Množstvé vody na Zemi



Podobné dokumenty
Atmosféra a klima. První Nobelovy ceny v historii za životní prostedííjen 1995:

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Biologické odstraňování nutrientů

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

05 Biogeochemické cykly

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

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

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

Modul 02 Přírodovědné předměty

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

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

Biologické odstraňování nutrientů

Základy pedologie a ochrana půdy

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

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

Povrchové vody a zdroje jejich znečištění

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

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

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

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ODPADNÍ VODY. definice znečišťující látky v odpadních vodách ukazatele znečištění odpadních vod splaškové odpadní vody průmyslové odpadní vody

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace.

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa

Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. Kalová voda. Odstraňování dusíku na biologických ČOV

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, Zásoby vody na Zemi

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Procesy čištění odpadních vod: BM pro MU

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky

Čištění odpadních vod. Projevy eutrofizace s následnou eliminací vodního květu

Zdroje vody. Voda je kritickým zdrojem pro udržení života. Odhadovaná spotřeba vody v letech Josef Zeman 1

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Toxické prvky v životním prostředí a v potravních řetězcích

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

Klasifikace znečišťujících látek

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Vodní prostředí. O čem to bude. Velký hydrologický cyklus v biosféře. Ze široka. Fyzikální vlastnosti vody. Chemické vlastnosti vody

Acidifikace vodních ekosystémů Identifikace zdrojů

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

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

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech

Čistírna odpadních vod

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Kořenové čistírny odpadních vod

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Pracovní list číslo 01

ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí - ochrana vod voda jako zdroj. Voda jako zdroj

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Molekula vody. Hustota. Viskozita

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Suma Calc D5 Revize: Verze: 04.0

ostatní rozpuštěné látky: křemík, vápník, železo, síra

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

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

Biogeochemické cykly biogenních prvků

Ing. Dagmar Sirotková. Přístupy k hodnocení BRO

Eutrofizace Acidifikace

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

Mechanické čištění odpadních vod

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

EKOTOXIKOLOGICKÉ HODNOCENÍ ORGANICKÝCH HNOJIV

Nová legislativa nakládání s kaly. Jihlava Diskusní setkání ISNOV

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

ochrana a organizace povodí

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Transkript:

Voda 3 skupenství Zajímavé chemické a fyzikální vlastnosti Univerzální (polární) rozpouštdlo Univerzální transportní medium Souást organizm Vznik (odplynní zem. nitra? led komet?)

Množstvé vody na Zemi

Množství vody v kolobhu oceány 1348 mil. km 3 ledovce 29 mil. km 3 podzemní voda 8 mil. km 3 jezera a eky 200 000 km 3 atmosféra (páry) 13 000 km 3 výpar z oceánu 430 000 km 3 výpar z pevnin 70 000 km 3 srážky nad oceánem 390 000 km 3 srážky nad pevninami 110 000 km 3 roní odtok z pevnin 40 000 km 3

Využití vodních zdroj Srážky nad pevninou 110 300 (v km 3 ) Evapotranspirace 69 600 + stabilní odtok 40 700 Stabilní odtok (40 700): remote flow (odlehlá místa) 7 700 nezachyceno (povodn) 20 500 Geograficky a asov dostupné 12 500 erpáno + instream use 4 400 + 2 300 Zbývá cca 6 000 km 3

Využití vodních zdroj oblast podíl na odtoku (%) podíl na populaci % odtok (km 2 ) Evropa 8 13 3,24 Asie 35,8 60,5 14,55 Afrika 10,6 12,5 4,32 S. a C. Amerika 15,2 8 6,20 J. Amerika 25,6 5,5 10,42 Austrálie a Oc. 4,8 0,5 1,97 celkem 100 100 40,70

Využití vodních zdroj Zem m 3 per capita Island 624535 Ruská federace 30599 Turkmenistan 17573 Estonsko 11490 Rakousko 11333 Rumunsko 9109 Litva 6541 Albánie 6190 Itálie 2920 Španlsko 2809 R 1612 Belgie 1236 Británie 1219

Bilance využívání vody 40000 km 3 je roní odtok z pevnin 12000 km 3 je k dispozici globální spoteba je 4000 km 3 (6000) km 3 spoteba na osobu a rok je 670m 3 (1000m 3 ) spoteba na osobu a den 1,8m 3 (2,7m 3 ) Se vzrstem populace klesá relativní dostupnost vody na osobu maximum spoteby vody (50-80%) je vázáno na zavlažování

Využití vody domácnosti zdroj: UNEP

Využití vody prmysl zdroj: UNEP

Využití vody zemdlství zdroj: UNEP

lovk a voda (zdroj FAO Aquastat) ODHAD RONÍ SPOTEBY VODY ZTRÁTY Z REZERVOÁR PRMYSL SÍDLA ZEMDLSTVÍ

Nedostatek vody ( vodní stres ) zdroj: World resource institute

Typy nedostatku vody

Využití vody - svt

Ekologická katastrofa Aralského moe Pvodn cca 50% vody zek Amudarja a Syrdarja ( an-šan, Pamír) užíváno k zavlažování, 50% napájelo Aralské moe. Od cca 60 let díky odklonu ek k zavlažování pítok klesá na 3%. Hladina moe postupn klesá až o 16m Plocha se zmenšuje na cca 50%. Zvyšuje se salinita Vymírají organismy Mizí tradiní obživa (rybolov) Zhoršuje se kvalita pitné vody Je poškozováno zdraví Od r. 1992 úmluva o využívání vody Od r. 1994 poprvé neklesá rozloha hladiny více na: http://na.unep.net/digital_atlas2/webatlas.php?id=11

