CZ25779U1 - Malý drenážní lyzimetr - Google Patents

Malý drenážní lyzimetr Download PDF

Info

Publication number
CZ25779U1
CZ25779U1 CZ201327937U CZ201327937U CZ25779U1 CZ 25779 U1 CZ25779 U1 CZ 25779U1 CZ 201327937 U CZ201327937 U CZ 201327937U CZ 201327937 U CZ201327937 U CZ 201327937U CZ 25779 U1 CZ25779 U1 CZ 25779U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
soil
lysimeters
water
lysimeter
profile
Prior art date
Application number
CZ201327937U
Other languages
English (en)
Original Assignee
Výzkumný ústav meliorací a ochrany pudy, v.v.i.,
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 Výzkumný ústav meliorací a ochrany pudy, v.v.i., filed Critical Výzkumný ústav meliorací a ochrany pudy, v.v.i.,
Priority to CZ201327937U priority Critical patent/CZ25779U1/cs
Publication of CZ25779U1 publication Critical patent/CZ25779U1/cs

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

Oblast techniky
Technické řešení se týká jímání půdní gravitační vody za účelem zjišťování koncentrace a plošného i časového odnosu vyplavených (tj. rostlinami nevyužitých) půdních živin (NH4 +, NO3, HXPO4 X3, Ca2+, Fe2+, K+, Mg2+, Mn2 , Na ). Technické řešení umožňuje rychlou a snadnou výrobu drenážního lyzimetru a jeho opakované zabudování/vyjmutí do/z půdního profilu podle sezónnosti polních prací, a to bez náročných technických úprav v místě užití, s minimálními finančními náklady a bez nároků na lidskou obsluhu v čase sběru vody. Lyzimetr je vhodný do všech typů půd s výjimkou jdovitých (výskyt preferenčních cest).
Z hlediska materiálu použitého pro jeho výrobu (plast) není vhodný pro stanovení pesticidů, těžkých kovů a polychlorovaných bifenylů.
Dosavadní stav techniky
Pro pochopení mechanismu a za účelem kvantifikace toků během vyplavování látek z půdy (např. půdních živin, pesticidů, perzistentních organických polutantů a těžkých kovů) v nenasycené zóně jsou využívány vhodné in šitu monitorovací techniky. Procesy vyplavování a odnos látek z půdy jsou sledovány celou řadou zařízení různých parametrů a technických řešení uvedených ve Weihermuller et al. (2007). Jedná se o zařízení podtlaková pro jímání kapilární vody půdní matrice, např. podtlakové neboli sukční lyzimetry ve formě kelímků, desek a kapilárních knotů nebo beztlaková (tzv. zero tension) pro jímání vody z nekapilámích pórů, resp. z preferenčních cest, např. trubkové vzorkovače, iontoměničové krabičky a drenážní nebo vážitelné lyzimetry. Lyzimetry obecně představují nádoby (kontejnery) naplněné porušeným či neporušeným půdním profilem (vertikální průřez půdou od povrchu až po nezvětralý horninový podklad) či jeho částí, jejichž pomocí lze kromě koncentrace a odnosu látek v prosakující půdní vodě zjišťovat i složky vodního režimu stanoviště. Za tímto účelem je pak v časových intervalech sledována půdní vlhkost (drenážní lyzimetry) nebo hmotnostní změny (vážitelné lyzimetry); v lyzimetrech lze nastavit i různou hladinu podzemní vody. V dnešní době existují i tzv. „smart“ vážitelné lyzimetry vybavené moderní automatickou měřicí technikou, např. tenzometry, sukčními kelímky, čidly na měření půdní vlhkosti či půdních plynů. V případě tzv. rovnovážných podtlakových lyzimetrů je půdní vodní potenciál v rovnováze s okolní půdou. Jímání vody do lyzimetru je obvykle podporováno propustnou vrstvou neovlivňující koncentrace půdních živin v jímané vodě (písek, štěrk) a usnadňující odvod vody z půdního prostředí do sběrné nádoby, z které je v časových intervalech vysávána. Lyzimetry mají podobu různých tvarů (válce, obdélníkové lyzimetry s nízkými bočními stěnami, pan lyzimetry ve tvaru nálevky - pánve), velikostí (plocha několik dm2 až stovky m2) a materiálů (kovové, plastové, skleněné, keramické), technik instalace (porušený vs. neporušený půdní profil, homí část lyzimetru v úrovni půdního povrchu vs. v různé - cca 10 až 200 cm - hloubce pod povrchem), a to ve vztahu k podmínkám stanoviště (půdní typ, klima, využívání půdy) a k prioritnímu účelu, pro který jsou využívány. Např. pro sušší oblasti a těžší jemnozmné půdy jsou vhodná podtlaková zařízení, pro vlhčí oblasti a půdy s preferenčními cestami naopak beztlaké lyzimetry, které se rovněž přednostně používají v případě stanovení vyplavování dusičnanů.
