Aplikace PTP - Spojené Arabské Emiráty, část druhá 6.1. až 6.2.2014



Podobné dokumenty
Aplikace PTP - Spojené Arabské Emiráty, část první 4.11 až

Druhá část: období od do Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, Velká Bystřice

REVITALIZACE RYBNÍKŮ ŽELEZNÁ STUDNIČKA BIOLOGICKOU CESTOU 2016

Vliv PTP PLUS na rybník s intenzivním chovem ryb

KYSLÍKOVÉ DEFICITY - PROJEV NESTABILITY RYBNIČNÍHO EKOSYSTÉMU? Ing. Ivana Beděrková Ing. Zdeňka Benedová doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Koupací jezírko - biotop rodiny Nöhrer-Igler:

Konference Vodárenská biologie 2019, února 2019, Interhotel Olympik, Praha

ÚHYN ÚHOŘŮ NA VODNÍ NÁDRŽI ROZKOŠ

GLOBE TEAM: Kateřina Glombková. Monika Mokrošová. Miriam Hrachovcová. Jana Prymusová

ZHORŠENÍ JAKOSTI VODY V NÁDRŽI NOVÁ ŘÍŠE VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2017 RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga

Jak fungují rybníky s rybami a rybníky bez ryb, při nízké a vysoké úrovni živin

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie

Protokol o měření. Popis místa měření:

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie

Protokol o měření. Popis místa měření:

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Biodegradace zemin kontaminovaných leteckým petrolejem v kombinaci s chemickou oxidací kolonové testy

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

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

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

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích LAGUNA U BOHDALOVA

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

Průběh teploty vzduchu na stanici ČHMÚ Temelín v letech

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Problematika hodnocení výskytu sinic a fytoplanktonu

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Meteorologická stanice - GARNI 735

Petra Oppeltová, Jiří Suchodol

Vliv různých agrotechnických systémů na prvkové složení a celkovou antioxidační aktivitu vína a révy vinné

Meteorologická stanice - VENTUS 155A

Profil vod ke koupání - Staňkovský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatickému

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2016

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří jezero Most. Jana Říhová Ambrožová (VŠCHT ÚTVP Praha)

Podpora populace užovky stromové

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Příběh mladistvé nádrže Michal

Moderní metody intenzivní produkce ryb

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře

Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek.

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE

MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL

Profil vod ke koupání - rybník Hejtman Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

Meteorologická stanice - VENTUS 831

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Péče o jezera ve velkých zbytkových jamách po těžbě uhlí. Ivo Přikryl ENKI o.p.s. Třeboň

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

BYTOVÝ DŮM: Mimoňská , Praha 9

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

4 ROKY HYDROBIOLOGA NA MOSTECKÉM JEZEŘE

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 23/2012

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Interní norma č /01 Průměr a chlupatost příze

KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech Ondřej Nezval 3.6.

+ Fytoplankton (producenti) Zooplankton, zoobentos (konzumenti 1.řádu) Ryby (konzumenti 2.řádu)

Transkript:

Aplikace PTP - Spojené Arabské Emiráty, část druhá 6.1. až 6.2.2014 Určeno pro: Baktoma, spol.s r.o., Velká Bystřice Zpracoval: RNDr. Ing. Karel Volf, únor 2014

Obsah: Informace o zaznamenaných skutečnostech Zjištěné poznatky Měření v grafech Fotodokumentace Závěrečné poznámky

