CS271429B1 - Sampler from underground waters - Google Patents

Sampler from underground waters Download PDF

Info

Publication number
CS271429B1
CS271429B1 CS881474A CS147488A CS271429B1 CS 271429 B1 CS271429 B1 CS 271429B1 CS 881474 A CS881474 A CS 881474A CS 147488 A CS147488 A CS 147488A CS 271429 B1 CS271429 B1 CS 271429B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
soil
groundwater
collecting vessel
lysimeter
lysimeters
Prior art date
Application number
CS881474A
Other languages
English (en)
Other versions
CS147488A1 (en
Inventor
Jiri Ing Nefe
Jiri Doc Ing Drsc Velich
Original Assignee
Jiri Ing Nefe
Jiri Doc Ing Drsc Velich
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Ing Nefe, Jiri Doc Ing Drsc Velich filed Critical Jiri Ing Nefe
Priority to CS881474A priority Critical patent/CS271429B1/cs
Publication of CS147488A1 publication Critical patent/CS147488A1/cs
Publication of CS271429B1 publication Critical patent/CS271429B1/cs

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

(57) Zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod je určeno pro sledování migrace látek do těchto podzemních vod a sestává z lyzimetru (1) a sběrné nádoby (3). Sběrná nádoba (3) je upravena v jámě (6) vytvořené v manipulačním prostoru (7). Sběrná nádoba (3) je spojena hadičkou (2) 8 lyzimetrem (1), upraveným pod neporušeným půdním profilem v bočním prostoru (5), kolmém na jámu (6). V jámě (6) je směrem na povrch od sběrné nádoby (3) uložena odváděči hadička (4) . Zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod je určené a bude převážně využito v zemědělství, zejména všude tam, kde je třeba provádět často á rychle odběry vzorku z podzemních vod.
Vynález se týká zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod.
Migrace látek do podzemních vod je dosud sledována lyzimetry zabudovanými pevně do pády# Tyto lyzimetry jsou složitě nejméně Jedenkrát ze země vyjmuty a vzorky z nich vy. hodnoceny# tyto lyzimetry jsou zabudovány v pádě tak, že pádu nelze velkovýrobně obdělávat# V laboratořích se často také užívá Miteoherlichovy nádoby, do nichž se odebere .
vzorek pády a podrobí se pokusným sledováním. Při tomto zkoumání se poruší struktura půdy a není dodržena objektivita půdních podmínek stanoviště, například klimatické a půdní faktory.
Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod, určené pro sledování migrace látek do těchto podzemních vod, sestávající z lyzimetru a sběrné nádoby upravených v pádě, podle vynálezu, Jeho podstata spočívá v tom, že sběrná nádoba je upravena v jámě, vytvořené v manipulačním prostoru, a sběrná nádoba je spojena hadičkou s lyzimetrem, upraveným pod neporušeným půdním profilem v bočním prostoru, kolmém na jámu, přičemž od sběrné nádoby je upravena odváděči hadička směrem na povrch. ~
Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že odběry vzorků lze provádět za současného obdělávání a využívání zemědělské půdy. Zařízením podle vynálezu a následnou chemickou analýzou lze objektivně zhodnotit a stanovit množství proplavených živin a ostatních látek, například hnojiv a chemických ochranných látek. Protože odběr lze snadno provádět v jakémkoliv Časovém intervalu v závislosti na srážkách a vegetačním období, lze podle naměřených hodnot a na základě chemické analýzy zjistit optimální dávky hnojiv tak, aby na jedné straně nedocházelo к proplavování, tedy ztrátám, do podzemních vod a tím Je možné chránit čistotu vod. Na druhé straně je možno zjistit optimální využitelnou dávku hnojiv pro Jednotlivé rostliny v rámci osevního postupu. Při použití zařízení podle vynálezu se tedy neporuší půdní profil a dodrží se rovněž objektivita přírodních a půdních podmínek stanoviště#
Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu Jeho provedení podle přiložených výkresů, kde na obr# 1 je znázorněno schematicky v náryee jedno možné uložení lyzimetru u zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod podle vynálezu# Obr# 2 znázorňuje schematicky v půdoryse další možnou variantu uložení lyzimetru u zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod podle vynálezu# Obr# 3 pak znázorňuje schematicky rozmístění lyzimetrů na celém zemědělském pozemku při použití zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod podle vynálezu, včetně naznačení rozměrů mezi lyzimetry#
Zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod podle vynálezu bylo sestaveno tak, že pod ornicí na zemědělské půdě je na hranici mezi orniční a podorniční vrstvou, tedy pod .
obdělávanou a využívanou půdou v jámě 6 sběrná nádoba 3, spojená s lyzimetrem £, úpravě- w ným v bočním prostoru £# Lyzimetr £ a sběrná nádoba 3 Jsou uloženy tak, aby nedošlo к jeho poškození orebním tělesem, při obdělávání této pády a s ohledem na kořenové systémy pěstovaných plodin# Lyzimetr 1 Je tedy spojen hadičkou 2 se sběrnou nádobou 3, ulo- ч
