Pesticidy v pitných vodách. RNDr. Jiří Kos KHS kraje Vysočina

Podobné dokumenty
Problematika výskytu pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě v Kraji Vysočina. RNDr. Jiří Kos KHS kraje Vysočina

Protokol o zkouškách č / BP1 / 18

Monitoring reziduí pesticidů v podzemních vodách Vít Kodeš

Protokol o zkoušce vzorku č. 2017/1253

Pesticidyv podzemníchvodáchčr

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Aktuální výsledky celostátního monitoringu výskytu pesticidů v podzemních vodách

pravků na ochranu rostlin

PESTICIDY A OCHRANA VOD

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Národní referenční laboratoř. Pesticidy v zemědělství 5. února 2015

Zkušební protokol č. 2463/2016

Mikropolutanty ve zdrojích pitných vod se zaměřením na povodí VN Švihov a plnění NAP

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Pesticidy v povrchových vodách povodí Vltavy

Protokol o zkoušce č /2018

Protokol o zkoušce č /2018

Monitoring moderních polutantů v různých složkách ŽP

Monitoring pesticidních látek v pitných vodách v Libereckém kraji

Kvalita pitné vody v ČR v roce 2015

VÝSKYT PESTICIDŮ, LÉČIV, PRŮMYSLOVÝCH KONTAMINANTŮ V POVRCHOVÝCH VODÁCH VE SPRÁVĚ POVODÍ LABE, s.p.

MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

SEZNAMY ANALYTŮ GRAVIMETRIE

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Martin Vaculík. : Zákaznický servis : Rostislavova 528

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

max. množství v půdě K foc = ml/g 55,9 % ne není k dispozici K foc = ml/g K foc = 101,7-192 ml/g

Aplikovaná botanika BOT/ABP

VÝSLEDKY PLOŠNÉHO SLEDOVÁNÍ VYBRANÝCH PESTICIDŮ A JEJICH METABOLITŮ V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Protokol o zkoušce č /2018

Různé strategie ochrany r K rostlin

Protokol o zkoušce. Laboratoř. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Martin Vaculík. : Zákaznický servis : Rostislavova 528

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Moravskoslezského kraje v roce 2013

Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ. Pavla Tieffová Laboratoř reziduálních analýz

VLIV OZONIZACE NA MNOŽSTVÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK V UPRAVENÉ VODĚ Z ÚV ŽELIVKA

Autor: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, č. j. SZPI/AA /2014., ze dne

(Text s významem pro EHP)

Ochrana podzemní vody/půdních organismů - četnost aplikací na pozemku SPe1. Ochrana podzemní vody/vodních organismů - neaplikovat na...

Pokrok v projektu LIFE2Water - role ALS - sledování pesticidních látek a léčiv

Odstraňování pesticidních látek na úpravně vody Václaví

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/

Antonín Zajíček, Petr Fučík, Markéta Kaplická Jana Maxová, Marek Liška, Jakub Dobiáš

Státní zdravotní ústav. Kvalita pitné vody v ČR a její zdravotní rizika

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Libereckého kraje v roce 2015

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad / 9

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v okresech Libereckého kraje v roce 2014

Včely a ochrana rostlin. Dalibor Titěra, Martin Kamler VÚ včelařský Dol, akreditovaná zkušební laboratoř

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Pardubického kraje v roce 2017

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Libereckého kraje v roce 2016

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU. Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody ID_OPATŘENÍ 18 NÁZEV OPATŘENÍ

Monitorovanie pesticídov v podzemných vodách na Slovensku

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Dynamika vyplavování pesticidních látek v povodí Čechtického potoka

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Martin Sankot. : Zákaznický servis : Biskupský dvůr 2095/8

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR

Možnosti biologického monitorování expozice pesticidům

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Pardubického kraje v roce 2015

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktura) Snovídky 1 Snovídky - p. Nesovice Česká republika