Informace o zaznamenaných skutečnostech V průběhu měsíce prosince 2013 místní vedení resortu Yasmin Village konečně zajistilo zdroj vody pro lagunu. Byla vykopána studna (viz foto bohužel z prostoru v blízkosti, protože do místa zdrojové studny nebyl přístup) a započalo napouštění první části laguny. Vlastní dávkování PTP (dále EWC) bylo zahájeno pracovníky Nano- Detox ve středu 12. prosince 2013 podle předaných podkladů. Rychlost napouštění byla oproti původní předpokládané vyšší, ne z důvodů většího množství vody na přítoku, ale protože náš odhad průměrné hloubky laguny byl nízký (předpoklad byl 100 cm, skutečnost cca 65 cm). Odhad vydatnosti zdroje byl správný (asi 300 m 3 /24 h). Na základě uvedených informací jsem připravil cestu do SAE a dne 6.1.2014 odcestoval. Ještě těsně před odjezdem jsem obdržel informaci o nějakých problémech spojených s jistými skutečnostmi ze strany managementu Yasmin a následně jsem byl informován, že vedení Yasmin požádalo o okamžité ukončení aktivit spojených s ošetřováním laguny. To znamenalo, že poslední dávky EWC byly aplikovány již 2.1.2014. Pokračovalo jednání o pokračování dávkování mezi Nano- Detox a představitelem Yasmin p. Fáridem. Zjištěné informace vedly na důkaz, že vedení Yasmin a mně neznámý expert, který měl schválit způsob ošetřování, jeho ekologičnost a další, byli připraveni převzít práce, bez ohledu na dlouhodobý výsledek. Tento expert, ústy p. Fárida, žádal podrobné informace včetně složení EWC, dávkování, doklady o všech výsledcích a zkouškách, které s daným materiálem souvisí. Toto samozřejmě bylo odmítnuto s tím, že veškeré potřebné doklady již má k dispozici. Následoval požadavek na registraci u ministerstva zdravotnictví SAE. Toto nakonec nebylo nutné. Vše se dělo vždy s určitým časovým odstupem. Našim požadavkem byl přístup k laguně a pokračování odběru vzorků, aniž bychom pokračovali v dávkování EWC. Na tento náš požadavek nebyla ze strany Yasmin žádná reakce (tudíž mlčení je souhlas). Následně bylo zjištěno, že jistá skupina kolem p. Fárida majiteli Yasmin velmi pravděpodobně filtrovala informace a prakticky žádná korespondence, mimo dezinformace od vedení, se k němu nedostala. Následující informace od vedení byla již úsměvná, protože nám oznámily, že uzavřelo smlouvu s jinou firmou a budou muset napravovat škody způsobené naší činností. Toto vůbec nemá cenu komentovat. V dalších týdnech nám bylo potvrzeno, že vlastně nevědí, jak mají postupovat a co mají dělat (např. vypustily část laguny na úroveň cca 20 cm a najatí pracovníci vybírali organiku ze dna - běžné řasy; tím to rozmíchali a pomohli silnému nárůstu). Zjištěné poznatky Po konsultacích a výměně informací mezi zúčastněnými jsme se rozhodli, že využijeme situace a zjistíme alespoň jak dlouho po poslední dávce EWC působí a další skutečnosti. Celá situace byla komplikována nemožností určit postup manipulace s vodou. Toto bylo navíc ztíženo tím, že zdroj vody se silně zanášel pískem, přítok byl velmi nestabilní a několikrát byl zastaven. Toto vše se okamžitě objevilo na měřených veličinách. Z hlediska počasí bylo citované období v SAE nestandardní, nízké ranní teploty, v průběhu dne teplota velmi kolísala. Dále relativně často pršelo, objevily se mlhy a bouřky s přívalovými srážkami. Vlhkost vzduchu kolísala v mezích od zhruba 45 % až do 100 %. Z naměřených dat je možné vyvodit následující: - EWC, včetně jeho nepatrných zbytků, působí pozitivně minimálně 21 dní po poslední dávce, přitom předtím voda nebyla biologicky stabilizována, a to v důsledku nedokončeného dávkování. - EWC působí příznivě i ve velmi malých dávkách (přetok mezi lag 1, lag 2 a lag 3 přitom plochy byly 2100 m 2, 4200 m 2 a 6300 m 2 a lag 3 nebyla vůbec dávkována - uvádím plochy, protože náš odhad objemů nebyl správný). - v průběhu vzorkování nebyly až do 25.1.2014 vůbec zaznamenány sinice, ke konci mého pobytu byl pozorován značný nárůst zelené hmoty (řasy a sinice).