Ženou v jámě 6f rovněž pod obdělávanou a využívanou půdou, zejména v meziřádkovém prostoru 7# Sběrná nádoba 3 je opatřena odváděči hadičkou 4, jejíž druhý konec Je umístěn nad povrch půdy a zajištěn zátkou £· Při ověřování zařízení podle vynálezu v praxi bylo shledáno jako výhodné seřadit jámy 6 do manipulačního prostoru 7 zejména meziřádkového prostoru, jak je naznačeno na obr# 3# Boční prostory 5 a lyzimetry 1 můžou být podle obr# 1 uloženy kolmo vůči jámě 6 nebo podle obr. 2 uloženy rovnoběžně s touto jámou 6, ale opět v bočním prostoru 5, kolmém na jámu 6# Lyzimetr 1 a odváděči hadička 4 musí** být vyrobeny z umělé hmoty, neboť jinak by v půdě, byl vytvořen elektrický článek a živiny by neproplavovaly a páda by byla kontaminována, respektive zatížena těžkými kovy#
Takto vytvořené zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod podle vynálezu pracuje tak,že voda protéká povrchem a neporušeným půdním profilem zachytí do lyzimetru 1, umístěného ve směru spádu do prostoru pod ornicí na zemědělské půdě# Takto zachycená voda obohacená o nevyužité živiny a ostatní látky z lyzimetru 1 protéká hadičkou 2 do
CS 271429 Bl sběrné nádoby 3, uložené v jámě 6, kolmé na boční prostor jj, v němž je uložen lyzimetr 1 a uložené pod úrovní tohoto lyzimetru L· Ze sběrné nádoby 3 je pak zachycená voda při současném obhospodařování půdy odčerpána v libovolném Čase na povrch a předána к následné chemické analýze.
Příklad
Zařízení včetně lyzimetrů bylo použito před vytýčením pásma hygienické ochrany za účelem vytvoření návrhu způsobu hospodaření v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů pro JZD Nové Lány Světlá nad Sázavou. V Časovém předstihu tří let před vytýčením pásma hygienické ochrany s ohledem na rotaci osevního postupu a nutnost změny způsobu hospodaření z hlediska ochrany čistoty vod a vodních zdrojů byly vytypovány reprezentativní pozemky přímo v provozních honech zemědělského podniku.
Na základě vytypování reprezentativních pozemků po sklizni plodin byl na každém vytýčen pokusný pozemek podle obr. 3 a na něm zabudovány lyzimetry zařízení pro způsob odběru vzorku z podzemních vod podle vynálezu a podle obr. 1 nebo obr. 2. Každý pokus byl průjezdný a volně přístupný pro zemědělskou techniku. Agrotechnika se na pokusné ploše nelišila od agrotechniky na zbývající části pozemku.
V průběhu sledování ee ověřily různé dávky dusíku, fosforu a draslíku u hnojiv a ochranných chemických látek. Při stanovení celkových a dílčích dávek, formě hnojiv, termínech aplikace se vyšlo z komplexní metodiky výživy rostlin, dle ekologické výrobní hladiny. Postupně se určilo možné rozmezí dávek в cílem nalézt optimum s ohledem na výnos a ochranu vodních zdrojů.
Na základě dlouholetého pozorování na trvalých travních porostech a nyní i na orné půdě za plynulého obdělávání půdy a pěstování plodin bylo ověřeno, že na základě matematického vyhodnocení dosažených výsledků na všech pokusných plochách, vzájemného porovnání jednotlivých variant hnojení, výnosů sledovaných plodin a především proplavování živin a ostatních nežádoucích látek do podzemních vod s ohledem na terénní a klimatické faktory, lze stanovit limitní dávku živin, respektive hnojiv, a ochranných chemických látek к jednotlivým plodinám, přičemž nedojde v žádném případě ke znečištění vod а к překročení hranice udávané ČSN pro pitnou vodu. Zároveň jsou maximálně využívány Živiny a ostatní látky rostlinami, nedochází ke zbytečným ztrátám. Koncentrace nežádoucích látek v rostlině, například dusičnanů, nepřekročí stanovenou mez. Rovněž dojde ke značnému snížení ekonomických vkladů do zemědělské výroby a při úpravě vod.
Vlastní pokus byl založen na celkové ploše 1 512 m a podle obr. 3 byl rozdělen na tři pokusné pozemky, z nichž každý zaujímal plochu 504 m2, tedy o rozměrech 18 x 28 m.
p Každý pozemek byl rozdělen na 24 pokusných parcel. Každá parcela zaujímala plochu 18 m o rozměrech 3 x 6 m, s ohledem na záběr secích strojů a neomezené využití strojové techniky.
Pod každou parcelou byl zabudován terénní lyzimetr podle obr. 1 o záchytné ploše 0
0,105 m se sběrnou nádobkou. U čelních stran parcel byly vykopány půdní sondy. Do jejich bočních stěn se zabudovaly záchytné lyzimetry ^1, a to tak, aby nad nimi ležící profil půdy a vrstva ornice nebyly porušeny. Tím byly zachovány přirozené půdní podmínky proplavování živin a ostatních látek. Voda s proplavenými látkami byla dle potřeby odčerpávána a předávána к následným chemickým rozborům. Odváděči hadičky ^4, jimiž se vede odčerpávaná voda ze sběrných nádob 3 na povrch půdy, ornice, byly řádně zabezpečené proti ucpání a označené na dvou stranách, a ve středu pokusné plochy byly podle obr. 3 umístěny zatrávněné manipulační pásy 2· V těchto manipulačních pásech 7 vyúsťují odváděči hadičky 4 z PVC, vedené ze dna sběrných nádob 3. Tím byla vyloučena možnost jejich vytržení nebo poškození zemědělskou technikou. Travnaté manipulační pásy 7 mají své opodstatnění především při vstupu do porostu a přístupnosti při odběru vzorků vody,