Aral salinita/výška hladiny zdoj: http://www.unep.org/geo/geo1/fig/fig2-2_1.htm

Aral chronologie zmn

Nedostatek (zavlažovací) vody zdroj:

Využití vody a její kvalita Kritéria pro posouzení kvality vody: Pitná voda (mikrobi, chemické látky, radioaktivita, zápach, zákal ) Zavlažování (salinita, toxicita, paraziti ) Rybáství (kyslík, toxicita, paraziti ) Rekreace (toxicita, mikrobi, zápach, zákal..) Prmysl (korozivní úinky, suspenze ) Doprava (dostatek )

Typy zneištní vody Patogenní organismy (mikrobiální zn.) Organické látky (netoxické) Organické látky (toxické) Anorganické látky (rozpuštné l.) Živiny Atmosférická depozice (acidifikace) Salinita Suspendované látky (pevné l.) Odpadní teplo Radioaktivita

Typy zneištní vody Patogenní organismy (mikrobiální zn.) Obsah: Viry, bakterie, prvoci, paraziti Pvod: Mstské splaškové vody, odpadní v. ze zemdlství, poravináského prmyslu, prsaky ze skládek TKO, septik, zvláštní provozy Kvantifikace poet koliformních bakterií/100ml

Typy zneištní vody Organické látky (netoxické) Obsah: Cukry, bílkoviny, tuky a jejich smsi a další látky s vyšší mol. váhou, ásti tl org. Pvod: Potravináský, textilní, papírenský prmysl, zemdlství (k rozkladu teba O 2 ) Kvantifikace - BSK 5 CHSK mg/l

Typy zneištní vody Organické látky (toxické) Obsah: Ropné látky, org. Rozpouštdla, PCB, PAU, pesticidy Pvod: Chemický prmysl, zpracování paliv, zemdlství Kvantifikace hmotnostní koncentrace ng/l

Typy zneištní vody Anorganické látky (rozpuštné l.) Obsah: Siln i málo rozpustné soli, kyseliny, hydroxidy, toxické kovy Pvod: Pírodní i antropogenní pvod, prmysl, tžba zpracování rud, metalurgie Kvantifikace - mg/l; µg/l

Typy zneištní vody Živiny - EUTROFIZACE Obsah: Látky nezbytné pro rst rostlin (NO 3-, PO 4 3- ) Pvod: Smyvy z polí, rezidua hnojiv, odpadní vody sídel Kvantifikace BSK 5, CHSK (mg/l)

EUTROFIZACE Písun živin (N, P, K) do vody Nárst fyto a zooplanktonu Odumírání organizm Sedimentace tl Bakteriální rozklad v sedimentu Spoteba kyslíku Anoxie Pevaha anaerobních proces Zmna chemismu, zmna spoleenstev

Eutrofizace Sinice toxicita Hepatotoxiny (Microcystis, Anabaena, Oscillatoria - experimentáln, karcinom jater v ín?) Neurotoxiny (Aphanizomenon, Anabaena, Oscillatoria - experimentáln, vodní ptáci) Dermatotoxiny (Lyngbia, Oscillatoria, Schizothrix - podráždní kže, alergické reakce u lidí i zvíat) Úprava vody (na pitnou) filtrace, uvolování endotoxin

Typy zneištní vody Atmosférická depozice (acidifikace) Obsah SO 2 a NO x, reakce v amosfée na kyseliny. Pvod: Spalovací procesy fosilní paliva s obsahem síry Kvantifikace ph; mg/l; µg/m 3

Typy zneištní vody Salinita Obsah: Rzné anorganické soli, nejastji NaCl Pvod: Zavlažování, solení komunikací, prsak slané vody Kvantifikace - µs m 1

Typy zneištní vody Suspendované látky (pevné l.) Netoxické i toxické suspenze ásteek ve vod. Odpadní teplo Chladící i ohívací procesy v rzných zaízeních i v domácnostech. Radioaktivita Pirozená (Rn) i antropogenní radiace.

Typy zneištní vody Endokrinní disruptory 1) Vylouená nemetabolizovaná rezidua hormonální antikoncepce 2) Mobilizace receptor hormon nízkými koncentracemi nkterých látek (nap. estradiolu podprahovou koncentrací pesticid Dieldrin, Endosulfan s PCB) Vylouená nemetabolizovaná (ásten metabolizovaná) rezidua lék

Zneištní vody Odpadní voda 99,9% voda 0,01% odparek 50% rozp./ 50% nerozp. 70% org. látky 30% anorg. látky 65% proteiny 25% cukry soli kovy 10% tuky písek/štrk

Zneištní vody Samoistící schopnosti vody: hydrolýza okysliování rozklad mikroorganismy asimilace živin (asy, makrofyta) Odpad zov shrabky písek štrk kaly metan CO 2

Zneištní vody 1. stupe mechanický 2. stupe biologický 3. stupe chemický esle usazování písku odstranní živin odstranní fosforu odstranní kalu

OV Denitrifikace (anaerobní, ph>7) C x H y O z + NO 3- CO 2 + H 2 O + N 2 + OH - Nitrifikace (aerobní ph<7) NH 4+ + 1,5O 2 NO 2- + H 2 O + 2H + (nitrosomonas) NO 2- + 0,5O 2 NO 3- (nitrobacter) Odstranní fosforu Fe 3+ + (PO 4 ) 3- FePO 4 3Fe 2+ + 2(PO 4 ) 3- Fe 3 (PO 4 ) 2 Al 3+ + (PO 4 ) 3- AlPO 4

Zpracování kalu Anaerobní digesce/vyhnívání (CH 4 ) Stabilizace (s CaO) Kompostování Spalování