Jan – Hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci
Transkript
CO UMÍME ŘÍCI O SEDIMENTECH, ANEB HODNOCENÍ SEDIMENTŮ V NÁDRŽÍCH VE VZTAHU K EUTROFIZACI Jiří Jan Jakub Borovec Tomáš Hubáček Konference Vodní nádrže 2015 Úvod Fosfor (P) - Eutrofizace - Rozpuštěný Partikulovaný – allochtonní + autochtonní Sediment - Kvalita a kvantita - Dynamické procesy - Internal load = vnitřní zatíření Úvod Složení sedimentu - množství organické hmoty - mikrobiologie - množství vazebných partnerů pro P Fe (hydr)oxidy • Redox labilní • Sled redoxních reakcí • Amorfní vs. Krystalické • Reaktivita, vazebné schopnosti, původ Al (hydr)oxidy • Redox stabilní • Rozpouští se při pH > 8 • Amorfní vs. Krystalické • Reaktivita, vazebné schopnosti, původ Převzato z Gao et al. (2003) Možnosti 1) Popsání částic v sedimentu – potenciál k uvolňování - koncentrace různých forem P koncentrace skutečných vazebných partnerů vertikální profil 2) Stanovení koncentrací látek v pórové vodě – probíhající děje - transportní médium koncentrace P, Fe a ostatních rozpuštěných iontů Metoda 1.- frakcionace Frakcionace – postupná extrakce vzorku sedimentu – 6 kroků (Jan et al. 2015) čas x krok Postup extrakcí 5 min RRP, VP, NRP, Fe, Al ... RRP = reaktivní rozpuštěný fosfor, NRP = nereaktivní rozpuštěný fosfor NRP = VP - NRP Metoda - frakcionace Čerstvý vzorek odpovídající 0.2 g sušiny 1 H2O 10 min, Deox. H2O pelet 10 min, Deox. H2O pelet 2 BD-I 5 min, BD (pH ~ 7.2) pelet 5 min, BD (pH ~ 7.2) pelet 3 2 h, BD (pH ~ 7.2) BD-II pelet 5 min, BD (pH ~ 7.2) pelet 4 NaOH-I 5 min, 1M NaOH pelet 5 min, 1M NaOH pelet 5 NaOH-II 16 h, 1M NaOH pelet 5 min, 1M NaOH pelet 6 24 h, 0.5M HCl HCl pelet 5 min, 0.5M HCl RRP - rozpuštěný a volně vázaný anorg. P NRP - rozpuštěný a volně vázaný org. P RRP - vázané na nejvíce aktivní Fe (hydr)oxidy NRP - část organického P vázaného s Fe Fe - amorfní a aktivní část krystal. Fe (hydr)oxidů RRP - P vázaný na krystalické Fe (hydr)oxidy NRP - část org. P vázaného s Fe Fe - krystalické (hydr)oxidy RRP - vázaný na amorfní Al (hydr)oxidy NRP - organické formy P Al - amorfní a aktivní část krystal. (hydr)oxidů RRP - vázaný na krystalické Al (hydr)oxidy NRP - část org. P Al - krystalické Al (hydr)oxidy RRP - vázaný v apatitech a na CaCO3 NRP - část organického P Fe - křemičitany + FeS a pyrit Al - křemičitany pelet RRP = reaktivní rozpuštěný fosfor, NRP = nereaktivní rozpuštěný fosfor NRP = VP - NRP Metoda 2. – Minipeeper - DET Analýza pórové vody Uvolňování – difuze, bioturbace Aktuální stav – prostředí, reakce - Difuzní rovnováha– gel 92% H2O 9 cm - krycí rámeček membrána 0,4 µm polyakrylamidový gel plexi destička Metoda - Minipeeper Analýza pórové vody O2 gel H2O VP, Fe, NO3-, SO42-, ... 24h 24h 24h 0,1M HNO3 VP, Fe, Al, ... H2O – simulace prokysličení pórové vody- vznik sraženin Materiál – příklady užití metod 1. Sediment s velkým potenciálem uvolňovat P (VN Vranov) 2. Rizikový sediment se středním potenciálem uvolňovat P (VN Němčice) 3. Sediment s nízkým potenciálem uvolňovat P (VN Myslivny) Vranov Němčice Myslivny Výsledky Fe hloubka (cm) 1,5 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 0 5 (mg g-1) 10 15 20 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 12 25 Al 10 1,0 1,5 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0 2 (mg g-1) 4 6 8 10 