Vodohospodářský význam travních porostů

Podobné dokumenty
Ekosystémové funkce travních porostů. Stanislav Hejduk

Ekosystémové funkce a služby travních porostů. Stanislav Hejduk

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

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

Plošné zdroje znečištění ze zemědělského hospodaření ve vazbě na kvalitu vody V Jihlavě dne

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

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

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

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

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

2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

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

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

DF ŽABČICE

Originální kypřič brambor VARIOR 500

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil

Technika ošetřování půd uváděných do klidu

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

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

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Půdoochranné technologie a jejich vliv na vodní erozi

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Důsledky vodní eroze můžeme rozdělit do následujících tří skupin:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.

Hospodaření s vodou v regionu vodárenské nádrže Švihov Péče o vodu a půdoochranná opatření v Kraji Vysočina

Karel Čapek: Ornice Lidové noviny 24. září 1933

Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice

Přírodě blízká a technická opatření na zemědělské půdě v povodí Co umí a co neumí

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

Travní porosty nové trendy při hospodaření na travních porostech

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

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

Základy pedologie a ochrana půdy

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

Půdní a zemědělské sucho

Řeka Jihlava. Povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice zahrnuje: 122 subpovodí, 161 obcí, plochu 1162 km 2, 430 km 2 orné půdy, obyvatel.

Petra Oppeltová, Jiří Suchodol

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10.

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

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1,

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil, Tomáš Khel

Stav zemědělské půdy ČR a její potenciál pro vznik mokřadů. Jan Vopravil, Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

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

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Vliv aplikace kompostu na povrchový odtok vody při dešťových srážkách

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Vliv kompostu na kvalitu půdy

AGROLESNICKÁ OPATŘENÍ

Koncepce Ministerstva zemědělství v období ochrana půdy.

Ochrana půdy před erozí

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

Nové půdoochranné technologie při pěstování brambor

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

Legislativa EU a ČR v oblasti ochrany vody a půdy

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Umění dívat se na půdu Půda pohledem odborníka a zemědělce

Stav zemědělské půdy v posledních letech. Jan Vopravil

Význam pícnin v osevních postupech pro úrodnost půdy

Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Legislativa EU a ČR v oblasti ochrany vody a půdy a požadavků na zemědělské hospodaření

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

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

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

Voda a půda v krajině

Eliminace plošného znečištění v povodí vodárenských nádrží

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Výchozí předpoklady. Půda je v zásadě neobnovitelným zdrojem

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Zjištění: Kontrolovaný subjekt nepředložil dne fyzicky žádné doklady požadované pro

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Ochrana půdy, vody a krajiny

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv

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

Jistota za každého počasí!

PŘÍSEVY DO TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Výroční zpráva o sledování lyzimetrických stanovišť

Pesticidy v povrchových vodách povodí Vltavy

Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. Pavel Kovaříček Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Jednotlivé provozní úvahy o pěstování alternativně energetických rostlin. Lindach 1, Nebelschütz

Problematika půdy a její ochrany. Jan Vopravil

Výživářské pokusy s organickými vstupy

Bilance půdní organické hmoty aplikace pro praxi

K R A J I N Y ( )

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Transkript:

Vodohospodářský význam travních porostů 17.10.2011 Stanislav Hejduk

Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část: 1. Úvod do problematiky, ekosystémové služby travních porostů 2. Bilance vody ve srážkoodtokovém procesu 3. Vliv travních porostů na povrchový odtok a retenci vody v půdě 4. Vliv travních porostů na kvalitu povrchových a podzemních vod II. Koncepce rozvoje oboru III. Pegagogika

Ekosystémové služby (servisy) poskytované travními porosty 1. Agronomický význam (množství a kvalita píce) 2. Hydrologický význam a. kvantitativní -b. kvalitativní 3. Půdoochranný a půdotvorný význam 4. Hygienický a klimatický význam 5. Funkce genetického rezervoáru 6. Krajinotvorný, rekreační, kulturní a estetický

