
- •Конспект лекций по курсу «Геохимия окружающей среды»
- •1. Геохимическое поле биосферы Земли
- •1.1. Химический состав объектов биосферы
- •1.1.1.Литосфера
- •1.1.2.Гидросфера
- •1.1.3.Атмосфера
- •1.1.4.Живое вещество
- •1.2. Геохимическая классификация химических элементов
- •1.3. Формы нахождения химических элементов в биосфере
- •1.4.Геохимические аномалии
- •1.5. Факторы миграции химических элементов в биосфере
- •1.6.Геохимические барьеры
- •1.6.1. Концентрирование химических элементов на физико-химических геохимических барьерах
- •1.6.2. Концентрирование химических элементов на механических геохимических барьерах
- •1.6.3. Концентрирование элементов на биогеохимических барьерах
- •1.6.4. Концентрирование элементов на техногенных барьерах
- •2.Геохимия природных ландшафтов
- •2.1. Процессы трансформации солнечной энергии в ландшафте
- •2.2.Круговорот воды в природно-территориальных комплексах
- •2.3. Биогеохимический круговорот атомов в ландшафте
- •2.3.1.Круговорот углерода
- •2.3.2.Круговорот азота
- •2.3.3.Круговорот фосфора
- •2.3.4.Круговорот серы
- •2.4.Процессы выветривания в природных ландшафтах
- •2.5.Геохимические процессы в природных (фоновых) ландшафтах
- •2.5.1. Геохимия гумидных ландшафтов
- •2.5.1.1. Влажные тропические леса.
- •2.5.1.2. Зона лесов умеренного пояса.
- •2.5.1.3. Тундровые ландшафты
- •2.5.2.Геохимия аридных ландшафтов
- •2.5.2.1. Степные ландшафты.
- •2.5.2.2. Пустынные ландшафты.
- •2.6.Закономерности воздушной (атмосферной) миграции химических элементов в ландшафтах
- •Высокая нагрузка, формируемая в результате выпадения больших количеств пыли с фоновым или близким к нему содержанием химических элементов.
- •Высокая нагрузка, связанная с выпадением пыли с высоким содержанием химических элементов.
- •Форма и размеры области сильных геохимических аномалий слабо зависят от "розы ветров", характерной для данного региона.
- •Форма и размеры области слабых геохимических аномалий, окружающих зону наибольших выпадений, хорошо коррелируются с метеорологическими параметрами региона.
- •2.7.Закономерности процессов водной миграции химических элементов в биосфере
- •2.7.1. Геохимическая классификация природных вод
- •2.7.2. Миграция химических элементов в природных водах
- •2.7.3.Особенности геохимических процессов распределения и миграции химических элементов в природных и техногенных водных потоках рассеивания
- •3.Геохимия техногенных ландшафтов
- •3.1.Количественные показатели техногенного геохимического воздействия
- •3.2. Устойчивость природных ландшафтов к техногенным геохимическим нагрузкам
- •3.3. Техногенные геохимические аномалии
- •3.4. Геохимия городских ландшафтов
- •3.4.1. Атмосферные выпадения
- •3.4.2. Техногенные потоки в водах и донных отложениях
- •3.4.3. Биогеохимия городской среды
- •3.4.4. Направления эколого-геохимической оценки городских ландшафтов
- •3.5.Геохимия горно-промышленных ландшафтов
- •3.5.1. Характерные особенности горно-промышленных ландшафтов
- •3.5.2.Атмосферные потоки рассеивания при разработке месторождений
- •3.5.3.Водные потоки рассеивания в горно-промышленных ландшафтах
- •3.5.4. Геохимические процессы в отдельных горно-промышленных ландшафтах
- •3.5.5. Эколого-геохимическая оценка воздействия горного предприятия на окружающую среду
1.1.2.Гидросфера
Вода в трех своих состояниях (жидкость, лед и пары в атмосфере) широко распространена на поверхности Земли. В гидросфере по массе абсолютно преобладают воды Мирового океана (97,2 % ) (таблица 1.5).