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 NO3- (mg l-1) 20 HNO3 HNO3 (mg g-1) 0,5 0,0 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Fe (mg l-1) 0 H2O H2O NRP H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 VP (mg l-1) 0 4 8 DET 1,0 Hloubka (cm) (mg g-1) 0,5 0,0 Hloubka (cm) Hloubka (cm) RRP Hloubka (cm) Frakcionace 1. Sediment s velkým potenciálem uvolňovat P(VN Vranov) 0,0 SO42- (mg l-1) 0,5 1,0 H2O 0 2 4 H2O Výsledky 1,0 1,5 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Fe 0 5 (mg g-1) 10 15 20 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 25 Al H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 VP (mg l-1) NRP Hloubka (cm) (mg g-1) 0,5 0,0 Fe (mg l-1) Hloubka (cm) Hloubka (cm) RRP Hloubka (cm) Frakcionace 1. Sediment s velkým potenciálem uvolňovat P(VN Vranov) (mg g-1) 0,5 0,0 1,0 1,5 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 0 2 (mg g-1) 4 6 8 10 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 NO3- (mg l-1) SO42- (mg l-1) hloubka (cm) DET VP =1,5 mg g-10 4 8 12 0 10 20 0,0 0,5 1,0 0 2 4 0-1 Pokles P v profilu - RRPBD-I , FeBD-I – redukční rozpouštění Fe~P 1-2 2-3 3-4 4-5 - NRPNaOH – mikrob. rozklad org. hmoty 5-6 6-7 7-8 poměry - Fe/RRP Nízké molární 8-9 BD-I (5-7) a Al/RRPNaOH-I (3-4) - tzn. přesycený sediment = málo vazebných partnerů H2O HNO3 H2O HNO3 H2O H2O Výsledky Frakcionace 1. Sediment s velkým potenciálem uvolňovat P(VN Vranov) (mg g-1) H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl Hloubka (cm) RRP Fe~P, NRPgradient 0,0 0,5 1,0 1,5 0,0 Rozpouštění vysoké koncentrace, difúzní 25 Al (mg g-1) 0,5 1,0 1,5 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Hloubka (cm) Fe 0 5 hloubka (cm) 15 20 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 VP (mg l-1) 0 4 8 DET (mg g-1) 10 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 12 10 0 2 (mg g-1) 4 6 8 10 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 NO3- (mg l-1) 20 HNO3 HNO3 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Fe (mg l-1) 0 H2O H2O Hloubka (cm) Hloubka (cm) Nepřítomnost NO3-, klesající SO42Molární poměr Fe/P = < 1, P se uvolňuje současně z organických látek 0,0 SO42- (mg l-1) 0,5 1,0 H2O 0 2 4 H2O Výsledky 2. Rizikový sediment se středním potenciálem uvolňovat P (VN Němčice) H2O 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 BD Hloubka (cm) Fe BD II NaOH NaOH II HCl 0 10 (mg g-1) 20 30 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl hloubka (cm) DET 3 6 9 12 0 10 1,0 BD BD II NaOH NaOH II HCl 4 (mg g-1) 8 12 H2O H2O HNO3 HNO3 16 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl NO3- (mg l-1) 20 1,5 H2O 0 Fe (mg l-1) VP (mg l-1) 0 (mg g-1) 0,5 0,0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 Al 40 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 NRP 1,5 Hloubka (cm) Frakcionace 1,0 Hloubka (cm) (mg g-1) 0,5 0,0 Hloubka (cm) RRP 0 2 SO42- (mg l-1) 4 6 0 10 20 30 H2O H2O Výsledky 2. Rizikový sediment se středním potenciálem uvolňovat P (VN Němčice) H2O 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 BD Hloubka (cm) Fe NRP 1,5 BD II NaOH NaOH II HCl 0 10 (mg g-1) 20 30 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 1,0 1,5 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl 0 4 (mg g-1) 8 12 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 Fe (mg