Znečištění vody zeminou: Komplexní pohled na problematiku


05.03.2026

Voda je jedním z nejdůležitějších světových zdrojů. Znečištění vody (když do vodních zdrojů proniknou škodlivé látky) je velkým problémem životního prostředí, a protože je voda pro člověka a životní prostředí tak důležitá, je nezbytné, abychom se o ni starali.

Zdroje a příčiny znečištění vody zeminou

Voda je obvykle znečištěna, když se do potoka, řeky, jezera, oceánu nebo jiného vodního zdroje vylijí, vysypou nebo vypustí chemické látky nebo mikroorganismy. Největšími viníky znečištění vody jsou společnosti, které nechávají průmyslový odpad pronikat do vodních toků. Existují sice předpisy, které tomu brání, ale stále je to běžný jev. Plasty, odpady, pesticidy a hnojiva jsou viníky znečištění vody. Čím více budeme používat chemikálie a nerozložitelné zdroje, tím více bude voda znečištěna.

Zemina bývá často kontaminovaná a není výjimkou, že rozbor zeminy odhalí těžké kovy, ropné látky nebo pesticidy. Ty se do půdy můžou dostat několika způsoby: splachováním hnojiv z blízkých polí, průmyslovou činností nebo třeba emisemi.

Auta, z nichž uniká olej a benzín, se velkou měrou podílejí na znečišťování podzemních vod. Pokud se ujistíte, že vaše auto má aktuální opravy a neuniká z něj žádná kapalina, může to mít velký vliv. Kromě toho nezapomeňte správně zlikvidovat motorový olej namísto jeho spláchnutí do kanalizace. Motorový olej odneste v bezpečném kontejneru do recyklačního centra.

Když půda eroduje a skončí v potocích, řekách a jiných vodních tocích, chemické látky, které se v půdě vyskytují, se mísí s vodou a způsobují problémy pro rostliny a živočichy. Například když je ve vodním útvaru příliš vysoká hladina fosforu, vede to k rozkvětu řas, které mohou zahubit rybí populace.

Čtěte také: Životní Prostředí a jeho Znečištění

Tyto chemikálie prosakují hluboko do země a dostávají se do spodních vod pod ní. Kontaminovaná podzemní voda může mít negativní vliv na životní prostředí i na lidi, kteří jsou na ní závislí. Pokud je tedy podzemní voda kontaminovaná, bude pravděpodobně kontaminovaná i pitná voda a plodiny.

Dopady znečištění vody

Pití kontaminované nebo znečištěné vody může být škodlivé pro lidské zdraví. Bakterie způsobující nemoci z lidského nebo zvířecího odpadu jsou hlavní příčinou cholery, giardiózy a břišního tyfu. Pití znečištěné vody není jediným rizikem. Když je vodní zdroj znečištěn, trpí tím ekosystém. Zamyslete se nad tím: život každého živého tvora závisí na vodě. Bez čistého zdroje se některým organismům nezbytným pro ekosystém nedaří. Řekněme, že je například znečištěné jezero. Znečišťující látka může způsobit, že ekosystém jezera začne produkovat více řas a fytoplanktonu, což následně sníží kvalitu vody.

Znečištění způsobí, že dojde ke změně chování ryb, a dokonce se může zvýšit jejich úmrtnost.

Možnosti řešení a prevence

Vyhněte se jednorázovým plastům, abyste zabránili jejich hromadění ve vodních zdrojích. Odpady likvidujte správně. Šetřete vodou.

V práci nebo ve škole můžete podniknout stejné kroky, jaké byste podnikli doma, abyste snížili znečištění vody. Prozkoumejte zásady na svém pracovišti nebo ve škole a zjistěte, zda existují změny, kterými byste mohli přispět k vytvoření prostředí bez znečištění.

