- •Анализ и улучшение качества вод
- •6. Влияние жесткости природных вод на их использование
- •7. Какие физические процессы используются для обработки воды питьевого назначения?
- •8. Какие химические процессы используются для обработки воды питьевого назначения?
- •10. Озонирование природных вод
- •11. Обработка природных вод ультрафиолетовым излучением
- •12. Подготовка проб природных вод к анализам
- •24. Механическая очистка сточных вод
- •26. Чувствительность методов анализа природных вод.
- •67. Методы анализа природных вод.
- •68. Полевые методы анализа природных вод
- •69. Методы улучшения качества природных вод
- •70. Критерии качества вод питьевого назначения
- •71. Показатели, характеризующие качество воды
- •73. Методика оценки качества воды по микробиологическим показателям
- •Методика оценки качества воды по микробиологическим показателям
- •74. Качество воды
- •72. Экологические критерии качества природных вод
- •Биология
- •Водные ресурсы и овх
- •96. Типы водохранилищ
- •97. Понятие « государственный водный кадастр» и его назначение
- •98. Основные характеристики поверхностного стока
- •99. Использование термальных вод в народном хозяйстве
- •100. Характеристики речного стока.
- •Гидравлика
- •Можно выделить 3 свойства гидростатического давления:
- •Гидрогеология
- •1.Использование коэффициента фильтрации для гидродинамических расчетов
- •2.Закон Дарси
- •3.Использование гидроизогипс для определения скорости фильтрационного потока
- •4.Использование гидроизопьез для определения скорости фильтрационного потока
- •5.Классификация природных вод по величине рН
- •21.Климатический круговорот воды
- •22.Геологический круговорот воды
- •23.Отличие климатического и геологического круговоротов воды
- •25.Формы выражения результатов анализа природных вод
- •Гидрогеохимия
- •9. Сущность метода тпи при анализе химического состава природных вод
- •27. Вертикальная гидрохимическая зональность
- •28. Гидрохимические барьеры
- •29. Основные процессы, формирующие химический состав подземных вод
- •91. Основные функции геоинформационных систем.
- •92. Программные средства, используемые в геоэкологических исследованиях.
- •93. Использование графических примитивов в геоинформационных системах.
- •94. Назначение численного моделирования процессов фильтрации.
- •95. Балансовая сущность расчетов при численном моделировании.
- •Климатология
- •17.Требования к метеорологическим наблюдениям
- •18.Состав атмосферного воздуха
- •19.Испарение и испаряемость, распределение по Земному шару
- •20.Особенности географического распределения атмосферных осадков
- •46.Водный режим рек
- •47.Характеристики нормы стока
- •48.Виды водных объектов
- •49.Морфометрические характеристики речного бассейна
- •50.Характеристики влажности воздуха
- •51.Атмосферные осадки
- •52.Причины изменения температуры воздуха
- •53.Роза ветров
- •Классификация климатов
- •Ландшафты
- •55. Строение географической оболочки
- •56. Морфологическое строение ландшафта.
- •57. Культурные ландшафты, признаки культурного ландшафта
- •58. Критерии экологической оценки ландшафтов
- •59. Нормы техногенного воздействия на ландшафты
- •Почвоведение
- •13.Виды выветривания
- •14.Почвообразовательный процесс
- •16. Водные свойства почв
- •81.Морфологические признаки почв.
- •82.Водный режим почв
- •83.Экологические функции почвенного покрова
- •84.Строение почвенного профиля
- •Природообустройство
- •38.Виды техногенных воздействий на геосистемы
- •39.Виды мелиораций
- •40.Состав работ по рекультивации нарушенных земель.
- •Рациональное природопользование
- •60. Методы оценки экологической ситуации
- •61. Глубина нарушений ос и степень их экологической опасности при экологической проблеме
- •62. Глубина нарушений ос и степень их экологической опасности при экологическом кризисе
- •63. Глубина нарушений ос и степень их экологической опасности при экологической катастрофе
- •64. Государственная экологическая экспертиза
- •65. Экологический аудит
- •66. Виды природопользования
- •Управление водными ресурсами
- •35.Цели и задачи управления водными ресурсами в рф
- •36.Уровни управления водными ресурсами в рф
- •Экологическое нормирование
- •85. Основные механизмы экологического нормирования (лимитирование, паспортизация, сертификация)
- •86. Структура нормативов качества окружающей среды.
- •87.Нормирование качества водной среды
- •88. Качество атмосферного воздуха и его контроль.
- •89.Нормативно-правовое обеспечение экологического нормирования.
