PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ INFILTRACE VODY DO PŮDY NA LOKALITĚ VATÍN

Podobné dokumenty
ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation

půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011

Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

COMPARISON OF SOIL INFILTRATION CAPABILITY AND SELECTED PHYSICALPROPERTIES OF TWO LOCATIONS Vičanová M., Toman F., Mašíček T., Váchová L.

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

EFFECT OF AGRICULTURAL CROPS ON SURFACE RUNOFF IN CONDITIONS OF ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

FG metody výzkumu malé oblasti

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

Klíčová slova : malá povodí, využívání půdy, odtokové poměry, čísla odtokových křivek (CN)

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

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

STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Půdoochranné technologie a jejich vliv na vodní erozi

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

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

Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Dufková Jana Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

ČESKÁ REPUBLIKA.

Řešení větrné eroze v PSZ

krajiny povodí Autoři:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody Taťána Vrabcová, Ondřej Holubík, Jiří Hladík, Ivan Novotný hladik.jiri@vumop.

Příloha č. 1: Základní geometrické charakteristiky výzkumných povodí

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR

Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E.

EFFECT OF AERING ON ROOT MASS REGENERATION AT FOOTBALL LAWNS VLIV AERIFIKACE NA REGENERACI KOŘENOVÉ HMOTY U FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Stav sucha pokračuje i v říjnu

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

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

Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

Botanický průzkum nivy v zámeckém parku Maříž. Průběžná zpráva

Využití dostupných dat

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY POMOCÍ PENETROMETRU NA VYBRANÝCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD

Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování

Na květen je sucho extrémní

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Základy pedologie a ochrana půdy

Vliv zpracování půdy na stabilitu půdních agregátů. Ing. Jaroslava Novotná, PhD.

Půdní a zemědělské sucho

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

EROZE PŮDY V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÉ ZMĚNY

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin

Český hydrometeorologický ústav

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

Obec SULICE Změna číslo 2 územního plánu obce SULICE PŘÍLOHA ZPF

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN

Meteorologické faktory transpirace

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

GEOoffice, s.r.o., kontaktní

Trvale udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou Oddělení ochrany půdy Ministerstva zemědělství

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období

KATALOG PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A WEBOVÁ APLIKACE TYPOVÁ OPATŘENÍ. Miriam Dzuráková, Pavla Štěpánková

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Název lekce: Infiltrace/schopnost půdy zadržet vodu

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

Zemědělství a klimatická změna. prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Případová studie: Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách

RYCHLOST VSAKU VODY DO PŮDY NA VYBRANÉ LOKALITĚ V ŽABČICÍCH V PRŮBĚHU VEGETAČNÍ SEZONY 2008

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Generel vodního hospodářství krajiny ČR a monitoring sucha jako strategické nástroje adaptace na měnící se klima

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Hydrologie a pedologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie. Měření infiltrace půdy na vybrané lokalitě Bakalářská práce

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

ZMĚNY EROZNĚ KLIMATICKÉHO FAKTORU ZA POSLEDNÍCH 40 LET

Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků

Klimatické podmínky výskytů sucha

Transkript:

Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ INFILTRACE VODY DO PŮDY NA LOKALITĚ VATÍN Martina Vičanová, Tomáš Mašíček, František Toman, Bohdan Stejskal, Jana Pokorná Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie, Zemědělská 1, 613 Brno, email: martina.vic@seznam.cz, tomas.masicek@uake.cz, tomanf@mendelu.cz, bohdan.stejskal@uake.cz, pokornaj@mendelu.cz Abstract This article follows the subject of process in which water on the ground surface enters the soil. Concretely amount of water infiltration in measured time. The field measurements in the area Vatín took place in the spring and in the summer. The measurement of infiltration will be placed on spots with permanent grassland and winter wheat. All of the selected places are situated on soil type Eutric Cambisol. Results of measurement data have been worked graphically and have been used for determining retentive capability of catchment area and for suggesting suitable soil protection from erosion. Results of these infiltration experiments will be part of research project Biological and technological aspect of tenability controlled ecosystems and its adaptation for climate changes (no. MSM 626489) with title Climatic conditions of erosion evolution and infiltration attributes of soils. Key words: infiltration, soil, rate of infiltration, erosion measuring 1) Úvod Infiltrace je pochod, kterým se v našem klimatickém pásmu dostává většina srážkové vody do půdy a vytváří zde zásoby půdní a podzemní vody. Jde o důležitou problematiku zvlášť v souvislosti s klimatickými změnami, kdy je potřeba zpomalit odtok vody z pozemků, podpořit vsak vody do půdy, a tím zvýšit retenční schopnost půd. V neposlední řadě omezit ztráty půdy způsobené vodní erozí. Důležitost přítomnosti vody v půdě podtrhuje fakt, že všechny procesy v půdě jsou s vodou úzce spjaty, a ta je spolu se vzduchem, živinami a teplem hlavní podmínkou půdní úrodnosti. 2) Materiál a metody Charakteristika území Měření a hodnocení rychlosti vsaku vody do půdy probíhá na dvou stanovištích v lokalitě Vatín (orná půda pšenice, trvalý travní porost (TTP)) patřící ZD Ostrov nad Oslavou a Výzkumné stanici pícninářské Vatín. Lokalita se nachází na Českomoravské vrchovině na jižní hranici Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v kraji Vysočina a okrese Žďár nad Sázavou. Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se nachází v hercynské podprovincii biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, převážně na severním okraji Velkomeziříčského bioregionu, v blízkosti severně sousedícího Žďárského bioregionu. Ze zemědělského pohledu se jedná o bramborářskou výrobní oblast (subtyp B2).Vatín leží 7 km jižně od Žďáru nad Sázavou v nadmořské výšce kolem m n.m. Katastr Vatína se rozkládá v severní části geomorfologického celku Křižanovská vrchovina. Území je téměř celoplošně budováno starohorními krystalickými břidlicemi pestré skupiny moldanubika zejm. rulami a migmatity. Reliéf území je poměrně plochý, patrné jsou zbytky starého zarovnaného povrchu, druhotně rozčleněného nehlubokými údolími vodních toků. Půdní pokryv území není podle Syntetické půdní mapy České republiky (MZ a MŽP ČR, 1991) příliš pestrý. Dominantními půdními typy jsou silně kyselé až kyselé kambizemě na biotických orthorulách (jedná se o půdy písčitohlinité

Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 s obsahem jílnatých částic přes 21 %, se střední skeletovitostí) a primární pseudogleje. Řešené území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti a podoblasti mírně vlhké. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6 oc. Roční úhrn srážek v dlouhodobém průměru činí 672 mm; hodnoty naměřeny v klimatologické stanici Žďár nad Sázavou (zdroj: ČHMÚ). Metodika Rychlost infiltrace vody do půdy se měří zásadně v polních podmínkách. Pro samotný pokus je důležitý výběr vhodného místa. Ideální je místo s vodorovnou plochou, která je zbavena vegetace, aniž by došlo k narušení povrchové vrstvy (sestříhání nůžkami). Měření probíhá na povrchu půdy, přesněji řečeno v počátečním profilu, který je v rovině povrchu půdy. Při těchto pokusech je zjišťována vsakovací schopnost půdy pro celý půdní profil. Vybraná plocha, která je vymezena dvěma soustřednými, do země zatlučenými kovovými válci (1 cm), je zaplavena vodou a na stopkách je měřen čas, za který se dané množství vody vsákne do půdy. Pro naše pokusy byl zvolen průměr vnitřního válce 3 cm, kolem kterého je zatlučen vnější válec s průměrem cm. Ve vnějším válci se během měření udržuje stejná hladina vody jako ve vnitřním, a to z důvodu zamezení vsakování vody do stran, což by vedlo ke zkreslení výsledků. Hladina vody ve vnitřním válci se sleduje pomocí hřebu se zahnutým koncem, jehož hrot je 2 cm nad povrchem půdy. Pokus započne poté, co jsou oba válce zatopeny dostatečným (odměřeným) množstvím vody, tak aby hrot hřebu ve vnitřním válci byl pod hladinou a zatopena byla celá plocha. V tomto okamžiku se spustí stopky a do formuláře se zapíše množství dodané vody. Vždy, když se objeví hrot zahnutého hřebu, přilévá se do vnitřního válce odměřené množství vody a zároveň se zaznamenává čas. Do vnějšího válce je voda dolévána průběžně, aby hladina vody korespondovala s hladinou vody ve vnitřním válci. Tento postup se opakuje několikrát. Aby získané výsledky byly adekvátní, musí se měření provádět do ustálení rychlosti vsaku. Na začátku pokusu se voda přidává v kratších časových intervalech a ve větším množství. S přibývajícím časem je půda nasycenější a vsakování pomalejší, proto se může množství přidávané vody snížit. Po ustálení rychlosti vsaku se zaznamená poslední čas objevení hrotu a další voda se již nepřilévá. Čas se měří až do doby, než se veškerá voda ve vnitřním válci vsákne. Pro vyhodnocení výsledků a další analýzu je nutno provést odběr vzorků do Kopeckého válečků pro stanovení okamžité vlhkosti půdy a dalších fyzikálních vlastností. Důležité jsou také údaje o srážkových poměrech. 3) Výsledky a diskuse S terénním měřením bylo započato ve vegetačním období roku 28. Do terénu se začalo jezdit okamžitě, jak to přírodní podmínky umožnily. Rychlost infiltrace se měří do ustálení, měření tedy neprobíhá vždy stejně dlouhou dobu. Aby bylo měření statisticky průkazné, měří se vždy ve třech opakováních a data se poté průměrují. Pokud se některé měření příliš odchyluje, nepočítá se do průměru. Odchylky mohou způsobovat možné chodby od půdních živočichů, příliš utužená půda po mechanizaci, apod. První tři níže uvedené grafy znázorňují průběh srážek během jednotlivých měsíců. Údaje pro vytvoření grafů poskytla pícninářská stanice Vatín. Další čtyři grafy zobrazují průběhy rychlostí infiltrace na jednotlivých pozemcích za měsíce duben, květen a červen. Graf číslo 4 znázorňuje dva dny měření v měsíci dubnu v lokalitě Vatín na pozemku s pšenicí. Poprvé bylo měření na této lokalitě uskutečněno 21.4.28. Půdní profil pod porostem pše-

Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 nice měl okamžitou vlhkost 29, %, při druhém měření 29.4.28 27,37 %. Při samotném měření i den před ním nespadly na území Vatína žádné srážky. V obou dnech, kdy probíhalo měření, byly srážky zaznamenány až ve večerních hodinách. V grafu číslo je znázorněno květnové měření, které proběhlo 27..28 a červnové ze dne 2.6.28. Při květnovém měření byla vlhkost v porostu pšenice 31,49 %, červnový údaj o vlhkosti byl 22,34 %. V květnu uplynulo před měřením pět dní beze srážek, ovšem vlhkost půdy byla vyšší než při obou dubnových měřeních. Den před červnovým měřením spadlo 1,8 mm srážek. První bod měření křivky ze dne 2.6.28 se nachází až u hodnoty 13 mm*min -1, graf by byl ovšem velice nepřehledný, kdyby v něm i tato hodnota byla viditelně zobrazena. K tomuto kroku bylo přistoupeno i u grafů 6 a 7. U všech čtyř měření byl průběh křivky podobný a u všech kromě prvního bodu rychlost nepřesáhla 6 mm*min -1. Květnová a z části i červnová křivka rychlosti probíhala viditelně ve větších vsakovacích rychlostech než obě dubnové (kromě malých vychýlení v první půlce měření). Vlhkost při květnovém měření byla sice o něco vyšší, než při dubnových měřeních, ale vzhledem k tomu, že ani ostatní hydrolimity nebývají konstantní (výsledky zatím nejsou k dispozici) a porost je v období metání hodně náročný na vodu, byla rychlost infiltrace vyšší, než v dubnu. V grafu číslo 6 jsou zobrazeny křivky rychlostí infiltrace naměřené v dubnu na trvalých travních porostech (TTP). Při počátečním měření v dubnu 21.4.28 byla okamžitá vlhkost na pozemku trvalých travních porostů 29,6 %. Druhé měření na této lokalitě bylo uskutečněno 29.4.28 a hodnota okamžité vlhkosti byla 26,99 %. Květnové měření (graf č. 7) probíhalo při vlhkosti půdy 23,43 % a při červnovém měření byla vlhkost půdy 27,39 %. Dubnové a květnové měření, opět kromě doby po prvním nalití většinou nepřesahovala rychlost mm*min -1. Červnová křivka rychlosti již byla o něco vyšší. Ze všech grafů je patrné, že se křivky z jednotlivých měření na každém konkrétním pozemku od sebe doposud moc neodchylují. Při srovnání rychlosti infiltrace porostu pšenice s porostem trvalých travních porostů, trvalé travní porosty vykazovaly v červnu vyšší rychlost vsakování oproti pšeničnému poli. Předchozí tři měření byla na obou pozemcích velmi podobná. 4) Závěr Rychlost infiltrace nezáleží pouze na vlhkosti půdy a na srážkách, ale také na druhu porostu, jeho růstové fázi, fyzikálních vlastnostech půdy, klimatických podmínkách apod. Konkrétnější závěry bude možné vyvozovat až po delším měření a doplnění všech chybějících parametrů, jelikož s výzkumem bylo započato teprve letos a výsledky fyzikálních vlastností půdy spolu s hydrolimity ještě nejsou zpracovány. Výsledky by měly přispět k efektivnějšímu rozhodování o prioritách v ochraně půdy před erozí, zejména o využití jednotlivých prvků a systémů organizačních, agrotechnických, vegetačních a technických protierozních opatření. Tato opatření zároveň kladně ovlivní potenciální retenci povodí. Závěry infiltračních pokusů budou součástí etapy výzkumného záměru Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (č. MSM626489) s názvem Klimatické podmínky rozvoje erozních procesů a infiltrační vlastnosti půd.

Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 ) Literatura: CULEK, M. et al. Biogeografické členění České republiky, ENIGMA Praha, 1996, 347 s. ISBN 8-8368-8-3 KOŠŤÁLOVÁ, A. et al. Územní plán obce Vatín návrh, 2. KUTÍLEK, M. Vodohospodářská pedologie. Praha. SNTL, 1978. 29 s. VALIŠ, S., ŠÁLEK, J. Hydropedologické praktikum. Praha. SNTL,1967. 136 s. VÁŠA, J., DRBAL, J. Retence, pohyb a charakteristiky půdní vody. Práce a studie VÚV 131. Praha 197. 377 s. Archiv pícninářská stanice Vatín Atlas podnebí Česka. 1.vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 27. 2 s. ISBN 978-8-8669-26-1. Český geologický ústav. Geologická mapa České republiky 6) Tabulková a grafická příloha Vatín - srážky duben 28 14 12 1 8 6 4 2 1 3 7 9 11 13 17 19 21 23 2 27 29 dny Graf 1 Zobrazení průběhu srážek v lokalitě Vatín za měsíc duben

Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 Vatín - srážky květen 28 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 3 7 9 11 13 17 19 21 23 2 27 29 31 dny Graf 2 Zobrazení průběhu srážek v lokalitě Vatín za měsíc květen Vatín - srážky červen 28 4 4 3 2 2 1 1 3 7 9 11 13 17 19 21 23 2 27 29 dny Graf 3 Zobrazení průběhu srážek v lokalitě Vatín za měsíc červen

Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 Rychlost infiltrace - lokalita Vatín, porost pšenice 4 3 2 2 1 rychlost infiltrace 21.4.28 rychlost infiltrace 29.4.28 1 2 3 4 6 7 8 9 Graf 4 Zobrazení rychlosti infiltrace na lokalitě Vatín v porostu pšenice 3 27 24 21 18 12 9 6 3 Rychlost infiltrace - lokalita Vatín, porost pšenice rychlost infiltrace 27..28 rychlost infiltrace 2.6.28 1 2 3 4 6 7 8 9 Graf Zobrazení rychlosti infiltrace na lokalitě Vatín v porostu pšenice

Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 Rychlost infiltrace - lokalita Vatín, porost TTP 4 4 3 2 2 1 rychlost infiltrace 21.4.28 rychlost infiltrace 29.4.28 1 2 3 4 6 7 8 Graf 6 Zobrazení rychlosti infiltrace na lokalitě Vatín v trvalých travních porostech (TTP) Rychlost infiltrace - lokalita Vatín, porost TTP 4 4 3 2 2 1 rychlost infiltrace 27..28 rychlost infiltrace 2.6.28 1 2 3 4 6 7 8 9 Graf 7 Zobrazení rychlosti infiltrace na lokalitě Vatín v trvalých travních porostech (TTP)