Vyplavování minerálního dusíku z orných, lučních a lesních půd v OPVZ II. st. Březová nad Svitavou

Podobné dokumenty
SLEDOVÁNÍ ÚNIKU MINERÁLNÍHO DUSÍKU Z PŮD RŮZNÝCH

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

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

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Ekosystémy. Ekosystém je soubor organismů žijících na určitém

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

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

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Stav lesních půd drama s otevřeným koncem

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Klima jako jeden z půdotvorných faktorů, dopady sucha

USE OF ION EXCHANGE RESIN FOR IN SITU ESTIMATION OF THE SOIL ORGANIC NITROGEN MINERALISATION

STUDIE VODNÍHO PROSTŘEDÍ NA SVITAVSKU

METHODICAL LIMITATIONS OF OUTDOOR TESTING OF ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS MINERALIZATION.

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly

ZMĚNY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU

Půdotvorní činitelé. Matečná hornina Klima Reliéf Organismy. Čas

05 Biogeochemické cykly

HNOJIVA 2.0 NÁSTROJ MODERNÍHO ZEMĚDĚLCE CESTA K ODPOVĚDNĚJŠÍMU HNOJENÍ DUSÍKEM

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

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

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

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

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ

Představení studie pro Mze Management využití kompostu vyrobeného z bioodpadu na zemědělských plochách - slabě a silně ohrožených erozí

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Jistota za každého počasí!

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky

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

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

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

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Biologické odstraňování nutrientů

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin

Modul 02 Přírodovědné předměty

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Půda nad zlato? Hana Šantrůčková (garant oboru Biologie ekosystémů) & Martin Hais (garant oboru Péče o životní prostředí) Katedra biologie ekosystémů

Biologické odstraňování nutrientů

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

Použití a evidence hnojiv

Vliv aplikace kompostu na povrchový odtok vody při dešťových srážkách

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

Ekosystém II. Koloběh hmoty: uhlík, dusík, fosfor. Člověk a biosféra

Hnojiva NPK. Co znamenají ona tři čísla?

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Porovnání udržitelnosti konvenční a ekologické rostlinné produkce

Česko pravděpodobně čeká další rok na suchu. Klíčové je udržet vodu v krajině a vodních tocích Akční program adaptace na klimatické změny v ČR

VODNÍ TOKY A ŘÍČNÍ NIVY

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

Naléhavost změny přístupu praxe k organické hmotě

UKÁZKA REVIZE PHO NA OP PODZEMNÍHO ZDROJE VODY - ŘÍČKY

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

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Útěchovice, 20.

Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů

Optimální nakládání s digestátem a jeho složkami separace z hlediska tvorby výnosu a omezení ztrát dusíku

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, Uničov tel.: ,

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

K R A J I N Y ( )

Aktuální problémy vymezování OPVZ a způsob hospodaření. Pavel Novák Vyškov

Půdní a zemědělské sucho

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období?

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Hnojení na svazích a v okolí útvarů povrchových vod

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

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Výpočet výživové dávky

Petra Oppeltová, Jiří Suchodol

Technika ošetřování půd uváděných do klidu

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Pedogeochemie. Zdroje prvků v půdě UHLÍK V PŮDĚ. Globální bilance C. 10. přednáška. Procesy ovlivňující obsahy prvků v půdě

34 % obyvatel. 66 % obyvatel. České republiky považuje sucho nebo nadměrnou spotřebu vody za závažný problém.

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Transkript:

Vyplavování minerálního dusíku z orných, lučních a lesních půd v OPVZ II. st. Březová nad Svitavou Jaroslav Záhora 1), Nohel Petr 2), Antonín Kintl 1) 1) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 Brno 2) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., provoz CVD, prameniště a dálkové přivaděče, Hybešova 254/16, 657 33 Brno Úvod V předcházejícím článku Sledování úniku minerálního dusíku z půd různých ekosystémů v OPVZ II. st. Březová nad Svitavou (Nohel et al., 28) byly prezentovány předběžné výsledky z prvního roku studia, od března roku 25 do března roku 26. Studium úniku minerálního dusíku bylo situováno do jímací území vodního zdroje Březová nad Svitavou, který je zdrojem pitné vody pro brněnskou oblast a okolí. Z převážné části využívá zásoby vody ze střednoturonského kolektoru křídového souvrství Ústecké synklinály. Jedná se o velmi kvalitní podzemní vodu, v níž však, bohužel, dochází k mírnému, ale stálému nárůstu koncentrace nitrátů a to i přes radikální omezení aplikace průmyslových hnojiv před 2 lety. V závěru práce bylo konstatováno, že z orných půd uniká třikrát více minerálního dusíku v porovnání s půdami lučními a lesními a to především ve formě dusičnanové. Cílem tohoto příspěvku je představit výsledky sledování úniku minerálního dusíku z orných, lučních a lesních půd ve stejné oblasti a ve stejných lokalitách v navazujícím čtyřletém období. Teoretická východiska Důvodem zájmu autorů o zvolenou oblast je výjimečná rychlost, s jakou se změny v půdě promítají do koncentrace dusičnanů v jímané vodě. Následkem svislých puklin v geologickém podloží se změny ve schopnosti rostlin a půdních organismů přijímat a zadržet zvýšená množství vstupujících dusíkatých látek přímo v půdě projevují zvýšeným množstvím vyplavovaného minerálního dusíku dříve než v jiných oblastech. Dusík je nezbytnou součástí bílkovin a nukleových kyselin a tím je i klíčovým prvkem pro vše živé. Na přídavek minerálního dusíku reagují rostliny bujným růstem. Ale dodávat rostlinám minerální dusík (např. ve formě minerálních hnojiv) je žádoucí pouze v takové míře, aby nedocházelo k jeho ztrátám. Rostlinami nevyužitý minerální dusík stimuluje totiž všudypřítomné půdní mikroorganismy, dochází k úbytku organické hmoty a nadbytečný dusík je mikrobiálně nitrifikován. Nadbytek dusíku vyvolává také živinovou nerovnováhu, špatné vyzrávání rostlin a snížení jejich odolnosti vůči klimatickým výkyvům a rostlinným škůdcům. Pro zemědělce je nastíněné zadání jasné, uskutečnitelné je však pouze v rovině teoretické. Není totiž možné zajistit nepřetržité, každodenní mikrodávkování dusíku na rozhraní rostlinného kořene a půdy. Aby se minerální dusík dostal ke kořenům cílové plodiny, je zapotřebí hnojit v mírném nadbytku a to v několika dávkách za rok podle ekonomické únosnosti. Tím jsou v půdě uměle navozovány periody dusíkového luxusu střídané jeho postupným vyčerpáváním. Proto je i pro odpovědného hospodáře velmi obtížné stanovit a zajistit hranici vstupů N, nad kterou už hnojení představuje nežádoucí dusíkatou zátěž. Jiné je to v přirozených nebo v přírodě blízkých ekosystémech odkázaných pouze na vstupy dusíkatých sloučenin s odumřelými organickými látkami a na vstupy dusíku z atmosféry ať už přímo, v podobě různých redukovaných a oxidovaných 49