l-1) VP (mg l-1) g-10 (mg g-1) 0,5 0,0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 Al 40 Hloubka (cm) Frakcionace 1,0 Hloubka (cm) (mg g-1) 0,5 0,0 16 H2O BD Hloubka (cm) RRP BD II NaOH NaOH II HCl NO3- (mg l-1) SO42- (mg l-1) hloubka (cm) DET 10 20 30 VP =1,8 mg 0-1 H2O H2O „stabilní“ P v1-2 koncencentrace Fe~P první 2 cm 2-3profilu - RRP BD-I , FeBD-I – vyšší H2O 3-4 4-5 H2O HNO3 NRP – mikrob. rozklad org. vs. nárůst RRP HNO3 NaOH 5-6 NaOH-I 6-7 7-8 8-9 poměry - Fe/RRP Vyšší molární BD-I (10-12) a Al/RRPNaOH-I (8-14) - přiměřená nasycenost – více vazebných partnerů 3 6 9 12 0 10 20 0 2 4 6 0 Výsledky 2. Rizikový sediment se středním potenciálem uvolňovat P (VN Němčice) RRP (mg g-1) 0,5 0,0 1,0 NRP 1,5 H2O 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 (mg g-1) 0,5 0,0 1,0 1,5 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 H2O Hloubka (cm) Hloubka (cm) 0 10 (mg g-1) 20 30 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl hloubka (cm) DET 3 6 0 9 12 0 10 4 (mg g-1) 8 12 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl NO3- (mg l-1) 20 H2O H2O HNO3 HNO3 16 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 Fe (mg l-1) VP (mg l-1) 0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Al 40 Hloubka (cm) Fe Hloubka (cm) Frakcionace BD Ne-rozpouštění Fe~P - přítomnost NO3BD- ve svrchnií vrstvě – výhodnější akceptor eBD II Rozpouštění Fe~P v hlubších vrstvách BD II NaOH NaOH Molární poměr Fe/P = 2-5 - P se uvolňuje současně z organických látek NaOH II NaOH II SO4 až do 7 cm, dostatek redukovatelného Fe + pomalá mikrob. aktivita HCl HCl 0 2 SO42- (mg l-1) 4 6 0 10 20 30 H2O H2O Výsledky 3. Sediment s nízkým potenciálem uvolňovat P (VN Myslivny) H2O BD Hloubka (cm) Fe BD II NaOH NaOH II HCl 0 20 (mg g-1) 40 60 80 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 hloubka (cm) 100 0,5 1,0 1,5 2,0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 H2O BD BD II NaOH NaOH II HCl (mg g-1) Al 0 5 10 15 20 H2O 0-1 H2O BD 2-3 BD 4-5 BD II BD II NaOH NaOH II NaOH 6-7 NaOH II 9-11 HCl HCl 0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 (mg g-1) NRP0,0 2,0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 3 6 NO3- (mg l-1) Fe (mg l-1) VP (mg l-1) DET 1,5 Hloubka (cm) Myslivny (mg g-1) 1,0 Hloubka (cm) 0,5 Hloubka (cm) Frakcionace RRP 0,0 9 12 0 20 40 H2O H2O HNO3 HNO3 0,0 SO42- (mg l-1) 0,5 1,0 H2O 0 5 10 H2O Výsledky 3. Sediment s nízkým potenciálem uvolňovat P (VN Myslivny) 1,5 2,0 H2O 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 Hloubka (cm) BD Fe BD II NaOH NaOH II HCl 0 20 (mg g-1) 40 60 80 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 g-1 100 NRP0,0 (mg g-1) 0,5 1,0 1,5 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 2,0 H2O BD Hloubka (cm) Myslivny (mg g-1) 1,0 BD II NaOH NaOH II HCl (mg g-1) Al 0 5 10 15 20 H2O 0-1 H2O BD 2-3 BD 4-5 BD II BD II NaOH NaOH II Hloubka (cm) 0,5 Hloubka (cm) Frakcionace RRP 0,0 NaOH 6-7 NaOH II 9-11 HCl HCl VP (mg l-1) Fe (mg l-1) NO3- (mg l-1) SO42- (mg l-1) hloubka (cm) DET 0 20 40 0,0 0,5 1,0 0 5 10 0 3 6 9 12 VP = 2 mg 0-1 H2O konstantní P1-2 v profilu - H2O RRPBD-I , ale rozpouštění FeBD-I 2-3 H2O 3-4 H2O HNO3 HNO3 4-5 mikrob. rozklad org. vs. nárůst RRP 5-6 NaOH-I 6-7 7-8 8-9 Vysoké molární poměry - Fe/RRPBD-I (23-50) a Al/RRPNaOH-I (10) - nenasycený sediment – obrovská koncentrace vazebných partnerů – Fe (hydr)oxidů Výsledky 3. Sediment s nízkým potenciálem uvolňovat P (VN Myslivny) RRP 0,0 0,5 Myslivny (mg g-1) 1,0 1,5 H2O 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 (mg g-1) NRP0,0 2,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 H2O HCl 0 20 (mg g-1) 40 60 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 hloubka (cm) BD II NaOH NaOH II HCl (mg g-1) Al 0 5 10 15 20 H2O 0-1 H2O BD 2-3 BD 4-5 BD II NaOH NaOH II NaOH 6-7 NaOH II 9-11 HCl HCl 0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 100 BD II 3 6 NO3- (mg l-1) Fe (mg l-1) VP (mg l-1) DET 80 BD Hloubka (cm) NaOH II Hloubka (cm) Hloubka (cm) Fe NaOH Hloubka (cm) Frakcionace Rozpouštění a uvolňování Fe, málo P BD Nulová koncentrace NO3- a spotřeba SOBD4II2- - srážení FeS 9 12 0 20 40 H2O H2O HNO3 HNO3 0,0 SO42- (mg l-1) 0,5 1,0 H2O 0 5 10 H2O Hodnocení Časová heterogenita - Pórová voda a koncentrace – změna v sezóně v závislosti na: - sedimentaci částic - teplotě vody - koncentraci NO3- a ostatních iontů ve vodě v nádrži – difuze do sedimentu - Frakcionace - potenciál částic k uvolňování - dlouhodobější změny – sedimentace vs diageneze Prostorová heterogenita - Sedimentační vs. erozní zóny v nádrži Sedimentace rozdílného materiálu Pro stanovení funkce sedimentu v nádrži a návrh sanace – stanovit distribuci sedimentu (vícefrekvenční sonary) + odebrání vzorků pro analýzy Závěry Celkové množství P v sedimentu - nevypovídá o rizikovosti sedimentu pro eutrofizaci Frakcionace a analýza pórové vody – rizikovost sedimentů na základě stanovených koncentrací: - jednotlivých forem P a jejich přesunů v profilu hlavních vazebných partnerů – Fe a Al (hydr)oxidů rozpuštěného P a Fe v pórové vodě iontů ovlivňujících mineralizaci org. hmoty a redukční podmínky Děkuji za pozornost Picture from www.7-themes.com Jiří Jan [email protected] www.hydrochem.cz
Podobné dokumenty
C7027A, C7035, C7044A
podmínek odpovídajících přípustnému rozsahu
teploty okolí čidla a přípustnému napětí. Opotřebení
čidla ultrafialového záření má za následek jeho
nesprávnou funkci při správném stavu plamene.
Čidla ...
Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu
Apatit v horninách melechovského masívu
Apatit tvoří většinou hypautomorfní krystaly o velikosti 0,0x až 0,x mm; největší velikost zrn
je přibližně úměrná zrnitosti horniny a pohybuje se od cca 0,2...
Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe z pohledu limnologů
překladištěm, není vůbec vyřešeno, jak se
kamiony z města v inverzním údolí dostanou
ven, aniž by zatížily životní prostředí emisemi.
V připravované studii proveditelnosti a stra
tegické studii SE...
v deopodlahy - VIDEOPODLAHY.cz
Základními složkami této skupiny potěrů jsou pojiva na bázi síranu vápenatého, kameniva a vody. Jako
suroviny pro výrobu pojiv se používají přírodní anhydrit, syntetický anhydrit (chemický anhydrit...
Prithinath Sutradhara
rAtl 3rt*3 DBb-\h1lLr
{}DLbQjlr)fttF = [Dr]Bh
am ( .81>ll
<,Ee)l-t
FLt
eqlh tfltt 'gD < rbllr
"hlr=tsh
(Q
I e tulk .uttEre tuttn-Elt
rhs rhb 1s\=rritt
rhn AJr=lID[Etr
I Q rtt"t Eln-e l&-s.,lr-r
Zkušební zařízení Přehled kapitol - Eshop HAHN
Lupa s osvětlením, stolová svorka 65 mm a příručka
Technické údaje:
Průměr objektivu: 127 mm
Provedení objektivu: Bikonvexní
Materiál objektivu: Sklo