich znečištění

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Povrchové vody a zdroje jejich znečištění

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Složení a vlastnosti přírodních vod

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

Dolní novosadská, Olomouc. referent laboratoře analytik. Identifikace zkušebního postupu/metody S-01 (ČSN ISO 10523:2010) S-03 (ČSN ISO 6332)

Posouzení hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace

Environmentální výchova

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Biologické odstraňování nutrientů

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

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

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Laboratoř VIS Křížová 472/47, Praha 5

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.)

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

Imagine the result 1

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Biologické odstraňování nutrientů

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

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

Transkript:

Tvorba chemismu podzemní vody Přírodní vody klima Infiltrované vody Hydrogeologické poměry Geografické p. Atmosférické v. složení horniny Povrchové v. propustnost Doba interakce Biochemické faktory

Klima - srážky kapalné Déšť mrholení mlha rosa tuhé sníh kroupy námraza jinovatka

Klima - srážky Srážková výška (mm) 1 mm srážek = 1 litr vody spadlé na plochu 1 m² ( m³ na km ²) Ø srážkový úhrn za rok je v ČR cca 700 mm Trvání deště Intenzita deště (podíl úhrnu a trvání) Přívalový déšť

Geneze složení srážek Vymývání aerosolů a ostatních látek v oblaku pod oblakem Suchá a mokrá depozice Znečišťující látky plynné, kapalné a tuhé (aerosoly ) Přírodní antropogenní Sloučeniny síry, dusíku, uhlíku, chloridy

Chemické složení atmosférických vod (v hmotnostních koncentracích) kationty NH4+ Ca Mg K Na pokles anionty SO4² NO3 Cl PO4³

Chemické složení atmosférických vod Celková mineralizace nízká závisí na lokalitě, intenzitě a trvání deště podkorunové srážky - vliv suché depozice nízké ph a NK (neutralizační kapacita) jsou hlavní příčinou acidifikace povrchových vod

Chemické složení povrchových vod mořské - kontinentální složení je ovlivněno : geologickou skladbou území složením dnových sedimentů hydrologicko-klimatickými poměry půdně-botanickými poměry příronem podzemních vod antropogenní činností

Chemické složení tekoucích povrchových vod základní kvalitativní složení se příliš neliší od podzemních vod (p.v.) v území Celková mineralizace 100-500 mg/l rozdíly jsou v poměrném zastoupení jednotlivých složek chemická rozmanitost je menší než u p.v. nejčastější hydrochemický typ HCO3 Ca, (SO 4-Ca) oproti p.v. mají vyšší obsah rozpuštěného kyslíku,nl,sloučenin N a P, organ. látek oproti p.v. mají nižší obsah CO2, Fe,Mn a Σ M

Chemické složení tekoucích povrchových vod hodnota ph neutrální slabě alkalická chem. složení se mění s délkou toku časové změny ch.složení v daném profilu jsou větší než u p.v. krátkodobé změny v ch.složení (průtokem) dlouhodobé změny v ch. složení - antropogenní

chem. složení se mění s délkou toku

znečišťování povrchových vod povrchové vody : zdrojem pitné a užitkové vody rekreační využití chov ryb recipientem odpadních (splaškových a průmyslových odpadních) vod kontaminanty : působící toxicky ovlivňující kyslík. bilanci toku způsobující organoleptické závady inertní látky

Odpadní vody, které mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti povrch. vod - v. silně kyselé nebo silně alkalické - v. s velkou koncentrací anorganických solí - v. s velkou koncentrací NL - vody s látkami ovlivňující přestup O2 do vody (tenzidy, uhlovodíky) - vody s velkým obsahem biologicky snadno rozložitelných látek nebo anorganických látek spotřebovávajících kyslík(fe" ) - v. s organ. látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vody

Odpadní vody, které mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti povrch. vod - v. s toxickými látkami pro vodní organismy ( některé kovy, kyanidy, pesticidy. - v. s patogenními zárodky (léčebny,koželužny) - v. s větším obsahem nutrientů (P,N =eutrofizace ) - v. oteplené

hodnocení jakosti podle ukazatelů : v závislosti na způsobu využití sledovaných povrchových vod a na předpokládaném znečištění nejdůležitější jsou ukazatele kyslíkového režimu BSK5, CHSKCr, TOC, rozpuštěný kyslík, sulfidická síra, které zásadně ovlivňují samočisticí schopnost toku 5 tříd jakosti tekoucí povrchové vody