- •90. Система реестров природных ресурсов.
- •Ээо инженерных решений
Гидрогеохимия
9. Сущность метода тпи при анализе химического состава природных вод
Метод «ТПИ»- это концентрирование микрокомпонентов воды в виде сульфидов, теосолей, гидроокисей на гидроокиси Al.
Интенсивность излучения определяется атомами, могут фиксироваться на фотопластинку.
Приборы: ИСП – 28; ДФС – 813
Компьютерная приставка Ариэль 8 (Франция)
Таблица. Чувствительность определения компонентов воды методом ТПИ
Компонент |
Сmin, мг/л |
Mo, Ag |
0,06 |
Be, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn |
0,6 |
Sb |
3,0 |
As |
6,0 |
W |
30 |
P |
60 |
Достоинства: быстро
Метод ТПИ. Разработали: Удодов П.А., Онуфриенко И.П., Парилов Ю.С. На рыхлой поверхности гидроокиси алюминия осаждаются (концентрируются) сульфиды, тяжелые металлы (Zn, Pb, Cu, Co, Ni, P, Ag, Au,…).
Me2+, Me3++ H2O+Na2S›MeS
Al2SO4+H2O›Al(OH)3+H2SO4
масса осадка концентрата(Al2SO4) составляет 60-100 мг. Этого хватает на два анализа.
27. Вертикальная гидрохимическая зональность
К структурам с нормальной гидрохимической зональностью, заключающейся в постепенном увеличении минерализации пластовых вод во всем изученном интервале глубин (до 4,7 км), относятся в Печорской синеклизе Варандей-Адзьвинская структурная зона, Макарихинский и Салюкинский валы, в Предуральском краевом прогибе Воркутское поперечное поднятие и Большесынинская впадина. Средние градиенты температур здесь составляют 2–2,4 °С/100 м. Коэффициенты аномальности давлений в целом по разрезу не превышают 1,12.
Рассматривая вертикальную гидрогеохимическую зональность ПВ, следует учитывать одно весьма важное обстоятельство, нужно различать два типа вертикальной гидрогеохимической зональности. Одна из них наблюдается нами при бурении скважин, и ее следует называть вертикальной зональностью наслоения; другая имеет место по падению водоносных пластов и называется пластовой зональностью. Наибольшее значение при изучении вопросов формирования химического состава ПВ имеет последний тип зональности.
В природе, как правило, не наблюдается четкие и резкие границы между различными гидрогеохимическими зонами; химический состав ПВ, особенно по пласту, обычно изменяется постепенно. Поэтому принято выделять гидрогеохимические зоны, которые в каждом конкретном случае могут быть различными. Например, зоны могут быть выделены по величине минерализации воды, ионно-солевому составу и т.д.
Под гидрогеохимической зоной понимают часть бассейна ПВ (или водоносного пласта), относительно однородную по химическому составу вод, в пределах которой принятый за основу выделения зон гидрогеохимический показатель (или сумма показателей) изменяется в сравнительно узких, условно установленных границах.
Помимо гидрогеохимических зон выделены гидрогеохимические пояса, под которыми понимаются то или иное сочетание зон , отражающее гидрогеохимический разрез на всю мощность осадочного чехла бассейнов. Сочетание зон может быть самым разнообразным, отражающим прямую, обратную, переменную и сложную гидрогеохимическую зональность разреза. Под прямой понимается последовательное увеличение минерализации с глубиной.
ВЫВОДЫ
1) Для прогнозной оценки залежей нефти, газа и газоконденсата необходимо привлечение всех гидрогеологических показателей, включая гидрохимические, газогидрохимические и термодинамические параметры;
2) по выявленным типам гидрохимической зональности прослежены основные зоны накопления нефти и газа. Нижняя инверсионная зона благоприятна для генерации, накопления и сохранения залежей преимущественно газообразных УВ и должна являться основным объектом поисков газовых и газоконденсатных месторождений. Наиболее перспективными районами, на наш взгляд, являются: Шапкина-Юрьяхинский вал, Денисовский прогиб, север Колвинского мегавала и Среднепечорское поперечное поднятие. Переходная инверсионная зона отражает условия смешанной продукции (нефть, газоконденсат), нормальная гидрохимическая зона преимущественно нефтяная;
3) фазовое состояние залежей УВ тесно связано с выявленной гидрохимической зональностью и позволяет с достаточной уверенностью прогнозировать состав залежи в районах с еще не доказанной нефтегазоносностью для Тимано-Печорского региона.