Claims (1)

  1. půdy, rostlin к následné analýze. Vzhledem к tomu, že jsou manipulační pásy 7 pouze . na dvou protilehlých obvodových . stranách podle obr. 3 a uprostřed pokusné plochy, je pokus volně průjezdný a dostupný mechanizaci· Z provozního hlediska zde nedochází к žádným změnám a provozní podmínky jsou zcela zachovány.
    Na základě pozorování jsme dospěli к závěru, že sledované parcely jsou při přejezdech těžkou mechanizací zatahovány stejně jako okolní půda, při orbě, sklizni, obdělávání a nedojde к poškození celého zařízení. Metoda zcela splňuje svůj účel za plynulého provozu bez omezení. Je možno v závislosti na srážkách kdykoli odebrat vzorek proplavené vody se zachycenými látkami a zajistit tak přesný termín aplikace, množství dodávaného hnojivá a ochranné látky pro jednotlivé plodiny. Tuto metodu je možno zavádět kdekoli na půdách všech výrobních typů, nejen v pásmu hygienické ochrany, ale v kterémkoli JZD či zemědělském podniku za účelem optimální výživy a ochrany rostlin za stálého snižování negativních vlivů na životní prostředí.
    Sledování vyplavování rostlinných živin z půdy. Bylo sledováno vyplavování rostlinných živin z půdy až 0,5 m pod povrchem v trvalých travních porostech pomocí lyzimetrů a výše uvedené metody. Lyzimetry umožnily stanovení maximálně možných, respektive potenciálních, ztrát pod neporušeným půdním profilem. Tento výzkum probíhal u 6 pokusů základní série od roku 1975.
    Celkově je možné shrnout, že vyplavování nitrátů pod trvalými travními, respektive lučními, porosty je i při extrémně vysokých dávkách dusíku až 400 kg.ha*^ o jeden řád menší než při hnojení orných půd méně než polovičními dávkami. Sezónní dynamika vyplavování nitrátů vykazuje dva vrcholy. První, výraznější a vždy vyšší, vzniká v období vegetačního klidu až v předjaří, druhý, méně výrazný a dosti závislý na srážkových poměrech, v červnu, po aplikaci dílčí dávky dusíku po prvních sečích.
    Zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod podle vynálezu je určené a bude převážně využito v zemědělství, zejména všude tam, kde je třeba provádět často a rychle odběry vzorku z podzemních vod.
    pSedmžt vynálezu
    Zařízení pro odběr vzorku z podzemních vod, určené pro sledování migrace látek do těchto podzemních vod, sestávající z lyzimetru a sběrné nádoby upravených v půdě, vyznačující se tím, že sběrná nádoba (3) je upravena v jámě (6) vytvořené v manipulačním prostoru (7), a sběrná nádoba (3) je spojena hadičkou (2) в lyzimetrem (1), upraveným pod neporušeným půdním profilem v bočním prostoru (5), kolmém na jámu (6), přičemž od sběrné nádoby (3) je upravena odváděči hadička (4) směrem na povrch.
CS881474A 1988-03-08 1988-03-08 Sampler from underground waters CS271429B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS881474A CS271429B1 (en) 1988-03-08 1988-03-08 Sampler from underground waters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS881474A CS271429B1 (en) 1988-03-08 1988-03-08 Sampler from underground waters