Schéma kauzálního řetězce srážkoodtokového procesu v povodí Vodohospodářsky ztrátové složky: povrchový odtok škodlivý jev evaporace nežádoucí jev transpirace produktivita rostlin Žádoucí složka: Infiltrace do půdy a retence podpovrchové vody

Odtokový součinitel (mm.mm -1 ) 1.a. Kvantitativní hydrologická funkce TP -převádí povrchový odtok na podpovrchový -brání lokálním povodním z přívalových dešťů (M D 1,0) 0,8 0,7 y = 0,3362Ln(x) + 0,1777 R 2 = 0,7916 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 y = 0,0112Ln(x) + 0,0006 R 2 = 0,7222 0 0 1 2 3 4 5 6 M D = i s 1,0 Mohutnost deště M D

Prvotní příčinou lokálních povodní jsou bouřky doprovázené krátkodobými a intenzivními dešti (0,3 3,0 mm/min), které postihují poměrně malá území (c. 50 km 2 ). Úhrny odtokově nebezpečných srážek činí nejčastěji 20 30 mm. Výskyt nejčastěji V-VIII

Porost kukuřice na konci května po přívalovém dešti s dobře vyvinutou půdní krustou (pod je půda kyprá a suchá)

Odtokoměrné plochy na VPS Vatín

Srovnání povrchového odtoku: travní porost a kultury zemědělských plodin na orné půdě, Výzkumná pícninářská stanice Vatín, Českomoravská vrchovina plodina odtok (m 3 ha -1 ) smyv zeminy (t suché hmoty ha -1 ) travní porost 3,4 0 kukuřice 132,0 3,24 brambory 102,0 4,05 ozimá pšenice 23,5 0,30 (po přívalovém dešti ze dne 12.5.2004, celkový úhrn 22,5 mm, doba 35 minut) Podle Obršlíka (2006) a Nováka (2006) došlo na svažitých pozemcích v oblasti jižní Moravy k odnosu svrchní vrstvy půdy o mocnosti 400 mm během 40 let velkovýrobního hospodaření (trvalá ztráta půdní úrodnosti). Intenzivní eroze si žádá změnu zařazení půdních typů (nižší bonity) a vznik nového typu (koluvizem)

Kukuřičné pole po přívalovém deště, okolí Humpolce, 21.6.2008

Povodeň z přívalového deště v obci Sloup (Moravský kras), nad obcí velké plochy se silážní kukuřicí (27.5.2003)

Slavkovice (okr. Žďár n. S.), 5.9.2011 c. 60 mm srážek během 120 minut, odtok ze zpodmítaných strnišť

Následky lokálních povodní (Sloup 2003, Slavkovice 2011)

C. J. A. Macleod, A. Binley, S.L. Hawkins, M.W. Humphreys, L.B. Turner, W.R. Whalley and P.M. Haygarth, 2007: Genetically modified hydrographs: what can grass genetics do for temperate catchment hydrology? Hydrol. Process. 21, 2217 2221 Increased effective soil depth, f(rooting depth, porosity) increases time to peak discharge and decreases total discharge Existuje možnost zvýšení infiltrační schopnosti půd šlechtěním trav?

Rizikové situace u travních porostů zvyšující povrchový odtok 1. Povrchový odtok ze zamrzlé půdy Podmínkou vysokých povrchových odtoků je vznik tzv. pedoglaciálního horizontu. Vytváří se díky kapilárnímu přítoku vody z nižších, nezamrzlých vrstev k čelu promrzání, proces trvá několik týdnů až měsíců. Izolační schopnost drnové vrstvy zpomaluje zamrzání i tání půdy. V nížinných oblastech byl zjištěn vyšší povrchový odtok v předjarním období z travních porostů než z ozimých obilovin (Hejduk a Kasprzak, 2010).

Měření zimních povrchových odtoků v Kníničkách (leden, 2003) Sníh taje rychleji na travních porostech než na orné půdě (v popředí) Zledovatělý podpovrchový horizont se vytváří snadněji na půdách zhutněných, tam kde byla vyvážena kejda a močůvka.