Таблица 1.5. Распределение мировых ресурсов гидросферы
Виды водных ресурсов |
Объем, млн.км3 |
Процент от мировых водных ресурсов |
Мировой океан |
1322,0 |
97,2 |
Снега и ледники |
29,2 |
2,15 |
Жидкие воды в поверхностной части земной коры, в т.ч.: |
8,637 |
0,637 |
|
8,34 |
0,62 |
|
0,1263 |
0,0091 |
|
0,104 |
0,008 |
Вода в атмосфере |
0,013 |
0,001 |
Вследствие этого кларки гидросферы в основном определяются кларками элементов в океанической воде (рисунок 1.2):
кислород О - 85.7 % |
магний Mg - 0.13 % |
водород Н - 10.8 % |
кальций Са - 0.04 % |
хлор Cl - 1.93 % |
калий К - 0.038 % |
натрий Na - 1.03 % |
сера S - 0.09 % |
На долю этих элементов приходится 99.76 % массы всей гидросферы. В основном, по своему химическому составу гидросфера - это водный раствор хлорида натрия NaCl, концентрацией примерно 3 % массовых.
Пресные воды - на 99.99 % по массе состоят из кислорода О и водорода Н и представляют собой водный раствор солей с концентрацией 0.01 %. На долю наиболее распространенных элементов речной воды - натрия Na, хлора Cl, магния Mg, кальция Са , калия К и серы S приходится всего 0.004 % от массы пресных вод.
В гидросфере наблюдаются иные, чем в литосфере количественные соотношения элементов. Следует отметить очень низкий кларк в гидросфере таких характерных для литосферы элементов, как железо Fe ( 0,000001%), алюминия Al ( 0,000001%), кремния Si (0,0003%), что связано с крайне низкой растворимостью их соединений в условиях гидросферы.
В гидросфере происходит также разделение ряда элементов, тесно связанных своим поведением в литосфере ( Na и К, Fe и Mg, Al и Si):
Элемент Массовые отношения
литосфера гидросфера (сухой остаток)
Na : K 1 (2,5%:2,5%) 27.7 (32,2%:1,16%)
Fe : Mg 2.49 (4,65%:1,87%) 7,410-6 (3,1*10-5%:4,14%)
Si : Al 3.66 (29%:8,05%) 300 (9*10-3%:3,1*10-5%)
Наблюдаемое явление связано либо с различной растворимостью соединений (соединения Si и Mg более растворимы, чем Fe или Al), либо с избирательным поглощением живым веществом и сорбцией на глинистых минералах (К).
Рисунок 1.2. Кларки химических элементов в воде Мирового океана [5]
Рисунок 1.3. Кларки химических элементов в пресных водах [3]
Для гидросферы характерно также увеличение содержания тех химических элементов (бор B, сера S, бром Br, хлор Cl, иод I ), распространенность которых в литосфере невелика (таблица 1.6).
Таблица 1.6. Сравнительные содержания химических элементов в гидросфере и литосфере
Элемент |
Содержание, г/т |
Элемент |
Содержание, г/т |
||
литосфера |
гидросфера (минеральный остаток) |
литосфера |
гидросфера (минеральный остаток) |
||
Бор,В |
12 |
140 |
Хлор, Cl |
170 |
582358 |
Сера, S |
470 |
27126 |
Иод,I |
0.5 |
1.84 |
Бром,Br |
2.1 |
1992 |
|
|
|
Вместе с тем, несмотря на то, что кларки гидросферы и литосферы различаются (в океане на втором месте - водород Н, в литосфере - кремний Si, в океане на третьем месте - хлор Cl, в литосфере - алюминий Al), все же нельзя не заметить и общие закономерности [6]. К ним относятся:
резкая контрастность распространенности атомов;
преобладание в обеих системах кислорода и небольшой группы «легких» элементов.
элементы, наименее распространенные в литосфере, редки и в океане (ртуть, золото, радий и др.).
Это объясняется тем, что первоисточником элементов и для океана, и для земной коры была залегающая на глубине десятков километров, мантия Земли. Как полагают большинство геохимиков, литосфера образовалась миллиарды лет назад в результате выплавления из мантии базальтов и других изверженных горных пород, а гидросфера - в результате дегазации из мантии летучих элементов и их конденсации (в первую очередь водяных паров, частично серы, хлора, фтора, брома, йода, селена и других элементов, образующих анионы). В настоящую эпоху вулканические газы играют также определенную роль в формировании состава океанов (вулканы связаны как с мантией, так и с магматическими очагами в земной коре).
Химический состав современной гидросферы зависит также от выветривания горных пород материков и приноса реками растворенных веществ в Мировой океан. Этот источник имеет ведущее значение для кальция, натрия, магния и других элементов, образующих катионы.