Čtěte také: Druhy dopravy a znečištění vody

Používání toxických chemikálií, jako jsou bělidla a čpavek, k čištění domácnosti může kontaminovat vodní zdroje. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) poskytuje seznam čisticích prostředků (a řady dalších produktů), které jsou považovány za "ekologické", což znamená, že neznečišťují vodní zdroje. Nikdy nevylévejte do kanalizace něco, co není biologicky rozložitelné. Pokud je nutné použít něco toxického, například barvu nebo čpavek, dbejte na jejich správnou likvidaci.

Využijte místní program "zpětného odběru" pro bezpečnou likvidaci léků. Léky obsahují různé látky, které mohou být škodlivé pro vodní zdroje. Tak se nedostanou zpět do pitné vody, kde mohou škodit lidem a zvířatům.

Místo splachování odpadků do záchodu je raději vyhoďte. Splachování předmětů, které se nerozloží - jako jsou pleny, vlhčené ubrousky a plastové aplikátory tamponů - může způsobit problémy v kanalizačním systému.

Šetření vodou je důležitým způsobem, jak přispět k zachování vody jako celosvětového zdroje. Úprava vody tak, aby byla dostatečně čistá na pití a použití v domácnosti, vyžaduje spoustu energie, proto je důležité co nejvíce šetřit, zejména v oblastech, kde se vyskytuje sucho.

Protože plast není biologicky rozložitelný, často končí ve vodních zdrojích. Tento odpad ohrožuje mořské živočichy a kontaminuje pitnou vodu pro lidi. Kdykoli je to možné, používejte místo plastových nádob skleněné nebo látkové.

Čtěte také: Hlukové znečištění a velryby

Podívejte se na postupy ekologického zahradničení a najděte kreativní způsoby, jak se vypořádat se škůdci na zahradě. Pomoci může také výsadba původních druhů, protože původní druhy si vyvinuly odolnost vůči škůdcům a plevelům v dané oblasti.

Mít trávník je prospěšné pro životní prostředí a zásoby vody. Když je dům obklopen betonovými terasami a dalšími povrchy, chemické látky se hromadí a odtékají do spodních vod, místo aby se rozložily v půdě.

Odpad ze dvora, který se někde povaluje, může být při dešti snadno spláchnut do dešťové kanalizace. Místo pytlování posečené trávy používejte mulčovací sekačku.

Pokud žijete v blízkosti místního vodního útvaru, můžete udělat mnoho pro to, abyste přispěli ke snížení znečištění. Pokud nemůžete najít místní skupinu, která by se snažila snížit znečištění vody ve vašem okolí, můžete být právě vy tím, kdo ji založí! Zvažte uspořádání úklidového dne.

Možná budete mít větší vliv na místní úrovni.

Legislativní aspekty a nakládání se zeminou

Z jednotlivých ustanovení zákona o odpadech vyplývají čtyři režimy nakládání se zeminou. A to, buď že se na zeminu zákon o odpadech nevztahuje, nebo nenaplní vůbec definici pojmu odpad, nebo se jedná o tzv. vedlejší produkt, anebo se skutečně jedná o odpad.

Podle paragrafu 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na vytěženou NEKONTAMINOVANOU zeminu, která bude použita pro účely stavby v místě, kde byla vytěžena. Je tedy i pro tyto účely a v tomto případě (vracíme tam, kde bylo vytěženo) potřeba vždy doložit analýzami, že zemina není kontaminována a splňuje požadavky vyhl. 273/2021 Sb., v jejím platném znění, k zasypávání, i když existují např. indicie, že zemina kontaminovaná není (greenfield)?

V případě pojmu „nekontaminovaná zemina“ je nutné vycházet z hodnot obsahu škodlivin v zemině, které jsou přítomny v přirozeném pozadí dané lokality stavby. Kontaminovaná zemina je tedy taková zemina, která má obsah škodlivin maximálně rovný hodnotám pozadí dané lokality. Tato zemina nesmí být znehodnocena (ve vztahu k přirozenému stavu) ani kontaminována před provedením stavby, ani v průběhu realizace stavby. S vytěženou zeminou nesmí být nakládáno tak, aby v průběhu těžby, manipulace, soustřeďování a zpětného zásypu nedošlo ke kontaminaci - ke znečištění s následkem zvýšení obsahu škodlivin nad hodnoty dané lokality.