Pesticidy, léčiva a možnosti jejich eliminace z ŽP

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Jihomoravského kraje v roce 2013

Tabulka III.2.2a - Hodnocení stavu - podzemní vody VÚ podzemních

Zatížení prostředí pesticidy. etapy I, II, III, V

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ REŽIM JAKO HLAVNÍ FAKTOR PRO VYPLAVOVÁNÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK ZEMĚDĚLSKÝMI DRENÁŽEMI. Petr Fučík, Antonín Zajíček

Přípravky na ochranu rostlin

Výskyt pesticidů a jejich metabolitů ve vodárenském povodí Želivky mozaika příkladů z praxe

(Text s významem pro EHP)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne

Jak dále pokračuje změna skladby přípravků v EU a ČR

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Plzeňského kraje v roce 2016

CAS registrační číslo ukazatele CAS registry numbers of determinand. Limitní hodnota* Threshold value* Číslo objektu ID of object

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Královéhradeckého kraje v roce 2015

Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy

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

Hodnotenie vplyvu používania prípravkov na ochranu rastlín na kvalitu podzemných vôd v SR

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici v období rozsáhlých restrikcí účinných látek? doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

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

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

Dokument ze zasedání. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Antonín Zajíček, Petr Fučík, Markéta Kaplická Jana Maxová, Marek Liška, Jakub Dobiáš

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Plzeňského kraje v roce 2017

ZÁPIS Z KONFERENCE HYDROANALYTIKA 2015

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Dokument ze zasedání. předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu

MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

SOP č.3/2013/iii (ČSN ISO 10523) SOP č.1b (ČSN EN 12176) SOP č.8/2013/iii (ČSN EN 27888) SOP č.3 (ČSN ISO ) SOP č.39/2015/iii (ČSN )

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Vodohospodářské laboratoře Soběšická 151, Lesná, Brno

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

Výskyt mikro-polutantů ve vodních zdrojích ČR. mikro = málo? Pesticidy Farmaka Technologické přísady. Marek Liška Povodí Vltavy, státní podnik

92753 VOC Mix analytes, 50ug/ml in MeOH, 1ml VOC Mix analytes, 2000ug/ml in MeOH, 1ml

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Plzeňského kraje v roce 2015

Obsah ALS Czech Republic 4 Pesticidy - obecný úvod 5 Osud pesticidů v životním prostředí 6 Legislativní požadavky 9 Dělení pesticidů

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

Ruprich, J. et al: IV Dietární expozice člověka Řehůřková. I. et al.: CHEMON, SZÚ, 2011,

Antonín Zajíček, Petr Fučík, Markéta Kaplická Jana Maxová, Marek Liška, Jakub Dobiáš

PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU

Transkript:

RNDr. Jiří Kos KHS kraje Vysočina

Nejčastěji byly pozorovány záchyty rezidui ze skupiny fungicidů, méně insekticidů, zřídka herbicidů. Častěji byla hlášena rezidua u ovoce než u zeleniny. Mezi 5 nejčastěji nalézaných pesticidů patřily imazalil, chlorpyrifos, propamocarb, boscalid a thiabendazol. Největší podíl vzorků bez nálezu reziduí byl zjištěn u hlávkového zelí a brambor (> 40 %). Naopak, u vzorků citrusových plodů (analyzovaných i se slupkou) byl podíl vzorků bez reziduí velmi nízký a podíl vzorků s obsahem 4 a více reziduí různých pesticidů se pohyboval okolo 50 %. Nejvyšší počet reziduí různých pesticidů u jednoho analyzovaného vzorku byl zjištěn v případě okurek (20 různých látek). Prof. Ruprich, SZÚ

Pesticidy jsou přípravky určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, skladových zásob, zvířat, člověka. Používají se v zemědělství, v lesnictví, v potravinářských závodech a také ve veterinární sféře (jako léčiva). V celosvětovém měřítku je registrováno okolo 800 sloučenin účinných látek pesticidů.