Následky existence zledovatělé půdní vrstvy během lednové oblevy 2003. Ledový horizont v období tání na poli s pšenicí (Vatín)

2. Hydrofobnost půd Je biologického původu Omezuje infiltraci a zvyšuje povrchový odtok Snižuje retenci vody ve vegetační vrstvě Snižuje efektivnost závlah Zvyšuje vyplavování pesticidů a hnojiv

Hydrofobní půdy se vyskytují často pod travními porosty

3. Zhutnění půdy Technogenní zhutnění půd představuje v současnosti jednu z nejvýznamnějších příčin poklesu půdní úrodnosti a zhoršeného hospodaření s vodou.

Použití těžké mechanizace je vynuceno zvýšením ceny lidské práce. Je vykoupeno závislostí na fosilních palivech a nadměrným zhutňováním půdy

Devastace povrchu travních porostů při pastvě a vlivem mechanizace

2. Funkce kvalitativní (čistící) Silně vyvinutý kořenový systém a intenzivní biologická aktivita půd zajišťuje dokonalou filtraci prosakující vody a bariéru proti znečištění podzemních vod. Přednosti travních porostů v porovnání s jinými zemědělskými plodinami: Celoroční pokryv půdy a odběr živin Velmi hustá živiny, zejména kořenová soustava Vysoké nároky na dusík

Whitmore a kol. (1992): po rozorání travního porostu z půdy úbytek 2 000 kg N během prvních 5 let! (vrstva 0 250 mm) Koncentrace nitrátů až 450 mg l -1 NO 3 N drenážních vod první rok po rozorání (norma na pitnou vodu 11,3 mg l -1 NO 3 N ) Po 2. světové válce Anglie nárůst koncentrace nitrátů v pitné vodě o 40 mg l -1. Zvýšené hnojení nezpůsobuje zdaleka tak velké úniky nitrátů jako zaorávka travních porostů! Havelka (1988): vyplavování dusíku z travních porostů - N 0 neobhospodařovaný 17,93 kg - N 0 obhospodařovaný 8,72 kg - N 80 obhospodařovaný 8,82 kg - N 160 obhospodařovaný 8,77 kg - N 320 obhospodařovaný 17,84 kg

Po rozorání travních porostů se z půdy ztrácí 840 kg org. C/ha/rok Po zatravnění přírůstek C org. 520 kg/ha/rok (Parente, 2011) Poměr C/N c. 10 Obsah organické hmoty po zatravnění zpočátku rychle narůstá, rovnovážný stav je dosažen po 30 40 letech (Qian a Follett, 2002)

Bezorebná obnova travního porostu

Kořenová soustava travních porostů je mimořádně vyvinutá v podpovrchové vrstvě půdy. Více než 90% kořenů leží v hloubce do 15 cm. Na 1m 2 pastvin do hloubky 70 cm byla zjištěna délka věškerých kořenů 170 km! (Greenwood et Hutchinson, 1998) Povrch kořenů na 1 m 2 lučního porostu je více než 250 m 2 do hloubky 20 cm (Úlehlová, 1989) Množství kořenů je omezováno intenzivním hnojením, častým kosením či spásáním a zhutněním půdy. Současně se snižuje hloubka prokořenění a snižuje se odolnost vůči poškození suchem. Do kořenů TTP se ukládá většina asimilátů.

Kořenový systém bojínku lučního (L. Bláha, 2009)

Průsak živin do podzemních vod Velich (1987): - N trvalý travní porost 2-5 kg/ha -1 intenzivní trávník 5-15 kg/ha -1 orná půda 50-80 kg/ha -1 - Ca trvalý travní porost 4-29 kg/ha -1 orná půda 57-112 kg/ha -1 Ke zjišťování kvality a množství eluvátů se nejčastěji používají lyzimetry

Množství vyplavených živin (kg/ha) Mrkvička (1990) údaje z dlouhodobých pokusů Katedry pícninářství VŠZ v Praze živina orná půda dočasné t. porosty TTP N 1,2 100 (i více) 0,7-11,4 0,2-7,0 P 0,3-7,1 0,1-0,9 0,1-0,9 K 1,4-60 0,8-7,2 0,1-2,7 Mg 1,5-69 3,8-8,0 1,0-7,2 Ca 8,7-150 (i více) 12,6-60 6,7-31