- EWC i ve velmi malých dávkách ovlivňuje příznivě množství rozpuštěného kyslíku, (otázkou je vliv vysoké průhlednosti vody na rozvoj přisedlých zelených řas a tím i množství fotosynteticky produkovaného kyslíku). Snad ještě poznámka k poslední části lag 5, kdy již v průběhu prosince, ještě před napouštěním, bylo použito malé množství EWC z obavy před prudkým nárůstem zelené hmoty. V dávkování mělo být pokračováno podle předaného předpisu. Pro dokreslení situace uvádím fotokompozice stavu částí laguny zhruba v září 2013 a v lednu 2014. Pohled na část lag 1 od přítoku. Vlevo je zaznamenán koberec směsi řas a sinic ze září 2013, vpravo je stav po vyčištění a částečné aplikaci EWC z konce ledna 2014. Pohled na lag 2 směrem k lag 3. Opět stav zelené hmoty na hladině vlevo a po ošetření vpravo. Vše ve stejném období jako u předchozího snímku Pohled z můstku lag 3 směrem k lag 2. Stav lag 4 nebyl zaznamenán, protože v lednu 2014 nebyla napuštěna. Autorem těchto fotografií je J.Horňák jr.

Měření v grafech Salinita a teplota Salinita - průběh ve dnech od 7.1.2014 do průměr dne ( o / oo ) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 5-1 Lag 5-2 0,0 Dny 1 až 30 Salinita byla odvislá od manipulace s přítokem vody a nesmyslným přepouštěním z laguny do laguny (bez jakéhokoliv zdůvodnění) Graf průběhu teplot průměry jednotlivých dnů: (zobrazení teplot bylo upraveno z důvodů rozlišovací schopnosti podle m skut = m prům. -10 o C) 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 5-1 Lag 5-2 0,00 7.1.2014 do Min. teplota vody byla ráno dne 21.1.2014 17,5 o C Max. teplota vody byla večer 30.1.2014 24,6 o C Poznámka: teploty byly maximální za slunečního svitu mezi 14 a 15 hod, měření bylo prováděno za svítání (cca 5:45 až 7:15 hod) a za soumraku od 17:45 hod, proto večerní teploty jsou zdánlivě nejvyšší.

Naměřené hodnoty obsahu rozpuštěného O 2 v jednotlivých částech L1 až L5-2. Měřené hodnoty jsou v mg/l O 2. Obsah kyslíku při hladině 14 12 10 8 6 4 2 L 1-02 H L 2 - O2 H L 3 - O2 H L 5-1/O2 H L 5-2/O2 H 0 7.1. do Obsah kyslíku u dna 14 12 10 8 6 4 2 L 1-02 D L 2 - O2 D L 3 - O2 D L 5-1/O2 D L 5-2/O2 D 0 7.1. do Komentář: Měření bylo prováděno po převozu vzorků z místa odběru do Mina al Arab. Převoz vzorků byl uskutečněn v uzavřených lahvích o objemu 600 ml a teplotně v rámci možností stabilizovány.

Koncentrace vodíkových iontů ph Odběr vzorků byl proveden odběrovou tyčí z hladiny a dna. Vzorky ze středu nebyly odebírány z důvodů malého sloupce vody (od 60 do 75 cm) Naměřené hodnoty ph hladina 2,5 2 1,5 1 0,5 L1 L2 L3 L5-1 L5-2 0 7.1.2014 do Poznámka: Pro zvýšení rozlišovací schopnosti grafu je provedena matematická operace (ph skut = ph měř 7) a to v obou grafech Naměřené hodnoty ph dno 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 7.1.2014 do L1 L2 L3 L5-1 L5-2 Komentář: Jak bylo uvedeno v textu zprávy docházelo v průběhu celého období k manipulaci s vodou a to jak v důsledku přerušovaného plnění, tak v důsledku neregulovaného přepouštění vody z jedné části vodní plochy do druhé. Kolem 10.1 vzniklo podezření na ovlivnění vody cizí látkou v L5-2 a pak ještě kolem 30.1 v obou částech L5. V tomto případě to bylo pravděpodobně zaviněno přenosem vody z čištěné L3.