Rozdělení pesticidů podle účinku: - fungicidy - zoocidy (insekticidy, rodenticidy, akaricidy, nematocidy, moluskocidy, piscicidy) - herbicidy včetně desikantů - regulátory růstu

Pesticidní přípravky obsahují účinnou látku + přídatné látky (rozpouštědla, plnidla, stabilizátory, tenzidy), číslo u přípravku znamená obsah účinné látky buď v % nebo v g na kg EC = emulgované koncentráty WP = smáčitelné prášky SL = rozpustné koncentráty SC = suspenzní koncentráty WG = ve vodě dispergovatelné granule

Degradace pesticidů - v abiotickém prostředí Vlivem světla a tepla - fotolýza představuje jeden z nevýznamnějších procesů vedoucích k eliminaci z prostředí, hydrolýza - obzvláště rychlá je při vysokém ph - v biotickém prostředí 2 biotransformační fáze. Fáze I zahrnuje změny katalyzované hydrolázami a oxidázami - zavedení polární funkční skupiny - pesticid X je přeměněn na polárnější metabolit X OH. Ve fázi II dochází ke konjugaci, vznikající produkty jsou neaktivní a jsou vylučovány.

Metabolit se považuje za významný (v anglickém znění nařízení je použit termín relevantní ), existuje-li důvod předpokládat, že jeho přirozené vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi mateřské látky, pokud jde o účinek na biologický cíl, nebo že představuje pro organismy vyšší riziko než mateřská látka nebo riziko srovnatelné anebo že má určité toxikologické vlastnosti, jež jsou považovány za nepřijatelné. Takový metabolit je významný pro rozhodnutí o celkovém schválení nebo pro stanovení opatření ke snížení rizika;

Transformace pesticidů má převážně detoxikační charakter, ale mohou vznikat i toxičtější produkty např. u organofosfátů probíhá desulfurizace. Žádný z dnes používaných pesticidů nebyl mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikován jako lidský karcinogen, spousta jich je ale potenciálně karcinogenních a mnohé jsou prokázané xenoestrogeny

Pesticidy se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např. regulátory růstu) a jejich relevantní metabolity, rozkladné nebo reakční produkty. Stanovují se pouze pesticidy a jejich metabolity s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdůvodní. DDT

Pesticidy Pesticidy Metabolity 1 acetochlor 34 karbendazim 1 acetochlor ESA 2 alachlor 35 klopyralid 2 acetochlor OA 3 atrazin 36 kresoxim-methyl 3 alachlor ESA 4 azoxystrobin 37 kvinmerak 4 alachlor OA 5 bentazon 38 lenacil 5 metolachlor ESA 6 carbendazim 39 linuron 6 Metolachlor OA 7 carboxin 40 MCPA 7 Metazachlor ESA 8 chloridazone 41 MCPB 8 Metazachlor OA 9 chlorpyrifos 42 MCPP 9 desfenylchloridazon 10 chlortoluron 43 mefenpyr-diethyl 10 terbuthylazin-desethyl 11 clomazone 44 metamitron 11 terbuthylazin-hydroxy 12 clopyralid 45 metazachlor 12 atrazin-deisopropyl 13 cyanazin 46 metconazole 13 atrazin-desethyl 14 cyproconazole 47 methoxyfenozid 15 cyprodinil 48 metobromuron 16 2-hydroxyatrazin 49 metolachlor 17 desmedipham 50 metoxuron 18 dicamba 51 pendimethalin 19 dichlormid 52 pethoxamid 20 dichlorprop 53 phenmedipham 21 dimetachlor 54 prochloraz 22 dimethenamid 55 propiconazole 23 dimethoat 56 quinmerac 24 epoxiconazole 57 quinoxyfen 25 ethofumesate 58 sebutylazin 26 fenpropidin 59 simazin 27 fenpropimorph 60 spiroxamine 28 fluazifop-p-butyl 61 tebuconazole 29 fluroxypyr 62 terbuthylazin 30 flusilazol 63 thiacloprid 31 hexazinon 64 thiophanate-methyl 32 hydroxyatrazin 65 2,4-D 33 isoproturon 66 PL celkem