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS147488A1 CS147488A1 (en) 1990-02-12
CS271429B1 true CS271429B1 (en) 1990-09-12

Family

ID=5349238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS881474A CS271429B1 (en) 1988-03-08 1988-03-08 Sampler from underground waters

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS271429B1 (cs)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102109422A (zh) * 2010-12-17 2011-06-29 中国科学院东北地理与农业生态研究所 手持式土壤孔隙水采样器
CZ304849B6 (cs) * 2013-05-17 2014-12-03 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Malý drenážní lyzimetr
CZ305084B6 (cs) * 2009-12-17 2015-04-29 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Lyzimetrická sonda

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305084B6 (cs) * 2009-12-17 2015-04-29 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Lyzimetrická sonda
CN102109422A (zh) * 2010-12-17 2011-06-29 中国科学院东北地理与农业生态研究所 手持式土壤孔隙水采样器
CN102109422B (zh) * 2010-12-17 2015-11-25 中国科学院东北地理与农业生态研究所 手持式土壤孔隙水采样器
CZ304849B6 (cs) * 2013-05-17 2014-12-03 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Malý drenážní lyzimetr

Also Published As

Publication number Publication date
CS147488A1 (en) 1990-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zheng et al. Developing water and nitrogen budgets of a wheat-maize rotation system using auto-weighing lysimeters: Effects of blended application of controlled-release and un-coated urea
Tafteh et al. Yield and nitrogen leaching in maize field under different nitrogen rates and partial root drying irrigation
Tafteh et al. Application of HYDRUS-1D model for simulating water and nitrate leaching from continuous and alternate furrow irrigated rapeseed and maize fields
Mortensen et al. Nitrate leaching during establishment of willow (Salix viminalis) on two soil types and at two fertilization levels
Armour et al. Nitrogen leaching from the root zone of sugarcane and bananas in the humid tropics of Australia
Ng et al. Controlled drainage and subirrigation influences tile nitrate loss and corn yields in a sandy loam soil in Southwestern Ontario
Graham et al. Irrigation and grazing management affect leaching losses and soil nitrogen balance of lucerne
Adviento-Borbe et al. Water quality of surface runoff and lint yield in cotton under furrow irrigation in Northeast Arkansas
Postila et al. Function and biomass production of willow wetlands applied in the polishing phase of sewage treatment in cold climate conditions
Yüksek et al. Growth performance of Sainfoin and its effects on the runoff, soil loss and sediment concentration in a semi-arid region of Turkey
Forbes et al. SRC willow as a bioremediation medium for a dairy farm effluent with high pollution potential
Knappe et al. Influence of different agricultural management systems on nitrogen leaching: results of lysimeter studies
Baker et al. Environmental factors that influence the location of crop agriculture in the conterminous United States
McLaren et al. Direct recovery of 33P-labelled fertiliser phosphorus in subterranean clover (Trifolium subterraneum) pastures under field conditions–The role of agronomic management
Klocke et al. Design, installation, and performance of percolation lysimeters for water quality sampling
Kamukondiwa et al. Nitrate leaching in field lysimeters at an agricultural site in Zimbabwe
Ahmed et al. Performance assessment of Subsurface Drip irrigation System using pipes of varying flexibility
CN103323382A (zh) 用于测定化肥淋溶损失量和土壤保水剂保水效果的装置
CS271429B1 (en) Sampler from underground waters
Vellidis et al. Nutrient concentrations in the soil solution and shallow groundwater of a liquid dairy manure land application site
Gu et al. A lysimeters study of Chinese wheat and maize varieties: I. The lysimeters-rain shelter facility and the growth and water use of wheat
Southorn Farm Irrigation
Daniels et al. Cumulative potassium losses in runoff from cotton production
Zhu et al. New techniques for monitoring drip irrigation water use efficiency, drainage, and leachate in container nurseries
Cardon et al. Best management practices for irrigated agriculture: A guide for Colorado producers