A biológiai vízminősítés



Hasonló dokumentumok
A biológiai vízminőség és az algák kapcsolata

VÍZGAZDÁLKODÁS. Vízminõség ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A BIOLÓGIAI VÍZMINÕSÍTÉS HAZAI GYAKORLATA

1.Gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) A haltermelés vízkémiai és hidrobiológiai alapjai

jéggé szilárdult víz (krioszféra) az Antarktisz és Grönland jegében sokszorosan több víz van, mint a szárazföldek, összes tavában és folyójában

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése

VÍZFOLYÁSOK FITOPLANKTON ADATOK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉSE A VÍZ KERETIRÁNYELV FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n


Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan hatást, amely felszíni és felszín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi

A vízi ökoszisztémák

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szikes tavak védelme a Kárpátmedencében. Szikes tavak ökológiai állapota és természetvédelmi helyzete a Kárpátmedencében

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

A FELSZÍNI VIZEK KÉMIAI ÉS ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

Az energia áramlása a közösségekben

A Bodrog-folyó vízkémiai adatainak elemzése egy- és kétváltozós statisztikai

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A pikoalgák sikeressége vízi ökoszisztémákban a környezeti faktorok tükrében

Abonyi Üzemigazgatóság, szennyvíz ágazat Abony, szennyvíztisztító telep

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A TISZA VÍZMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁGA KIHELYEZETT ÜLÉS SZOLNOK SZEPTEMBER 26.

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

11. évfolyam esti, levelező

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízvizsgálat. A követelménymodul megnevezése:

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Életünk és a víz. Kiss Miklós Kiss Miklós 1

Anyag és energia az ökoszitémában -produkcióbiológia

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II.

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Vízvédelem KM011_1. A víz fizikai és kémiai paraméterei. 2014/2015-ös tanév II. félév

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen km 3 víztömeget jelent.

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén


MONITOROZÁS III. Hazai felszíni vízminőségi monitoring rendszer

Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi helyszíni mérésekkel és matematikai szimulációval

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait!

A talaj szerves anyagai

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

Vízminőség, vízminősítés és vízminőségi osztályok, vízfolyások öntisztulási folyamatai és a vizek szennyezettségének csökkentése

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Vízminőség, vízminősítés

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

HASZNÁLT HÉVIZEK FELSZÍNI BEFOGADÓBA TÖRTÉNŐ BEVEZETHETŐSÉGE, HATÁSOK A VIZEK KÉMIAI ÉS ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA

"Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében"

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Átírás:

A biológiai vízminősítés Fehér Gizella ADUVIZIG

A vízminőség biológiai vízminőség Vízminőség: a víz tulajdonságainak összessége Olyan módszer, amivel a vízminőséget meghatározhatjuk, olyan skálák, mérőszámok, melyekkel a vízminőség általában kifejezhető, ma még nincs. Elsősorban azért, mert mindig valamilyen szempont szerint kiválasztott, valamilyen célra alkalmas vízminőségről beszélünk. Ennek megfelelően ivóvíz-,öntözővíz-, fürdővízminőség vagy felszíni folyó- és állóvízminőség kapcsán azokat a tulajdonságokat, normatívákat vizsgáljuk, hangsúlyozzuk, melyek az adott víz esetében, s az adott szempontból lényegesek. Vízszennyezés: Csupán az ember szempontjából közelítve a kérdést, vízszennyezés minden olyan hatás, ami a víz minőségét úgy befolyásolja, hogy annak alkalmassága emberi használatra csökken vagy megszűnik. Az egész vízi ökoszisztéma szempontjából vízszennyezésnek kell fölfogjunk minden olyan hatást, ami a felszíni, felszín alatti vizeink minőségét úgy módosítja, hogy a víz alkalmassága a benne zajló természetes folyamatok biztosítására és az emberi használatra csökken vagy megszűnik.