Ve druhém případě je předpoklad kontaminace zeminy nad úroveň přirozeného pozadí lokality stavby. Jednalo by se tak o zeminu kontaminovanou, neumožňující využití režimu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn. V takovém případě by bylo nutné použít vytěženou zeminu jako odpad ke zpětným zásypům v souladu s požadavky § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Tzn. řešit problematiku „zasypávání“ dle speciální úpravy v ustanovení § 6 odst. 5 a souvisejících ustanovení vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

Pokud už víte, že je půda kontaminovaná, existuje jediná možnost: nechat si vyhotovit rozbor zeminy, který určí, na kterou skládku můžete materiál odvézt. V případě přesažení limitních hodnot musí materiál do spalovny. Pokud je zemina odpadem, který vznikl při stavbě, musíte rozbor zeminy doložit na úřadech.

Aby se úřady vyhnuly podobnému znečišťování, uvádějí limitní hodnoty látek, které by půda měla obsahovat. Ty jsou stanoveny ve třech různých tabulkách. Tabulka 10.1 se soustředí primárně na výskyt kovů a uhlovodíků. Tabulka 10.2 zkoumá ekotoxicitu a vliv půdy na živé organismy.

Kovy, které rozbor zeminy odhalí, jsou olovo, rtuť, arsen, chrom, kadmium, nikl a vanad. Jsou to toxické prvky a mají negativní vliv na půdní mikroorganismy. Snižují úrodnost půdy, pronikají do rostlin, zpomalují jejich růst a můžou vegetaci úplně poškodit. Zpomalují mineralizaci a na své okolí působí toxicky.

Uhlovodíky se dostávají do zeminy z chemiček a elektráren, ale také ze spalovacích motorů aut a dalších vozidel. Jejich koncentrace se v Česku pravidelně sleduje, protože mají karcinogenní účinky, můžou podráždit kůži a způsobují dýchací obtíže.

Čistírny odpadních vod a ochrana podzemních vod

Pokud uvažujete o pořízení domovní čistírny odpadních vod nebo septiku s filtrem, ze všeho nejdůležitější je dopředu rozhodnout, jakým způsobem odvádět přečištěné odpadní vody z nádrže ČOV. Jedná se o preferovanou variantu odvádění přečištěných odpadních vod z domovních čistíren a septiků.

Požadavky na účinnost čištění odpadních vod, které hodláme vypouštět do vod podzemních, jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

Pro větší ochranu podzemních vsakovacího objektu před únikem kalu z ČOV vždycky zákazníkům doporučujeme mezi ČOV a vsakovací objekt umístit zařízení, které dokáže mechanicky tyto nečistoty zachytit.

Parametry vsakovacího objektu vždy určuje hydrogeolog, jehož posudek je potřeba pro zahájení projekčních prací.

Příklad monitoringu kvality pitné vody

Podzemní surová voda je v obou vodárnách upravována mechanicky (ustálení) a chemicky (chlornan), jinak zůstává v přírodním stavu. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v platném znění, je prováděn 4 x ročně její (krácený) rozbor. Za určité období (zpravidla 1 x ročně), pro potřeby hygieniků, se provádí ještě plný rozbor.