V údolních polohách louky využívají živiny (nitráty), které sem byly splaveny z vyšších lokalit. V zamokřené půdě probíhá denitrifikace = přirozené čištění ekosystému od nitrátů nebezpečí při odvodnění

Travní porosty se využívají v oblastech přirozené akumulace podzemních vod. Snahou vodohospodářů je minimalizovat povrchový odtok a výpar a získat maximální dotaci do podzemních vod. Travní porosty mají vysoký transpirační koeficient ( 600 800 kg vody na 1 kg sušiny).

Hnojení snižuje TK, ale zvyšuje výnos a spotřebu vody na 1 ha. Zvýšený počet sklizní snižuje výnos, ale zvyšuje neproduktivní výpar z půdy. Podle Duffkové (2002) je nejvyšší dotace podzemních vod dosahována při jednosečném využití a omezeném hnojení. Lesní porosty díky vysoké transpiraci snižují dotaci podzemních vod oproti travním porostům.

Důsledky vodní eroze po přívalovém dešti na pozemcích s brambory a kukuřicí Společně s vodou a půdou odtékají aplikované preemergentní herbicidy. Vyhláška č. 23/2011 Sb. uvádí maximální průměrnou koncentraci S-metolachloru a terbuthylazinu v povrch. vodách 0,2 a 0,5 µg l-1. Po prvním přívalovém dešti v červnu 2011 obsahovala voda 108 a 92 µg l -1 těchto látek.

Okopaniny jsou nejrizikovější plodinou z hlediska vodní eroze

Zatravněné pásy chrání níže ležící území a vodní toky a nádrže před škodami způsobenými erozními smyvy

Vliv travních porostů a polaření na výskyt žížal Biomasa žížal je obnovena během fáze zatravnění, ale je redukována po rozorání porostů 250 200-2 Biomass of earthworms (g m ) 150 100 50 2002 2003 2004 0 Permanent grass 3 year grass 3 year arable Continuous arable Van Eekeren et al., 2006

Regulace vodního režimu Žížaly zvyšují infiltraci vody a makropórové proudění

Ani ve vyšších polohách nelze udržet celoročně travní porosty zelené bez závlah (ŠS Větrov, léto 2005, 700 m n.m.)

Závlaha travních porostů

foto: archiv VUMOP Velkoplošné hospodaření podporuje riziko povodní a eroze půdy, krátkodobě je ekonomicky efektivní

Tráva nám může být vzorem vytrvalosti a demokracie: čím více je kosena, spásána a pošlapávána či zaplavována, ba dokonce i ohněm spalována, tím větší je její síla a vůle k životu. (M. Gándhí)

Další rozvoj vědecko-výzkumné činnosti 1. Intenzivnější spolupráce se zahraničím 2. Směřování výzkumu do oblasti vztahů půda x travní porost x voda 3. Mezioborový přístup (pedologie x hydrologie x výživa zvířat x šlechtění a pěstování rostlin x fyziologie rostlin x klimatologie) 4. Větší důraz na rešeršní práci hledání inspirace a úspora času a prostředků při vyhnutí se duplicitním výzkumu Rozvoj oboru Trávníkářství low input systémy, environmentální funkce trávníků - spolupráce s Českým svazem greenkeeperů, European Turfgrass Society, Sports Turf Research Institute... Pastvinářství low input systémy, efektivní, s přiměřenou zemědělskou produkcí s minimálními nároky na dotace Semenářství trav a víceletých leguminóz dlouholetá tradice, exportní komodita, vysoká přidaná hodnota, zúrodňující funkce

Pedagogická činnost 1. Přednášky lektorů z významných pracovišť v oboru z ČR a ze zahraničí 2. Větší podíl výuky v terénu (VPS Vatín, zem. podniky) 3. Samostatné projekty studentů včetně veřejných prezentací 4. Podíl studentů na výzkumných projektech v rámci závěrečných prací 5. Podchycení nadaných studentů se zájmem o obor pro postgraduální studium