Vízben lévő anyagok: szervetlen szerves méreg innert

A biológiai vízminőség halobitás Biológiai vízminőség: A biológiai vízminőség megismerésekor, taglalásakor mi a vízminőség biológiai szempontból lényeges elemeit, összetevőit, alakítóit emeljük ki, hangsúlyozzuk. A tárgyalásra kerülő négy tulajdonságcsoport (halobitás, trofitás, szaprobitás, toxicitás) szorosan összefügg egymással, tehát egyet-egyet közülük kiragadva, csupán önmagában elemezve ismereteink hiányosak maradnak, a vízben zajló történéseket nehezen, töredékesen értelmezhetjük. Halobitás: A vizek biológiai szempontból fontos szervetlen kémiai tulajdonságainak összessége (a meder vagy vízgyűjtő geológiai, geokémiai tulajdonságai határozzák meg, de a mesterséges befolyók is változtatják). - Össze ionos alkatrész töménysége a vizekben - Vízkémiában használt töménység: mg/l, g/m 3 Egyszerűen mérhető kémiai tulajdonságcsoport, az élővilág általában csak Alkalmazkodik hozzá, kis mértékben alakítja. A kontinentális vizekben található összes ionos alkatrész töménysége ezrelékben kifejezve a szalinitás (S%o, ezt is g/m 3 -re számítjuk át. A vizek szalinitás szerinti főbb csoportjai az alábbiak: Halinikus vizek: a tengerek, óceánok vize. Szalinitása átlagosan 35 000 g/m 3, 35%o. Mixohalinikus vizek: a tenger és édesvíz keverékéből higított tengervizek (brackvíz, S%o 0,5 30 között).

A biológiai vízminőség halobitás Halóbikus vizek: a tengerrel össze nem függő kontinentális sós vizek. Koncentrációjuk és ionösszetételük nagyon változatos (S%o 0,5 330 között). Limnikus vizek: a tulajdonképpeni édesvizek, melyek összes ionkoncentrációja kisebb, mint 600 mg/l, S%o < 0,6. Az összes ion mennyisége: szűrt víz párlási maradéka, ill. a víz fajlagos vezetőképességének a mérése. Mindkét módszerrel, alkalmas táblázat segítségével, a vizsgált víz halobitásértéke jól megadható. A halobitás minőségi megközelítése módszertanilag bonyolultabb,mivel itt már mérni kell a nyolc fő ion mennyiségét és az uralkodó ionok alapján lehet tipizálni a vizeket (K, Na, Ca, Mg, CO 3, HCO 3, Cl, SO 4 ). A halobitás hidrobiológiailag fontos adatait ábrázolni is lehet a Maucha-féle csillagdiagramokkal. A halobitás ökológiai módszerekkel is megközelíthető az ún. halobionta élőlények segítségével. Ezek létezésének legfontosabb feltétele, hogy vannak (lehetnek) olyan élőlények, melyekre a növekvő sótartalom jelentős hatást gyakorol. Ennek alapján az élőlénytársulás fajösszetételét halobionta indikátorfajok listájával összehasonlítva meg lehet állapítani az adott víz halobitását.

Maucha-féle csillagábra Nagybaracskai Holt-Duna Riha-tó Kolon-tó HCO3 Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 8 7 K 6 5 4 3 2 1 0 Na HCO3 Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 10 K 8 6 4 2 0 Na HCO3 Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 12 K 10 8 6 4 2 0 Na Cl Ca Cl Ca Cl Ca SO4 Mg SO4 Mg SO4 Mg Vadkerti-tó Böddi-szék Szelidi-tó Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 7 K Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 30 K 25 Maucha-diagram, Főionok a vízben CO3 14 K HCO3 6 5 4 3 Na HCO3 20 15 10 Na HCO3 12 10 8 6 Na 2 1 0 5 0 4 2 0 Cl Ca Cl Ca Cl Ca SO4 Mg SO4 Mg SO4 Mg