Vegetační kryt nad lyzimetry se shoduje s jejich okolím, v případě velkých vážitelných lyzimetrů je možnost výběru vegetačního krytu libovolná, vč, tzv. černého úhoru (bez vegetace).
Každý typ lyzimetru má své výhody a nevýhody, z čehož vyplývá, že do dnešní doby nebyly v Evropské unii přijaty žádné standardní metody pro přímé měření množství a kvality prosakující půdní vody. Peters a Dumer (2009) uvádějí, že výroba a provoz velkých monolitických lyzimetrů nebo lyzimetrů instalovaných ve tvaru plochých nádob bočně přímo do zvolené hloubky půdního profilu, tj. lyzimetrů s neporušeným půdním profilem, jsou značně finančně a technicky náročné, ale tato zařízení jsou schopna podrobně zachytit půdní heterogenitu (vč. preferenčních cest) a její
-1 CZ 25779 Ul vliv na kvalitu půdní vody a vodní režim půdy. Z výsledků Arauzo et al. (2010) vyplývá, že u velkých válcovitých lyzimetrů i pan lyzimetrů může hrozit nebezpečí stékání vody preferenčními cestami podél stěny lyzimetrů. Weihermuller et al. (2007) do poručují minimalizovat případnou mezeru mezi lyzimetrem a přirozeným půdním prostředím tak, aby lyzimetrický teplotní gradient byl podobný přirozenému půdnímu prostředí. U bočního vkládání plochých beztlakých lyzimetrických nádob do zvolené hloubky půdního profilu (pod úroveň kořenového systému) představuje vysoké náklady hloubení jam (např. buldozerem), ze kterých jsou pak lyzimetry bočně vkládány do otvorů („kapes“) ručně v půdě vytvořených. Podle zjištění Abdou a Flury (2004) je část půdního profilu, která nasedá přímo na lyzimetr a z které voda vytéká přímo do lyzimetrů, vystavena atmosférickému tlaku, je zde znemožněn kapilární pohyb vody, resp. kolísání hladiny podzemní vody a tudíž se zde vytváří zóna nasycená vodou ovlivňující rozklad a transport rozpuštěných látek.
Instalace podtlakových lyzimetrů je obzvláště finančně a technicky náročná; pohyb vody zde však nejvíce odpovídá realitě a jímání vody je kontinuální a ve větším množství ve srovnání s beztlakými lyzimetry. Naopak nevýhodou je, že u těchto lyzimetrů mohou použité materiály ovlivňovat složení filtrované vody (např. sklolaminát u knotových lyzimetrů); proto je potřeba, jak uvádějí Perrin-Ganier et al., 1993, pro některé sledované látky v půdním roztoku (pesticidy, těžké kovy) používat speciální materiály (keramika, sklo).
Instalace lyzimetrů do porušeného půdního profilu i za předpokladu dodržování sledu původních půdních vrstev narušuje přirozenou půdní strukturu a prostorovou heterogenitu (Troxler et al., 1998) a není tudíž vhodná do půd s preferenčními cestami (zejména jílovité půdy). Porušení půdního profilu, resp. půdní struktury je přijatelné v hrubozmných lehčích půdách se slabší půdní strukturou (Arauzo et al., 2010), kde zpětně vrstvený půdní profil má vlastnosti nejméně odlišné od původního půdního profilu. Výhodou lyzimetrů instalovaných do porušeného půdního profiluje relativně rychlá a snadná instalace, s nižšími náklady.
Lyzimetry velkých rozměrů s nákladnou instalací však nelze použít pro případ operativního nakládání s lyzimetry v závislosti na polních pracích. Před podzimní orbou, případně před výsevem plodin je nezbytné lyzimetry vyjmout z půdy a poté znovu nainstalovat. V těchto případech je nutné přijmout nevýhody malých lyzimetrů aplikovaných do porušeného půdního profilu, které nezohledňuji plošnou půdní heterogenitu a mají relativně nízkou účinnost jímání vody.
Pro zpracování této kapitoly byl využit následující literární výčet:
Abdou, Η. M., Flury, M. (2004): Simulation of water flow and solute transport in freedrainage lysimeters and field soils with heterogeneous structure. Eur. J. Soil Sci. 55: 229-241.
Arauzo, M., Martínez-Bastida, J. J., Valladolid, M., Díez. J. A. (2010): Field evaluation of Gee Passive Capillary Lysimeters for monitoring drainage in non-gravelly and gravelly alluvial soils: A useíúl tool to estimate nitrogen leaching from agriculture. Agricultural Water Management, 97: 465-474.
Perrin-Ganier, C., Schiavon, M., Portál, J. M., Breuzin, C., Babut, M. (1993): Porous cups for pesticides monitoring in soil Solutions - laboratory tests. Chemosphere, 26 (12): 2231-2239.
Peters, A., Dumer, W. (2009): Large zero-tension plate lysimeters for soil water and solute collection in undisturbed soils. Hydrol. Earth Syst. Sci., 13: 1671-1683.
Troxler, J., Žala M., Natsch A., Nievergelt J., Keel C., Defago G. (1998): Transport of a biocontrol pseudomonas fluorescens through 2,5-m deep outdoor lysimeters and survival in the effluent water. Soil Biol. Biochem. 30:621-631.
Weihermuller, L., Siemens, J., Deurer, M., Knoblauch, S., Rupp, H., Góttlein, A., Půtz, T. (2007): In Sítu Soil Water Extraction: A Review. J. Environ. Qual. 36: 1735-1748.
-2CZ 25779 Ul
Podstata technického řešení
Podstata technického řešení malého drenážního lyzímetru je podřízena požadavkům nízkonákladové a snadné výroby a instalace v podmínkách porušeného půdního profilu. Lyzimetr je uložen pomoci půdních vrtáků ve zvolené hloubce půdního profilu a při zpětném ukládání půdy je dodr5 žováno její původní vrstvení. Voda infiltrující do půdního profilu je do lyzímetru jímána nálevkou vyplněnou geotextilií a propustnou inertní vrstvou, která odvádí vodu do zásobní nádržky. Inertnost vrstvy je vztažena k tomu, že tato vrstva neovlivňuje koncentraci půdních živin v jímané vodě, Ze zásobní nádržky je při odběru/pochůzce voda vysávána plastovou trubičkou vystupující nad úroveň povrchu půdy a je stanoven její objem.
Přehled obrázků na výkrese
Na přiloženém výkresu na obr. 1 je schematicky znázorněný příklad provedení malého drenážního lyzímetru podle uvedeného technického řešení.
Příklady provedení
Příklad konkrétního provedení malého drenážního lyzímetru v polních podmínkách podle uvede15 ného technického řešení (obr. 1):
Lyzimetr se skládá z upravené jímací plastové nádržky 1 (dvoulitrová PVC láhev o průměru 12,5 cm užívaná k laboratorním potřebám, z níž bylo odstraněno úzké hrdlo), do které je voda jímána prostřednictvím standardního výrobku v podobě PVC sudové nálevky 2 o vrchním průměru 30 cm a ploše 0,07 m2 označené výrobcem jako chemicky inertní. Nálevka je zasunuta dovnitř nádržky a oba kusy jsou vodotěsně spojeny lepicí a samovulkanizační páskou 3. Za účelem usnadnění filtrace vody je nálevka vystlána netkanou geotextilií (geonetex) 4 a celý objem nálevky je vyplněn propustnou inertní vrstvou 5 (granitový štěrk frakce 4/8) a povrch překryt materiálem geonetex 4. Celou jímací nádržkou, nálevkou a vrstvou půdy nad lyzimetrem prochází svislá plastová trubička 6 pro sběr a vysávání vody. Celková výška lyzímetru je cca 40 cm.
Při zabudování lyzímetru do porušeného půdního profiluje vrchní úroveň sběrné plochy lyzimetru uložena 40 cm (A) pod povrchem půdy, přičemž půdní vrstva 0 až 40 cm 7 je odstraněna kopáním. Dno lyzímetru je umístěno v hloubce 80 cm (B), přičemž půdní vrstva 40 až 80 cm 8 je odstraněna vrtáním pomocí sady půdních vrtáků. Při zpětném ukládání půdy v kopané vrstvě je dodrženo její původní vrstvení. Vodu nahromaděnou v plastové nádržce lze beze zbytku odsát pomocí ruční pumpy na olej, stanovit její objem (resp. její odtok z plošné jednotky) a laboratorními rozbory zjistit koncentrace vyplavených živin uvedených v oblasti techniky.
Průmyslová využitelnost
Lyzimetr podle technického řešení je využitelný v oborech hydropedologie, agrochemie a ochrany vod.