Hydrogeologické poměry interakce mezi podzemní vodou a horninou význam chemického zvětrávání zvláště živců a ostatních horninotvorných minerálů = uvolnění kationtů alkalických kovů, křemíku, hydrogenuhličitanů hydrolýza rozpouštění oxidace-redukce iontová výměna membránová filtrace sorpce

k dosažení dynamické chemické rovnováhy mezi p.v. horninou p. atmosférou kterou porušuje proudění p.vody změna hydrochemického typu vody v horizontálním i vertikálním směru : HCO3-Ca-Mg HCO3-Na SO4-Ca Cl-Na

Chemické složení podzemních vod ph 5,5 7,5 celková mineralizace ve stovkách mg/l vyšší koncentrace volného CO2 a jeho iontových forem poměrné zastoupení kationtů: Ca-Mg-Na-K poměrné zastoupení aniontů: hydrogenuhličitany-sírany-chloridy (dusičnany) stálá teplota (podle hloubky oběhu)

anomálie v chemismu p.v. přírodního původu antropogenní (hydrochemická prospekce) důlní vody ( 40 odst.1 horního zákona 44/1988 Sb.) jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubin. nebo povrch. důl.prostorů, a to až do jejich spojení s jinými povrchovými nebo podzemními vodami

Pitná voda (zákon 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví) 3(1) Pitnou vodou je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví fyzických osob a jejich potomstva, přítomností mikroorganismů látek nebo svými jinými vlastnostmi a jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob Pitná voda musí vyhovovat mikrobiologickým, biologickým, chemickým, fyzikálním a radiologickým požadavkům

Stanovení jakosti pitné vody (ČSN 75 7111, Vyhl.MZdr. 376/2000Sb.) vyhláška č.252/2004 Sb. MZdr. stanoví hygienické limity jakosti pitné vody mikrobiol.,biolog.,fyzikál.,chemických a organoleptických ukazatelů včetně vody pitné balené a teplé vody rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti a požadavky na metody kontroly jakosti zásobování pitnou vodou už takto nedefinuje (veřejné - individuální ( do10m³ /den nebo 50 osob)

mezní hodnota MH hodnota organoleptického ukazatele jakosti, jejich přirozených součástí nebo provozních parametrů, jejíž překročení nepředstavuje akutní zdravotní riziko nejvyšší mezní hodnota NMH hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona 252/2004 jinak úplný rozbor - krácený rozbor

Vápník a hořčík Ca 30 mg/l MH Mg 10 mg/l MH 40-80 mg/l DH 30 mg/l DH Ca + Mg 0,9 5 mmol/l DH Ca + Mg 2-3,5 mmol/l DH (zdravotní hledisko) hmotnostní poměr Ca : Mg 4:1-2:1 Ca - lepší chuťové vlastnosti inkrustace Ca > Mg Mg působí agresivně na beton Ca-HCO3-CO2 význam při posuzování agresivních nebo inkrustačních účinků Antropogenní zdroj průmyslové odpadní vody z provozů,kde se kyseliny neutralizují vápnem minerální vody s Na (HCO3) pro žaludeční choroby

TVRDOST VODY zelenina při vaření ve vodě s velkým obsahem Ca, Mg zůstává dlouho tvrdá HCO - 3 - Přechodná tvrdost sírany, chloridy a jiné silné kyseliny - Trvalá Celková 1 mmol/l = 5,6 o N se již nepoužívá

sodík a draslík Na 200 mg/l MH (mg/l) Na : K 10:1 i více nejsou hygienicky významné význam pro genezi vody Na voda pro závlahu (zasolení půd) K slabou radioaktivitu - β aktivitu Antropogenní zdroj Na některé průmyslové odpadní vody (pov), výroba a aplikace hnojiv,solení silnic Antropogenní zdroj K škrobárny, pov louhy Na+K živočišné výkaly (člověk 5 g Na a 2,2 g K za den)