anorganických dusíkatých látek, anebo zprostředkovaně fixací molekulárního dusíku zvláštní skupinou půdních mikroorganismů, fixátorů atmosférického dusíku. Současná společnost má pramalou motivaci vnímat půdu jako oživenou část zemského povrchu. A tak není náhodou, že se tato skutečnost musí zákonitě objevit v souvislosti s jímáním pitné vody, resp. s výpustným ventilem přebytečného dusíku v půdě. Je dobré zdůraznit, že vedle sebe v půdě existují v podstatě dva odlišné světy: svět příkořenové (rhizosférní) půdy vyznačující se neustálým přísunem látek z rostlinných kořenů s mnohonásobně vyšší biologickou aktivitou a svět dřímající, bez kořenů, s bazální biologickou aktivitou. Může za to nabídka pestré škály organických látek vylučovaná v okolí kořínků označovaná jako rhizodepozice, nepříliš přesně výměšky kořenů, která představuje souhrnně 2-5 % (výjimečně až 8 %) podíl z primární produkce rostlin. Nabídkou organických látek v okolí kořene stimulují rostliny aktivitu rhizosférních mikroorganismů a tak cíleně podporují namnožení mikroorganismů schopných produkovat enzymy, které rostliny samotné vytvářet nedokáží. Jsou to enzymy mimořádné důležitosti, neboť jsou schopné katalyzovat uvolňování klíčových živin z půdy. A klíčové jsou v této souvislosti takové živiny, které jsou v rhizodepozicích nedostatkové a které brzdí růst jak rostlin, tak i mikroorganismů. Zájem rostlin i mikrobů o nedostatkovou živinu nutí na jedné straně mikroorganismy ke zvýšené produkci enzymů a na straně druhé rostliny k uvolňování dostatečného množství rhizodepozit. Výsledkem je uvolnění živin v míře vyšší než vyžadují mikroorganismy, z čehož má rostlina pochopitelný prospěch. V přirozených nebo v přírodě blízkých ekosystémech je v organické půdní frakci vázáno až 99% půdního dusíku. Jeho část může posloužit rostlinám jako klíčová živina jen tehdy, dostanou-li půdní mikroorganismy od rostliny dostatečné množství jednoduchých, snadno rozložitelných uhlíkatých látek pro rozvoj vlastních aktivit. Nadbytek snadno rozložitelných uhlíkatých látek vede k poptávce po odpovídající dostupnosti dusíku a ke stimulaci mikrobiální mineralizace (amonizace) organického dusíku. Podle výše uvedeného schématu dochází k uvolňování minerálního dusíku v míře, která je proporcionální rostlinné stimulaci. V takovém prostředí je možnost vyplavování minerálního dusíku silně omezená. VSTUPY VNITŘNÍ PROCESY VÝSTUPY Depozice (NO x ; HNO y ; NO 3 - ; NH 3 ; NH 4 + ) Biologická fixace N 2 Produkce opadu Rozkladači Imobilizace Imobilizace Amonizace, mineralizace NH 4 + Odběr - NO 3 Nitrifikace Denitrifikace Těžba (sklizeň) Eroze, splachy (příp. oheň) Volatilizace (NH 3 ) Denitrifikace (N 2; N 2 O) Vyplavování (NO 3 - ) Obr. 1 Zjednodušený koloběh dusíku v ekosystému. Je znázorněno propojení vnitřního cyklu dusíku vstupy a výstupy s okolím (s vnějším cyklem N) 5