Biológiai indikátor

A biológiai vízminőség halobitás Halobionta fokozatok és jellemzésük: 1. Polihalobionta 30%o vagy még nagyobb sótartalmat kívánó és csak itt élő fajok (egyes eurihalin formák is elérhetik a 30%o-et). 2. Mezohalobionta közepes sókoncentrációt igénylő élőlények 3.euri-mezohalobionta: 0,2-30%o közti sótartalom-fokozatot tűrő élőlények, indikátorértékük nincs; 4.alfa-mezohalobionta: 10%o fölötti sókoncectrációt igénylő fajok, az alsó Csökkentsós tengervízi szint lakói a halobionta rendszerben;. 5.béta-mezohalobionta: 0,6-10%o közötti sókoncentrációt igénylő fajok. A halobionta rendszerben a fölső csökkentsós tengervízi szinten élnek. 6. Oligohalobionta sóban szegény vizekre jellemző, édesvízi élőlények (0,6%o alatt) 7. Halofobikus fajok sókerülő, igen lágy édesvizet igénylő élőlények, töményebb vízben legfeljebb rövid ideig életképesek, ott vendégként találhatók (haloxenikus elemek).

A biológiai vízminőség trofitás A trofitás a szervetlenből szerves anyagot létrehozó, ezzel a víz minőségét befolyásoló adottságok, jelenségek gyűjtőfogalma: a szervetlen növényi tápanyagok minősége, mennyisége és változása a vízben, a szerves anyagot építő fotoautotrofikus élőlények (algák, vízinövények) minősége és mennyisége, működésüknek a vízminőséget alakító, befolyásoló folyamatai. Elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt fontos, hogy megkülönböztessük a potenciális és aktuális trofitás fogalmát, lényegét. Potenciális trofitás a növekvő tápanyagkínálat mértéke (kiemelten az ásványi N és P). Aktuális trofitás az adott pillanatban megvalósult (kialakult) trofitás (trofitási szint), mely a termelés erősségével, a növények mennyiségével, a klorofill koncentrációval jellemezhető. A trofitás nem csupán egy éven belül változik, változhat, hanem hosszabb távon is. Növekedése az eutrofizálódás. Az eutrofizálódás a trofitás emelkedését jelző biológiai reakció, ami mindig allochton anyagok bejutásán múlik. Vagy közvetlenül növényi tápanyagok jutnak a vízbe, vagy a szerves anyagok lebomlásaként keletkeznek. Leggyakrabban a kettő együtt jelentkezik, s okozza a potenciális trofitás növekedését, s ezzel az eutrofizálódást.

A biológiai vízminőség trofitás Az eutrofizálódásnak két formáját kell megkülönböztetnünk: természetes és mesterséges. A természetes eutrofizálódás alapvetően a tavakra jellemző, lassú természetes folyamat, a mesterséges gyors, tavak, folyók egyaránt szenvednek tőle. A limnológiai irodalomban gyakran olvashatjuk, hogy egy tó trofitását akár ránézéssel is meg lehet állapítani, sőt talán úgy könnyebb, mint konkrét mérésekkel. Kétségtelen tény, hogy pl. tiszta, mély tavakban akár a Secchi átlátszóság mérésével a trofitás mértéke elfogadható pontossággal megállapítható. Természetesen a pontos megközelítés csak mérésekkel érhető el. Első lépésként a növényi tápanyagkínálatot kell megismerni. Ez az oldott ásványi N és P vizsgálatát jelenti, mivel vizeinkben a C mindig bőséges mennyiségben jelen van. Vizsgálata, mérése: algavizsgálatok (algaszám; alga-biomassza; a-klorofill; (algaindex) -Elsődleges termelés (C14) mérés -Oxigén termelés mérés

Természetes, politróf, lassú halál a szukcesszió során, nagy diverzitás, életközösségen belüli kapcsolatok, stabil Erősen befolyásolt, politróf, gyors halál a szukcesszió során, vagy üzemi csatorna, kis diverzitás, szegényes kapcsolatok az életközösségek között, instabil