Parametry kráceného rozboru:

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota
Mikrobiologické ukazatele
Koliformní bakterie KTJ/100 (ml) 0
Escherichia coli KTJ/100 (ml) 0
Počty kolonií při 22 °C KTJ/ml 200
Počty kolonií při 36 °C KTJ/ml 20
Fyzikální a chemické ukazatele
pH - 6,5 - 9,5
Konduktivita mS/m 125
CHSK - Mn mg/l 3,0
Barva mg/Pt 20
Zákal ZF(t) 5
Chlór volný - 0,30
Amonné ionty (NH₄⁺) mg/l 0,50
Dusitany (NO₂) mg/l 0,50
Dusičnany (NO₃⁻) mg/l 50
Mangan (Mn) mg/l 0,050
Železo (Fe) mg/l 0,20
Ostatní ukazatele
Pach - slovní vyjádření
Chuť - slovní vyjádření

Údaje k ukazatelům jakosti pitné vody:

  • Escherichia coli - je považována za indikátor hygienické závadnosti vody.
  • Koliformní bakterie - jejich přítomnost svědčí o možné kontaminaci vody i splaškovými vodami a o zvýšeném obsahu organických látek.
  • Enterokoky - jsou významným indikátorem čerstvého fekálního znečištění.
  • Kolonie rostoucí při 36°C (mezofilní bakterie) - poskytují informaci o celkovém mikrobiálním znečištění vody.
  • Kolonie rostoucí při 22°C (psychrofilní bakterie) - ukazují na znečištění snadno rozložitelnými organickými látkami.
  • Chemická spotřeba kyslíku (CHSK-Mn) - indikuje přítomnost organických látek živočišného i rostlinného původu.
  • Amonné ionty NH₄⁺ - indikují znečištění při současném zvýšení více chemických ukazatelů.
  • Hořčík Mg - žádoucí je obsah nejméně 10 mg/l.
  • Vápník Ca - žádoucí je obsah nejméně 30 mg/l.
  • Ca + Mg - určuje tvrdost vody, doporučená hodnota je 2 - 3,5 m mol/l.
  • Železo Fe - mezní hodnota je 0,20 mg/l.
  • Mangan Mn - mezní hodnota je 0,05 mg/l
  • Dusičnany NO₃⁻ - mohou mít nepříjemné toxické účinky, jsou způsobeny dřívější intenzivní živočišnou a rostlinnou produkcí (prostupující fekálie a umělá hnojiva zeminou).
  • Dusitany NO₂ - náhlé a neobvyklé zvýšení indikuje splaškové znečištění.
  • Chloridy Cl - náhlé a neobvyklé zvýšení indikuje splaškové znečištění.
  • Sírany SO₂ - mezní hodnota je 250 mg/l.

Ve vodárně V Želebici je vyšší výskyt dusičnanů (důsledek intenzifikace rostlinné i živočišné výroby v minulosti). Provedením nových, hlubších vrtů s příznivými hodnotami dusičnanů, jejich napojením do vodovodního řadu a zavedením dusičnanové filtrace , bude problém letos odstraněn. Počítá se i s propojením obou vodáren a promísením vodních zdrojů. K dočištění a zlepšení chuťových vlastností bude použito filtrů na bázi aktivního uhlí.

Dusičnany (NO₃⁻):

Vodárna Starý vrt (mg/l průměr) Nový vrt (mg/l průměr)
V Želebici 48 - 58 26 - 28
U Kapličky 4 - 9 5 - 7

Vzhledem k charakteru podloží, na kterém se obec nachází, je pitná voda tvrdá a vápenitá. Doporučujeme instalovat domácí úpravny pitné vody se zaměřením na změkčení a odvápnění. Vzhledem k vysokým provozním nákladům uvedená úprava v obou obecních vodárnách není možná.

Ukazatel Jednotka Vodárna V Želebici Vodárna U Kapličky
Celková tvrdost m mol (průměr) 5,8 3,9
Vápník (Ca²⁺) mg/l (průměr) 180 120

Měření tvrdosti a množství vápníku není součástí kráceného rozboru.

tags: #znečištění #vody #zeminou

Oblíbené příspěvky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelaná Hrebová, z.s.

[email protected]
IČ: 06244655
Paskovská 664/33
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Veclavaková, DiS.

tel. 774 454 466
[email protected]

Jaena Batelk, MBA

tel. 733 595 725
[email protected]