Oxydačně redukční potenciál ORP (jednotky, ve kterých jsou zobrazeny jednotlivé veličiny, jsou uvedeny v závěru této části) ORP při hladině (mv) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7.1.2014 do L1 H ORP L2 H ORP L3 H ORP L5-1 H ORP L5-2 H ORP ORP u dna (mv) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7.1.2014 do L1 D ORP L2 D ORP L3 D ORP L5-1 D ORP L5-2 D ORP Komentář: Zde naměřené hodnoty pravděpodobně vyjadřují vliv EWC (jeho zbytkového množství) na stav vody v lagunkách (viz text zprávy).

Barometrická data (v obou případech byla kvůli přehlednosti provedena transformace hodnot tlaku vzduchu takto p skut = p graf x 10) Ranní hodnoty 120 100 80 60 40 20 tepl.vzduch vlhkost bar.tlak ros.bod 0 7.1.2014 do Večerní hodnoty 120 100 80 60 40 20 tepl.vzduch vlhkost bar.tlak ros.bod 0 7.1.2014 do Jednotky: o C Teplota vzduchu Vlhkost % Barometrický tlak hpa Rosný bod o C Komentář: Celé období bylo poznamenáno nezvyklým množstvím srážek a relativně nízkými teplotami oproti statistickým hodnotám. V ranních hodinách se vyskytovaly vysoké hodnoty vlhkosti a velký rozptyl teplot. V deštivých dnech se místně objevovaly mlhy s dohledností do 50 až 80 m.

Shrnutí a porovnávací grafy jednotlivých hodnot v rámci jednotlivých částí L1 až L5-2. Průměrná teplota vzduchu prům. teplota vody jednotlivých lagun (Tv skut = Tv graf + 10 o C) 25 20 15 10 5 tepl.vzduch L 1 L 2 L 3 L 5-1 L 5-2 0 7.1.2014 do Komentář: Jak již bylo poznamenáno dříve, teplotní poměry ve sledovaném období byly značně neuspořádané vůči statistickým hodnotám na toto období pro oblast Ras al Khaimah. Vzájemné vazby mezi veličinami teplota vody kyslík ph - ORP (v závěru jsou uvedeny způsoby transformace veličin z grafu vůči skutečným) Voda v části L 1 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 7.1.2014 do L 1 T voda L 1-02 H L 1-02 D L1 H ph L1 D ph L1 H ORP L1 D ORP

Voda v části L2 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 7.1.2014 do L 2 T voda L 2 - O2 H L 2 - O2 D L2 H ph L2 D ph L2 H ORP L2 D ORP Voda v části L3 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 7.1.2014 do L 3 T voda L 3 - O2 H L 3 - O2 D L3 H ph L3 D ph L3 H ORP L3 D ORP

Voda v části L5 1 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 7.1.2014 do L 5- T voda L 5-1/O2 H L 5-1/O2 D L5-1 H ph L5-1 D ph L5-1 H ORP L5-1 D ORP Voda v části L5 2 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 7.1.2014 do L 5-2 T voda L 5-2/O2 H L 5-2/O2 D L5-2 H ph L5-2 D ph L5-2 H ORP L5-2 D ORP Transformační vzorce: teplota vody ORP Tv skut = Tv graf + 10 o C m skut = m graf x 10 mv Jednotky: Teplota o C Kyslík rozpuštěný mg/l Koncentr. vod.iontů ph bezrozměrné Oxyd.-red. potenciál mv Tlak vzduchu hpa Rosný bod o C Vlhkost % Salinita o / oo