A biológiai vízminőség szaprobitás A szaprobitás a szerves anyagokat szervetlen összetevőikre bontó és ezzel a vízminőséget befolyásoló adottságok és jelenségek gyűjtőfogalma, a heterotrofikus élőlények számára táplálékul szolgáló, hozzáférhető szerves tápanyagok minősége, mennyisége és változása a vízben, a szerves anyagot bontó, heterotrofikus élőlények minősége, mennyisége és működésüknek a vízminőséget alakító folyamatai. A szaprobitásnak két formáját különböztetjük meg. Az autoszaprobitás a vízi élővilág által termelt, a vízben keletkezett autochton szerves anyagok bomlásának folyamata. Az alloszaprobitás a vízbe kívülről kerülő, idegen, allochton szerves anyagok jelenlétének függvénye. Az autoszaprobitást természetes szaprobitásnak is nevezhetjük, mivel a növényi szervesanyag-termelés (trófia) során keletkezett szerves anyag lebomlásának folyamata. Így a trófia és az autoszaprobitás a vízi ökoszisztéma anyagforgalmában egymást föltételező, egymást kiegészítő folyamatok. Az alloszaprobitás is lehet természetes (vízbe hulló avar, vándormadarak trágyája), de ez ritkán eredményezi a vízminőség jelentős változását, alapvetően emberi tevékenységhatására alakul ki

A biológiai vízminőség szaprobitás A természetes tisztulási folyamat a következő szakaszokra, zónákra bontható folyóvizekben : A poliszaprobikus zónára a biológiai bontásra alkalmas szerves anyagok nagy mennyisége jellemző. Erős oxidáció miatt a víz oxigénmentes. Kén-hidrogén és fekete, szulfidtartalmú üledék jellemzi. A víz biokémiai oxigénigénye j g g y (BOI) 50 100 mg/l fölötti lehet. Élővilága egyhangú, főleg baktériumok, állati egysejtűek jellemzik, nagy mennyiségben találhatók (csíraszám 150 000 fölötti milliliterenként). A bomlásból még nem szabadulnak föl növényi tápanyagok, az autotrófia teljes hiánya is gyakori. Az alfa-mezoszaprobikus zóna vizében a fehérjék bomlástermékeként még sok aminosav. A víz már tartalmaz oxigént, a szaporodni kezdő algák fotoszintézise miatt. Az oxigéntartalomnak éles napi ritmusa van, a maximum ~ 50%. A BOI 10 20 mg/l. Az üledékfelszín oxidált, a víz kén-hidrogént nem tartalmaz. Az élővilág változatosabb, a csíraszám már 100 000 alá csökken. Az allo- és autoszaprobitás közel azonos szerepet játszik, a lebomlás igen élénk, de még nem teljes, és részben anaerobikusan történik.

A biológiai vízminőség szaprobitás A béta-mezoszaprobikus zónában az oxidálódás és ásványosodás tovább folytatódik. Az oxigéntartalom már jóval felülmúlja az 50%-os telítettséget, de még határozott napi ritmusa van. Itt már változatos flóra és fauna alakul ki. Legtöbb természetes vizünk ide tartozik, és a lebontás már csak aerobikus úton folyik. Az oligoszaprobikus zónában teljes az oxidáció, az ásványosodás. Az üledék oxidálódott, a víz átlátszó, az oxigéntartalomnak nincs napi ritmusa. A vizet a tiszta vizekre jellemző természetes élővilág népesíti be. Ez a víztípus hazánkban nagyon ritka.