Klíčovou změnou je především doplnění přívlastku relevantní, který v textu oproti evropské směrnici 98/83/ES chyběl. Dělení metabolitů na relevantní a nerelevantní má svůj smysl, protože některé metabolity pesticidů jsou stejně toxické jako jejich mateřské látky, zatímco jiné jsou nebezpečné jen velmi málo vždyť konečnými metabolity (rozkladnými produkty) mnoha pesticidů jsou např. voda a oxid uhličitý.

Pokud je v pitné vodě analyzována a nalezena pesticidní látka (nad hodnotu 0,1 μg/l nebo v sumě s ostatními pesticidy či relevantními metabolity nad hodnotu 0,5 μg/l) a trvá-li překročení této limitní hodnoty déle než 30 dní v roce provozovatel vodovodu musí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví požádat o určení mírnějšího hygienického limitu (výjimku), kterou lze udělit nevýše na tři roky atd. Pro pesticidní látky platí limitní hodnota 0,1 μg/l, dočasný mírnější hygienický limit se stanovuje pro konkrétní zásobovanou oblast na základě hodnocení zdravotních rizik.

Pokud je v pitné vodě analyzován a nalezen metabolit pesticidní látky (nad hodnotu 0,1 μg/l nebo v sumě s ostatními pesticidy či relevantními metabolity nad hodnotu 0,5 μg/l) a tento metabolit je posouzen jako relevantní a trvá-li překročení této limitní hodnoty déle než 30 dní v roce postupuje se dále jako v případě nadlimitního nálezu mateřské pesticidní látky provozovatel vodovodu musí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví požádat o určení mírnějšího hygienického limitu (výjimku), kterou lze udělit nevýše na tři roky atd. Pro relevantní metabolity platí limitní hodnota 0,1 μg/l, dočasný mírnější hygienický limit se stanovuje pro konkrétní zásobovanou oblast na základě hodnocení zdravotních rizik.

Pokud je v pitné vodě analyzován a nalezen metabolit pesticidní látky (nad hodnotu 0,1 μg/l nebo v sumě s ostatními pesticidy či relevantními metabolity nad hodnotu 0,5 μg/l) a tento metabolit není posouzen jako relevantní (jedná se o nerelevantní metabolit) a trvá-li překročení této limitní hodnoty déle než 30 dní v roce postupuje se jako v případě nálezu jakékoliv další látky neupravené prováděcím právním předpisem (vyhláškou 252/2004 Sb.): provozovatel vodovodu oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který na základě hodnocení zdravotních rizik určí hygienický limit pro výskyt takové látky. Pokud je obsah této látky ve vodě nižší než stanovený hygienický limit, není třeba žádat (udělovat) výjimku.