V ekosystému se dusík pohybuje po typických cestách, prochází mnoha přeměnami a setrvává nestejně dlouhou dobu v různých zásobnících, hovoříme o charakteristickém koloběhu dusíku. Pohyb a přeměny N mezi zásobníky v modelovém ekosystému můžeme znázornit graficky. Je zřejmé, že do celkového koloběhu zasahuje na úrovni vstupů velmi významně člověk (emise N-látek, hnojiva), zatímco kontrola výstupů (vyplavování a úniky dusíku v plynné podobě) je pro člověka omezená, ne-li nemožná. Ale složitý koloběh dusíku s naznačenými souvislostmi si můžeme zjednodušit obrázkem, ve kterém složitost vnitřních toků dusíkatých látek nahradíme blokem označeným vnitřní procesy v ekosystému (obr. 1). A to i proto, že naprostá většina dusíku recykluje uvnitř ekosystému a že vazba vnitřních procesů na okolí vstupy a výstupy představuje v rámci daného roku pouze zlomek množství dusíku protékajícího uvnitř bloku. Dlouhodobá nadměrná zátěž dusíkem má za následek vyčerpání akumulační kapacity ekosystému (Galloway et al., 23) a ztrátu stability ekosystému (Bobbink et Roelofs, 1995), která je provázena zvýšeným množstvím N vystupujícím z ekosystému jednak ve formě dusičnanů (do podzemních vod) a jednak ve formě plynných emisí (do ovzduší). Dusík opouštějící ekosystém je tak velmi dobrým indikátorem narušených vazeb v koloběhu N. Z hlediska vodohospodáře je nadmíru důležitý výstup z dusíkem přesyceného ekosystému v podobě nitrátů. Metodika K měření množství vyplavovaných nitrátů byla použita metoda aplikace plochých vodorovných pouzdrech iontoměničů do zvolené půdní hloubky (Šrámek et al., 24; Nohel et al., 28). Infiltrační oblast - OPVZ II.stupně Březová nad Svitavou leží v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy. Všechny lokality náleží do zranitelných oblastí. (dle Nitrátové směrnice, prováděcí předpis NV 13/23 Sb.). Povodí Radiměřského a Banínského potoka nemají samostatný oběh podzemní vody a jsou tudíž nedílnou součástí vyšších hydrogeologických struktur - Ústecké synklinály. Povodí mají vysoký podíl orné půdy, která zaujímá v povodí Radiměřského potoka až 81%. Území je pedologicky velmi rozmanité, je tvořeno mozaikou více než 3 různých BPEJ, z nichž většina nepokrývá více než 2% plochy území. Na vybraných lokalitách jsou zastoupeny půdní typy: HPJ 25 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích; HPJ 31 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích. Lokality v k.ú. Banín, klimatický region MT2, mírně teplý, mírně vlhký; průměrná roční teplota 7-8 C a srážkovým úhrnem 55-7 mm/rok. Lokality v k.ú. Radiměř, klimatický region MT4, mírně teplý vlhký, 6-7 C, a srážkovým úhrnem 65 75 mm/rok. Pro dostatečnou vypovídací hodnotu měření byly vybrány tři různé lokality s ornou půdou, tři s luční půdou a vzhledem k velké různorodosti pět s lesní půdou. Půdní sondy o rozměrech v cm (h.*š.*d.) 65*3*1, byly v čele sondy osazeny iontoměničovými pouzdry v hloubkách 2 a. V řadě vedle sebe bylo umístěno 5 pouzder. Osazená stěna byla svisle překryta geotextilií a sondy byly zahrnuty původní půdou. Plochá válcovitá pouzdra byla zhotovena z novoduru (vnitřní průměr 7 mm; výška 4 mm - viz obr. dokumentace v předcházejícím příspěvku (Nohel et al., 28) a uzavřena shora a zespodu polyamidovou síťovinou o velikosti oka 42µm. V pouzdře byla namíchána směs katexu s anexem v poměru 1:1. Iontoměniče akumulují uvolňovaný minerální N v průběhu terénní aplikace v prakticky nenarušeném půdním prostředí. Výsledky jsou přepočtené na mg zachycené formy dusíku na m 2. Množství zachycených amonných nebo nitrátových iontů na zrnech iontoměničů je přímo úměrné schopnosti půdního prostředí nenávratně uvolnit (ztratit) dusík z uzavřených vnitřních cyklů. Aplikace pouzder byla provedena v období březen/duben a listopad. Při výměně 51

