Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GOSY-1_vmeste.doc
Скачиваний:
205
Добавлен:
08.06.2020
Размер:
9.22 Mб
Скачать

Поведение железа в различных ов условиях

В ОВР участвуют ионные формы Fe(II) (подвижное) и Fe (III) (неподвижное), различные по составу гидроксиды, некоторые фосфаты и сульфиды Fe.

Безводные ионы Fe(II) и Fe (III) бесцветны, гидратированный ион закиси Fe - бледно-зеленый.

Осадок Fe(OH)2 – белый, в присутствии кислорода воздуха легко окисляется (до черной).

Fe(OH)3 - красновато-бурый, легко обр коллоидные р-ры.

Fe2S3, FeS – черные, Fe2S3 практически нерастворим, во влажном состоянии на воздухе быстро разлагается с образ Fe(OH)3.

Закисное Fe , поступающее в зону аэрации с гравитац и каппилярным током окисляется и выходит в виде гидроокиси Fe

FeC03, фосфатом Fe3(Р04)2, FeS, ферроферригидроксидом Fe3(OH)8 (обр в щелочной среде, осадки темного оливково-зеленые)

ОВП (Fe3+-Fe2+) = + 0,771 В (t=25°С)

В почвенных условиях закисные соед Fe в значительных кол-вах появляются только при развитии восстановит пр, значительном снижении потенциалов, из-за того, что Fe представлено в почвах многообразными формами соединений, различающимися по растворимости и константам нестойкости.

рН=5-8, ОВП=500-600 мВ преобладающая форма Fe(OH)3.

Восстановит пр => Fe3(OH)8 , при глубокой восстановит обстановке - Fe(OH)2

Анаэробныу усл, орг в-во – источник энергии, лиганды образ прочные комплексы с Fe, железоредуцирующие бактерии, положит t:

I-застойный режим влажности: сорбция Fe (II) (гидр)оксидами Fe; торможение редукции (гидр)оксидов Fe; высокое сод Fe окс

II-промывной режим влажности: удаление Fe (II) с проточной водой; усиление редукции Fe (III); низкое сод Fe дит и Fe силикатного

Конкреционные новообразования:

Темно-серые и бурые ортштейны

Дерновая руда

Рудяк

Fe коры

Неконкреционые новообразования:

Бурые псевдофибры

Ортзанд

Аморфная гидроокись железа (охра)

Поведение азота в различных ов условиях

N – органогенный эл-т, эл-т минерального питания. Поступление в атмосферу из почвы газообразного N, его оксидов, закисей.

ОВ усл влияют на азот, обр парниковых газов.

Наиболее важными циклами превращений N в почвах в связи с условиями их аэрации, особенностями ОВ-режима являются процессы нитрификации и денитрификации.

Процессы нитрификации наиболее интенсивно развиваются при хорошей аэрации в почвах; оптимальные окислительные потенциалы для нитрификации лежат в пределах 0,35-0,55 В. Затруднение

аэрации резко подавляет нитрификацию, она затормаживается на стадии образования нитритов, при развитии восстановительных пр (анаэробиозис) полностью прекращается и в почве господствуют пр денитрификации, с которыми связаны основные потери азота из почвы.

N-> N2=>потеря N из почвы.

Сердобольский: градации ОВ условий развития прденитрификации:

ОВП, мВ соединений азота:

Нитраты NO3 >480

NO3-, нитриты NO2 480-340

NO2 340-200

Оксиды N, молекулярный азот <200

Однако среднее (суммарное) значение ОВП почвы не всегда может достаточно точно отразить особенности развития ОВПр в отдельных участках (микрозонах) почвенных гор-тов. => денитрификации может развиваться и в аэробных условиях, в почвенном гор-те формируются восстановительные очаги (внутри структурных отдельностей).

Для сокращения потерь азота в результате денитрификации, помимо приемов направленного регулирования водно-воздушного и ОВ режима почв, особое значение приобретает выбор форм внесения азотных удобрений, применение ингибиторов денитрификации.

денитрификация N03- -> N02- -> N0 -> N20-> N2 -> NН3

азотфиксация N2 -> NН3

аммонификация NН3-> аминок-ты -> NН3

нитрификация NН3 -> N02- ->N03-