Fotodokumentace V následujícím jsou zobrazeny záběry míst odběrů z jednotlivých částí laguny. Dále je připojen soubor fotografií z mikroskopu. V jednotlivých částech je připojen komentář. Poznámka: všechny snímky z mikroskopu mají rozlišení pouze 640 x 480 pixelů (dáno kamerou mikroskopu) a mají relativně malou rozlišovací schopnost. Laguna 1 je to nejmenší část z celku (2100 m 2 ) Místo odběru vzorků pro mikroskopické snímky. Detail místa odběru se zobrazením rozvoje řas (stejné jako v roce 2013) Řasy z předchozího snímku snímek z mikroskopu

Detail zooplanktonu, pravděpodobně rodu Rotifera, Asplanchna (vzorky jsou k dispozici fyzicky). Směs zoo- a fytoplanktonu, snímek z mikroskopu Komentář: Lag 1 byla dávkována 4 týdny. V průběhu sledovaného období do se stav vzhledově neměnil do zhruba 21.1.2014, pak došlo k nárůstu zelené hmoty na dně a v posledním týdnu se objevily shluky zelené hmoty stejně jako v minulém roce. Shluky byly do velikosti plochy cca 150 cm 2. Stav lag 1 v průběhu sledovaného období Pohled na lag 1 dne 4.1.2014, zhruba 14 hod, dno je čisté, vyskytuje se pouze přisedlá zelená hmota

Přítok vody potrubím; množství cca 50 %, je zřejmý problém se studnou písečný nános, toto se opakovalo více méně pravidelně (foto ze dne 14.1.2014) Stav lag 1 2.2.2014, tvorba koláčů zelené hmoty Laguna 2 zhruba 4200 m 2 Místo odběru pod můstkem mezi L2 a L3

Detail vlákna pravděpodobně sinice (pořízeno 29.1.2014) Zooplankton, střední zvětšení, vyskytuje se ve velkém množství, byla pozorována konzumace zelené hmoty v mikroskopu (živý materiál) Jedinec pravděpodobně rodu Rotifera, velké zvětšení

Komáří larva a plankton Komentář: Lag 2 byla dávkována 3 týdny. V průběhu sledovaného období do se stav opticky prakticky neměnil. Později došlo k nárůstu zelené hmoty na dně a v posledním týdnu se objevily shluky zelené hmoty stejně jako v minulém roce. Shluky byly do velikosti plochy cca 100 cm 2. Celkový pohled na lag2 z můstku mezi lag 2 a lag 3. Dno je pokryto tvořícím se šedým blátem, místy zelená přisedlá řasa. Foto ze 7.1.2014 Pohled na dno v detailu ze dne 14.1.2014 (u výpusti)

Pohled na dno detail ze dne 2.2.2014 (v blízkosti výpusti) Tvoří se zelená hmota (poměrně intenzivně) Laguna 3 zhruba 6300 m 2 Odběrové místo, před vypuštěním na příkaz vedení Yasmin Plankton, pravděpodobně Rotifera a zelená řasa

Makrofotografie nárůstu řas ve vypuštěné lag 3 Komentář: Lag 3 nebyla samostatně dávkována. EWC se do prostředí lag 3 dostalo s protékající vodou z lag 1 a 2. Přesto stav vody byl velmi dobrý do okamžiku rozhodnutí o vypuštění a čistění. Následovalo velmi rychlé zhoršení stavu viz foto níže. Pohled z můstku (odběrové místo mezi lag 3 a lag 4, dno je relativně čisté, tato část nebyla dávkována EWC. Přísun EWC byl přetokem z lag2. Snímek ze 7.1.2014 Tzv. čistění laguny v provedení místních pracovníků (kolem 23.1)

Následek čistění rozvířené a atomizované řasy (25.1.) Stav vody 2.2.2014 silný nárůst zelené hmoty (zde se již vyskytují zřejmě i endemické sinice) Laguna 4 zhruba 8400 m 2 Do této části nebyla vůbec napouštěna voda. Voda v ní byla z části z netěsností hráze lag 3 a z části dešťová. Situaci dokreslují snímky. Snímek z můstku mezi lag 3 a 4. Protože výpustné potrubí z lag 4 do lag 5-2 zůstalo otevřené, měnil se i charakter lag 5-1 a Iag 5-2(viz grafy)

Jiný pohled na spodní, vzdálenější, část lag 4. Laguna 5 1, 5 2 zhruba 2 x 2100 m 2 Odběrové místo lag 5 1, vlevo dělící hráze a za ní odb. místo lag 5 2, stav vody není dostatečně rozlišen, voda silně hnědá a mírně zapáchající (stav kolem 9.1) Odběrové místo lag 5 2, na rozdíl od předchozího snímku je stav vody zřetelný, voda je již ředěna přetokem z výše položených lag.