pouzder pouzder byla čela sond posunuta o cca 1 cm. Počet opakování pro jednu hloubku dané varianty byl stanoven na 1 (2 sondy po pěti pouzdrech). Výsledky práce Rozdíl v množství odtékajících nitrátů ve výši více než trojnásobku mezi prvním rokem sledování 25/26 a druhým (26/27), případně třetím (27/28) rokem studia, dokazuje, že srážková voda neprotéká neživým půdním profilem, nýbrž komplikovaným systémem živého a neživého se všemi možnými interakcemi a s určitou pamětí předcházejících událostí (viz. obr. 3 a 4). Rovněž proporce zachyceného amonného a nitrátového dusíku v jednotlivých sledovaných obdobích ilustruje rozdílnou schopnost živých organismů transformovat, přijímat a uvolňovat půdní dusík. Například v období 27/28 představuje nitrátový dusík dominantní frakci (zejména v období vegetace) zatímco v období vegetačního klidu na přelomu roku 29 a 21 převažuje amonná forma dusíku. Můžeme říci, že dynamika vyplavování minerálního N byla v každém sledovaném období jedinečná. Odlišná byla rovněž v období vegetace a v období vegetačního klidu s tím, že vyplavování dusíku v orných půdách převažovalo ve vegetačním období, tedy tehdy, kdy obvykle dochází k aplikaci minerálního dusíku. Rozdílná roční dynamika vyplavování znesnadňuje využití získaných dat pro počítačovou simulaci s využitím modelů a nastoluje otázku, zda je vůbec možné takto složité biologické procesy bez terénního měření přesně modelovat a pohyb půdního dusíku předpovídat. Mimořádný záchyt nitrátového dusíku v orných půdách v hloubce v období vegetačního klidu na přelomu roku 26 a 27 je daný podpovrchovými pohybem prosakující půdní vody v daném období. Vysoká hladina podzemní vody byla zřejmá při zaplavování půdních sond při jarním odběru. Také není možné, aby se ve svrchním půdním horizontu, v hloubce, toto množství srovnatelným záchytem neprojevilo. Unášení nitrátového dusíku ze vzdálených lokalit a ovlivňování přírodních a přírodě blízkých lučních a lesních ekosystémů tak dostává konkrétnější rozměry. Navzdory dílčím odlišnostem v jednotlivých letech studia lze potvrdit původně uváděný třikrát větší únik minerálního dusíku z orných půd v porovnání s půdami lučními a lesními a to především ve formě dusičnanové (obr. 2). Vyšší záchyt nitrátového dusíku v lučních půdách v hloubce je spojen s únikem dusičnanů z blízkých polí. Období březen 25 - březen 21 16 14 12 1 8 6 4 2 Orná Luční Lesní Obr. 2 Kumulativní záchyt minerálního N v iontoměničových pouzdrech vložených do půd různých typů ekosystémů (do a ) za pětileté období sledování 52

Závěr Z orných půd se v daném území vyplavuje přibližně třikrát více dusičnanů, přičemž část těchto úniků prosakuje do hlouběji ležících horizontů lučních a lesních půd. Sledované území má vysoký podíl orné půdy, v povodí Radiměřského potoka čtyři pětiny a v povodí Banínského potoka tři pětiny. Při převodu orných půd na luční či lesní lze očekávat snížení současného množství dusičnanů v jímané vodě na zlomek současného stavu. Literatura Bobbink, R., Roelofs, J.G.M. (1995): Nitrogen critical loads for natural and semi-natural ecosystems: the empirical approach. Water Air Soil Pollut., 85: 2413-2418. Galloway, J.N., Aber, J.D., Erisman, J.W., Seitzinger, S.P., Howarth, R.W., Cowling, E.B., Cosby, B.J. (23): The nitrogen cascade. Bioscience 53 (4): 341-356. Nohel, P., Záhora, J., Mejzlík, L. (28): Sledování úniku minerálního dusíku z půd různých ekosystémů v OPVZ II. st. Březová nad Svitavou. SOVAK, 7-8: 48-51. Šrámek, V. -- Kulhavý, J. -- Fadrhonsová, V. -- Vejpustková, M. -- Lomský, B. -- Záhora, J. (24): Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů. dílčí zpráva projektu NAZV QC1723. VÚLHM. 49 s. Období vegetace 25 Období vegetačního klidu 25/26 3 3 2 2 1 1 Období vegetace 26 Období vegetačního klidu 26/27 3 3 2 2 1 1 Obr. 3 Kumulativní záchyt minerálního N v iontoměničových pouzdrech vložených do půd různých typů ekosystémů (do a ) za první dva roky sledování 53

Období vegetace 27 Období vegetačního klidu 27/28 3 3 2 2 1 1 Období vegetace 28 Období vegetačního klidu 28/29 3 3 2 2 1 1 Období vegetace 29 Období vegetačního klidu 29/21 3 3 2 2 1 1 Obr. 4 Kumulativní záchyt minerálního N v iontoměničových pouzdrech vložených do půd různých typů ekosystémů (do a ) v závěrečných třech letech sledování Poděkování Práce byla zpracována s podporou Brněnských vodáren a kanalizací a.s. a s podporou Výzkumného záměru č. MSM621564895. Jmenovité poděkování patří paní Jolaně Folkmanové a kolektivu na pracovišti v Březové nad Svitavou. Současně bychom chtěli poděkovat za vstřícnost všem majitelům a správcům dotčených pozemků. 54