A bevezetés helye Bokodi Kígyós

A vizsgált szakasz biológiai állapota - a vízfolyás válasza - mikroszkópon át S-index: 2,7 a-b mezoszapróbikus Kis vízfolyásnak adott időszakban megfelelő (algák)

A vizsgált szakasz biológiai állapota - a vízfolyás válasza S-index: 2,7 a-b mezoszapróbikus S-index: 4,4 euszapróbikus Szennyvíz (csak baktérium sejtek, pelyhek és fonalak)

A vizsgált szakasz biológiai állapota - a vízfolyás válasza S-index: 2,7 a-b mezoszapróbikus S-index: 4,4 euszapróbikus S-index: 4,0 poliszapróbikus Szennyvíz terhelést mutató baktériumok mellett csillósok és ostoros állati egysejtűek

A vizsgált szakasz biológiai állapota - a vízfolyás válasza S-index: 2,7 a-b mezoszapróbikus S-index: 4,4 euszapróbikus S-index: 4,0 poliszapróbikus S-index:3,7 hasonlóan poliszapróbikus Szennyvíz terhelést mutató baktériumok mellett több csillós és ostoros állati egysejtű, megjelennek az algák

Toxicitás

Toxikológia: méregtan, a mérgezések, mérgek tudománya Toxicitás: a víz mérgezőképessége, amit a mérgek okoznak. A mérgek eredete: exogén, endogén Méreg fogalma: fizikai, kémiai, biokémiai úton ható anyagok, amelyek minőség, mennyiség, vagy töménység szempontjából test, vagy szervidegenek, ezért az élő szervezetben működési zavarokat okoznak, vagy halált idéznek elő. Relatív fogalom, minden kémiai anyag okozhat zavart. Méreg hatása: mérgezés, függ: lehet: töménységtől hatás időtartamától reverzibilis írreverzibilis helyileg: lokális (közvetlenül a szervre, testrészre hat) felszívódó

hatásmechanizmus szerint: azonnal ható (heveny, akut) hatásuk: Eredetük szerint: Kimutatásuk: vizi élőlényekre vizet használókra hosszantartó (krónikus) felhalmozódó természetes tisztulást gátolják természetes eredetűek szennyezéssel bekerültek biokémiai eljárással biológiai teszttel (kevésbé specifikus, de érzékeny) Biológiai teszt: élőlényállomány, élőlény élettani reakciói segítségével jut számszerű adatokhoz valamely környezeti tényező hatékonyságáról. Célszerű többféle, egymástól eltérő rendszertani helyű szervezettel végezni (különböző érzékenység)

Tesztszervezetek: mikroorganizmusok (baktériumok, algák, gombák, virágos növények, csíranövények), állatok (egysejtűek, gyűrűsférgek, puhatestűek, alacsonyabbrendű rákok, lárvák, kétéltűek, halak) Fontos a tesztállomány származása Érzékenység tesztelése minőségbiztosítás! Az érzékenység eltérő lehet egyes fejlődési stádiumokban, évszakokban, hím, v. nőstény egyednél, vedlőknél stb. Teszt időtartama szerint: rövid lejáratú(6-96 ó) Helye szerint: laboratóriumi élő környezetben hosszantaró (25-200 nap, folyamatos) Tesztek eredménye: élőlény viselkedésének, elváltozásainak megfigyelése, küszöbérték, határkoncentráció megállapítása

Toxikológiai mutatószám: halálos adag (LD) súlyban adja meg a halálos mennyiséget, az állat testsúlyegységére vonatkoztatva Víztoxikológiában: LC nem tudjuk a szervezetbe kerülő méreg mennyiségét, a vízben lévő koncentrációt jelzik. LC 100 minden állat elpusztul (hatékony konc: EC) LC 50 félhalálos dózis (TLm 24 ) Meghatározása grafikusan: a válaszok értékét ábrázoljuk a hatások mennyiségére (logaritmusos papíron - lineáris tengely: válaszok értékei %, logaritmusos tengely: hatások értékei Az ártalmatlan koncentráció és a teljes gátlás között, a pontokat összekötve, az 50 %-nál: TLm

Toxikológiai határértékek grafikus meghatározása