Plankton v lag 5-1, zjevně stejný jako ve vyšších lag, stav lag 5-1 je z hlediska biodiverzity v lepším stavu, přes podstatně vyšší salinitu než výše. Vzorek z lag 5-2, foto z mikroskopu bylo pořízeno na živém planktonu a byla pozorována konzumace zelené hmoty. Shluk planktonu (velká množství jedinců). Komentář: Tyto spodní části nebyly nikdy vyčerpány do dna z technických důvodů (špatná konstrukce výpustí). Proto lze usuzovat na to, že zde je zcela původní planktonní společenství. Ze zaznamenaných snímků nelze určit, zda se zde vyskytují sinice, ale je to velmi pravděpodobné. Několik snímků v čase ukazuje pohyb hladiny.

Pohled na naplněnou lag 5-1 Stav hladiny lag 5-1 při odčerpání (záměr ze strany Yasmin byl pravděpodobně vyčerpat úplně a asi vyčistit stejně jako lag3). Pohled na lag 5-2 ve stejnou dobu, sloupec vody asi 20 cm na rozdíl od lag 5-1 kde byl cca 35 cm.

Další fotografie k dokreslení situace (foto k informaci v textové části) Umístění studny, ze které je vedena voda do laguny. Červený bod v horní části snímku uprostřed, prostor nebyl přístupný. Pohled od studny na budovu č. 11 Yasmin Village, vpravo od ní začíná laguna nejhornější částí ve vzdálenosti asi 500m. Detail studny a její konstrukce (Zdroj pro výrobu vody elektroosmózou)

Závěrečné poznámky Bohužel, jednání partnerů firmy Nano-Detox, vedení resortu Yasmin Village s ředitelem p. Fáridem, bylo naprosto nepředvídatelné a bylo ve skutečnosti z jeho strany podvodné. Přesto vše se nám podařilo získat cenné poznatky z prostředí, které je velmi odlišné od podnebí v Evropě, včetně stavu vod. Snad nejdůležitějším poznatkem je, že EWC plnohodnotně působí za vysoké salinity, kdy nejvyšší zaznamenaná byla cca 20,5 o / oo a to v přírodním vodním prostředí s nejširší škálou disociovaných sloučenin. Lze důvodně předpokládat, že EWC působí s vysokou účinností (pravděpodobně vyšší jak 70%) i v prostředí se salinitou až 35 o / oo. Druhý důležitý poznatek je, že i když není dokončeno dávkování až do stabilizace vody EWC, přesto se dá vypozorovat jeho působení v období až 3 týdny po poslední dávce a pravděpodobně i déle. Třetím velmi důležitým poznatkem je, že EWC velmi příznivě ovlivňuje množství rozpuštěného kyslíku a to i přes nevhodnou manipulaci s vodou. Toto bylo rovněž ovlivněno zdrojem vody (průhlednost) a v průběhu doby nárůstem zelených fotosyntetických řas. Zelený fytoplankton ve vznosu byl velmi málo rozšířen s výjimkou lag 5, kde to bylo zřejmě způsobeno dlouhým vývojem společenství (více než 1 rok) a usazeninami dna. Po zkušenostech s tamějším prostředím a způsobem jednání, je bezpodmínečně nutné předem mít smluvně zajištěny potřebné podmínky. To si pracovníci Nano-Detox velmi dobře uvědomují a hledají cesty k zajištění normálnosti podmínek pro následující projekty, které mohou připadat do úvahy. Ukončeno dne 27.2.2014