Claims (1)

  1. 35 NÁROKY NA OCHRANU
    1. Malý drenážní lyzimetr pro jímání půdní gravitační vody ve volitelné hloubce půdního profilu nenasycené zóny, vyznačující se tím, že je složen z jímací plastové nádržky (1), nálevky (2) vodotěsně spojené (3) s nádržkou a vyplněné geotextilií (4) a propustnou inertní vrstvou (5) a dále z plastové trubičky (6) procházející vrstvou půdy (7), nálevkou (2) a jímací
    40 nádržkou (1).
CZ201327937U 2013-05-17 2013-05-17 Malý drenážní lyzimetr CZ25779U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201327937U CZ25779U1 (cs) 2013-05-17 2013-05-17 Malý drenážní lyzimetr

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201327937U CZ25779U1 (cs) 2013-05-17 2013-05-17 Malý drenážní lyzimetr

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ25779U1 true CZ25779U1 (cs) 2013-08-15

Family

ID=49034419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ201327937U CZ25779U1 (cs) 2013-05-17 2013-05-17 Malý drenážní lyzimetr

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ25779U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Singh et al. Monitoring of water and solute transport in the vadose zone: A review
Brandi‐Dohrn et al. Field evaluation of passive capillary samplers
Zornberg et al. Geosynthetic capillary barriers: current state of knowledge
Steenhuis et al. Preferential flow in structured and sandy soils: consequences for modeling and monitoring
Nilsson et al. Mass transport and scale-dependent hydraulic tests in a heterogeneous glacial till–sandy aquifer system
Karan et al. Role of a groundwater–lake interface in controlling seepage of water and nitrate
CN101556269A (zh) 地下水污染模拟槽
Hangen et al. Assessment of preferential flow processes in a forest-reclaimed lignitic mine soil by multicell sampling of drainage water and three tracers
Meissner et al. Advanced technologies in lysimetry
Barkle et al. Automated equilibrium tension lysimeters for measuring water fluxes through a layered, volcanic vadose profile in New Zealand
Steenhuis et al. Field evaluation of wick and gravity pan samplers
CN108051342A (zh) 一种地下水-湖水互作用下湖泊近岸农田污染物入湖通量的简单计算方法
Conca et al. The UFA method for rapid, direct measurements of unsaturated transport properties in soil, sediment, and rock
Meissner et al. Advances in out door lysimeter techniques
Hopkins et al. Natural and anthropogenic controls on the frequency of preferential flow occurrence in a wastewater spray irrigation field
Rey et al. Field experiments to test the elevated water table concept combined with a desulfurized tailings cover layer
CN103217511A (zh) 一种观测随浅层地下水位升降过程中土壤中氮磷等元素淋洗量的方法
CZ304849B6 (cs) Malý drenážní lyzimetr
CZ25779U1 (cs) Malý drenážní lyzimetr
Shanley et al. Shallow water table fluctuations in relation to soil penetration resistance
Bloem et al. A field experiment with variable-suction multi-compartment samplers to measure the spatio-temporal distribution of solute leaching in an agricultural soil
Christiansen et al. Direct-push delivery of dye tracers for direct documentation of solute distribution in clay till
Bloem et al. Variable-suction multicompartment samplers to measure spatiotemporal unsaturated water and solute fluxes
Zornberg et al. Geosynthetic capillary barriers: principles and applications
Wilson et al. Sampling from macropores with free-drainage samplers

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20130815

MK1K Utility model expired

Effective date: 20170517