lithium Li rubidium Rb cesium Cs doprovázejí Na,K nejsou limitovány v požadavcích na pitnou vodu nízké koncentrace v p.v. (setiny-tisíciny mg/l) Li kumulace v rostlinách (DH pro závlahu) stroncium Sr, baryum Ba běžné v p.v. v nízkých koncentracích Sr > Ba minerál. voda Vincentka 3,7 mg/l Sr, Poděbradka 4,9 mg/lsr Ba toxické 0,7 mg/l NMH? byl návrh Antropogenní zdroj Ba výroba keramiky, skla,papíru,televizní obrazovky,některé fungicidy,aditiva do paliv, používá se při čištění odpadních vod s obsahem Ra

hliník Al Al 0,2 mg/l MH koncentrace v setinách desetinách mg/l neurotoxicita, fytotoxicita kyselé srážky zvyšují migraci Al v půdě antropogenní zdroj : výroba papíru, kůže, barviva, povrchová úprava hliníku a jeho slitin

železo Fe Fe 0,2 mg/l MH formy výskytu Fe závisí hodnotě ph, oxidačně-redukčním potenciálu, komplexotvorných látkách ve vodě oxidační stupeň II a III obvykle setiny desetiny mg/l v kyselých vodách více změna organoleptických vlastností podporují rozvoj železitých bakterií důlní vody oxidace sulfidů nárůst Fe

mangan Mn Mn 0,05 mg/l MH do 0,2 mg/l způsobené geolog.prostř. formy výskytu Mn závisí hodnotě ph, oxidačně-redukčním potenciálu, komplexotvorných látkách ve vodě oxidační stupeň II, III a IV Mn < Fe výrazná změna organoleptických vlastností

stopové těžké? toxické? kovy původ z horninového prostředí podzemní vody důlní vody minerální vody z průmyslového znečištění,z potrubí adsorbce v sedimentech,čistírenských kalech remobilizace při poklesu ph jednoduché iontové formy zpravidla více toxické než anorganické a organické komplexy

Hygienická závadnost kovů a polokovů toxické kovy a polokovy : Hg,Cd,Pb,As, Se, Be,V, Ni, Ba, Ag a Zn karcinogenní a teratogenní účinky: As,Cd,Cr VI, Ni, Be chronická toxicita Hg,Cd,Pb,As organoleptické vlastnosti (chuť) Fe, Mn, Cu, Zn

Hg 0,001 mg/l NMH Cd 0,005 mg/l NMH Pb 0,001 mg/l NMH As 0,01 mg/l NMH Cu 1,0 mg/l NMH Se 0,01 mg/l NMH Be 0,002 mg/l NMH Ni 0,02 mg/l NMH Ag 0,05 mg/l NMH Sb 0,005 mg/l NMH B 1,0 mg/l NMH Cr 0,05 mg/l NMH Se 0,01 mg/l NMH

Sloučeniny chloru - chloridy 100 mg/l MH (250 mg/l geolog. původu) jednotky desítky mg/l Jsou ve vodě chemicky a biochemicky stabilní Dobrá rozpustnost Cl nárůst s celkovou mineralizací na úkor SO4 a HCO3 Antropogenní zdroj : splaškové vody(člověk cca 9 g Cl za den), živočišná výroba, solení silnic,z výroby organ. látek

Sloučeniny bromu a jodu Bromidy a jodidy doprovázejí ve vodě chloridy V podzemní vodě (jednotky µg/l) Koncentrace v pitné vodě není limitována, doporučováno svět. zdr. org. 0,025 mg/l Minerální vody, mořská voda bromičnany 0,01 mg/l NMH při ozonizaci vody

Sloučeniny síry Nejčastěji jako H2S sulfan a SO4 sírany Biochemické přeměny (redukce-oxidace) Sulfan je důkazem redukčních pochodů,způsobuje korozi betonového zdiva kanalizačních stok Sírany patří mezi hlavní anionty p.v 250 mg/l MH při vyšším obsahu působí agresivně dominují v důlních vodách

sloučeniny dusíku amoniakální dusík NH4, 0,5 mg/l MH dusitanový dusík 0,5 mg/l NMH NO2 dusičnanový dusík 50 mg/l NMH NO3 kyanidy CN celk. 0,05 mg/l NMH patří spolu s fosorem mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky a do skupiny nutrientů vznikají ve vodách při biologických procesech rozkladem organických dusíkatých látek rostlinného i živočišného původu VE VODÁCH JSOU MÁLO STABILNÍ splaškové vody specifická produkce celkového dusíku 12 g/l na obyvatele za den