Název pesticidní látky Chloridazon (CAS 1698-60-8) S-Metolachlor ( ) (CAS 87392-12-9) S-Metolachlor ( ) (CAS 87392-12-9) Metazachlor (CAS 67129-08-2) Metazachlor (CAS 67129-08-2) Název nerelevantního metabolitu Chloridazon-desphenyl (CAS6339-19-1) a Chloridazon-desphenyl-methyl (CAS17254-80-7) Metolachlor sulfonic acid (ESA) (CAS 171118-09-5) Metolachlor oxanilic acid (OA) (CAS 152019-73-3) Metazachlor sulfonic acid (ESA) (CAS 172960-62-2) Metazachlor oxanilic acid (OA) (CAS 1231244-60-2) Doporučená limitní hodnota metabolitu 6 µg/l*) (platí pro sumu obou látek) Datum stanovení 11.7.2014 Poznámka *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky chloridazon bude méně než 0,1 µg/l 6 µg/l*) 24.3.2015 *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metolachlor (S- Metolachlor) bude méně než 0,1 µg/l 6 µg/l*) 29.7.2015 *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metolachlor (S- Metolachlor) bude méně než 0,1 µg/l 5 µg/l*) 22.5.2015 *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metazachlor bude méně než 0,1 µg/l 5 µg/l*) 29.7.2015 *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metazachlor bude méně než 0,1 µg/l Alachlor (CAS 15972-60-8) Alachlor (CAS 15972-60-8) Atrazin (CAS1912-24-9) Alachlor ethanesulfonic acid (ESA) (CAS 142363-53-9) Alachlor oxanilic acid (OA) (CAS 171262-17-2) Atrazin-2-hydroxy (CAS 2163-68-0) 1 µg/l*) 22.5.2015 1 µg/l*) 23.11.2015 2 µg/l*) 23.11. 2015 *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky alachlor bude méně než 0,1 µg/l *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky alachlor bude méně než 0,1 µg/ *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky (atrazin) bude v rámci stanoveného limitu, čili méně než 0,1 μg/l.

- acetochlor Acetochlor ESA Acetochlor OA

- acetochlor Acetochlor je řazen do skupiny chloracetanilidových herbicidů, vyvinutý agrochemickými firmamiami Monsanto a Zeneca. Užívá se zejména proti plevelům na polích s kukuřicí, někdy jako náhrada atrazinu. Acetochlor byl v roce 1994 klasifikován společností EPA jako pravděpodobný karcinogen, má charakter endokrinních disruptorů, narušuje hormonální rovnováhu endokrinního systému. Acetochlor ESA vzniká rozpadem mateřské látky acetochloru. Účinná látka acetochlor se používala v přípravcích na ochranu rostlin, především kukuřice. Evropská komise výrobu této látky od roku 2012 zakázala, používat se nesmí zhruba od poloviny roku 2013. V půdě má acetochlor vysokou mobilitu, v přítomnosti půdní mikroflóry podléhá relativně rychlé biodegradaci (poločas do 36 dní).

- acetochlor Účinná látka acetochlor byla neschválena 21. 12. 2011, prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1372/2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka acetochlor a mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES.Povolení přípravků skončilo v roce 23. června 2012. Prodej a spotřebování zásob byl do 23. června 2013.

- alachlor Alachlor ESA Alachlor OA

- alachlor Alachlor je na seznamu látek, které pravděpodobně ovlivňují endokrinní (hormonální) systém. Byl také testovaný na reprodukční a vývojovou toxicitu a na karcinogenní účinky. Určité vlivy byly zjištěny, studie ale nejsou zatím považovány za dostatečně průkazné k tomu, aby byl zařazen mezi karcinogenní látky. EU také zařadila alachlor mezi karcinogen kategorie 3 (možný karcinogen bez dostatečných důkazů). US EPA uvádí, že koncentrace alachloru v pitné vodě nad 2 ppb může vést během relativně krátké doby k slabému podráždění pokožky a očí. V případě dlouhodobé expozice mohou koncentrace nad 2 ppb vést k poškození ledvin, jater, sleziny, nosní sliznice a očí, případně ke vzniku rakoviny.

- alachlor Dne 30. prosince 2006 nabylo účinnosti Rozhodnutí Komise 2006/966/ES ze dne 18. prosince 2006, o nezařazení účinné látky alachlor do Přílohy I ke Směrnici Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku. Povolení přípravků skončilo v roce 18. června 2007. Prodej byl ukončen ke dni 31. 12. 2007 a spotřebování zásob bylo možné do 18. června 2008.

- alachlor

Nové přípravky Znalost zdravotních rizik

Nové přípravky Odpovídající analytické metody stanovení

Nové přípravky Technologie úpravy vody