Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Материалы XVIII Гидрохимического совещания, май 1964 г. (тезисы докладов)

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
6.29 Mб
Скачать

альные единицы следует принять территории, охватываемые деятельностью соответствующих Управлений Гидрометслужбы (всего 34). Выбор пунктов, установление сроков и состава наблюдений уточняется Управлениями ГМС путем согласова­ ния с органами Минздрава, Госземводхоза и Главгосрыбвода, исходя из размещения источников загрязнения и народно­ хозяйственного значения водных объектов. Управления долж­ ны обеспечить проведение наблюдений на своей сети, коорди­ нацию аналогичных наблюдений, проводимых учреждениями других ведомств, а также сбор, обработку и обобщение всех полученных результатов. Для выполнения этой работы необ­ ходимо на базе гидрохимических лабораторий ГМО создать отделы гидрохимии, укомплектованные квалифицированными работниками.

5. Все сведения о химическом составе вод публикуются Управлениями в ежеквартальных бюллетенях по территориям, охватываемым отдельными УГМС и ежегодных гидрохимиче­ ских бюллетенях с делением по бассейнам рек, по схеме, при­ нятой в гидрологических ежегодниках.

6. Методическое руководство исследованиями как в час-’ стн их организации, так и в части методики гидрохимического анализа и обобщения результатов выполняет Гидрохимиче­ ский институт путем семинаров, консультации и стажировок сотрудников управлений, а также составлением соответствую­ щих методических наставлений и рекомендаций.

Б. А. СКОПИНЦЕВ, И. А. ГОНЧАРОВА.

Морской гидрофизический институт АН УССР, г. Севасто­

поль, Гидрохимический институт, г. Новочеркасск.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПРИРОДНЫХ ВОД

В докладе дан обзор работ в области познания органиче­ ских веществ природных вод по следующим разделам:

1. Новые данные по содержанию в природных водах от­ дельных органических соединений и групп.

2. Новые данные по содержанию в природных водах ор­ ганического углерода, азота и фосфора.

20

3.Динамика органического вещества природных вод й его значение в круговороте элементов.

4.Методы выделения и определения отдельных органиче­ ских соединений и групп.

5.Методы количественного определения отдельных ком­ понентов (С, N, Р) органического вещества.

 

В. Г. ДАЦКО.

 

Гидрохимический институт,

 

г. Новочеркасск.

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ОРГАНИЧЕСКИХ И БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

В ПОВЕРХНОСТНЫХ

ВОДАХ СУШИ

 

«

1. Значение изучения органических и биогенных ве­ ществ в поверхностных водах суши.

2. Методические возможности для изучения качественно­ го состава растворенных органических веществ природных вод в настоящее время.

3*. Задачи в области исследования качественного состава растворенных органических веществ природных вод на бли­ жайший период.

4. Задачи по разработке методики исследования качест­ венного состава растворенных органических веществ.

5. Значение количественной характеристики общего со­ держания органических и биогенных веществ и -процес­ сов, связанных с продуцированием и деструкцией органиче­ ских веществ в водоемах.

6. Целесообразность использования метода составления баланса органических и биогенных веществ в водоемах суши для суждения о потенциальных их возможностях в отношении продуцирования органических веществ, скорости биохимиче­ ского процесса их распада, играющего основную роль в про­ цессах самоочищения вод и т. д.

С. В. БРУЕВИЧ.

Институт океанологии АН СССР, г. Москва.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ХИМИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ МИРОВОГО ОКЕАНА

1. В соответствии с общим бурным.^азвнтием всех обла­ стей науки химия моря обнаруживает такой же бурный рост. Это сказывается не только в интенсивном развитии методов работы, но и в развитии новых направлений химико-океано­ графических работ. Общее состояние химической океаногра­ фии позволяет в настоящее время перейти к планомерным ра­ ботам по изучению общего химического баланса океана— внутреннего баланса вещества в гидросфере океана и внешне­ го: обмена с донными отложениями, атмосферой и сушей.

2. Обмен с сушей осуществляется в сложном взаимодей­ ствии через перенос вещества из поверхности мирового океа­ на при испарении и механическом распылении и дальнейшей метаморфизации солей; обратный процесс осуществляется в континентальном сбросе твердого и жидкого стока, переносе продуктов дыхания почвы и эоловым и вулканогенном перено­ се с суши в океан. Атмосферные осадки обусловливают пере­ нос в системе океан-суша в обоих направлениях.

3. Несмотря на огромное количество работ, посвященных Изучению процессов, определяющих внутренний химический баланс в гидросфере бкеана, это направление представлено возрастающим количеством исследований и все еще, естест­ венно, является доминирующим в химии океана. Основной за ­ дачей в геохимии океана является изучение геохимии всех элементов Менделеевской таблицы.

4. Крупным вопросом в химии моря является вопрос о степени насыщенности вод отдельных горизонтов соединения­

ми того или иного элемента.

«

t

В этом отношении сделано уже сравнительно

много, од­

нако поле исследования и в этом направлении все еще ждет дальнейших работ.

Элементы, не насыщающие морскую воду, но близкие к. насыщению, удаляются с остатками организмов, и состояние относительного равновесия достигается обоими путями—хи­ мическим и биологическим. Типичным примером является карбонат кальция.

22

5. Характерным для геохимических морских исследова­ нии последних лет является стремление количественно очер­ тить темпы прохождения элементов через гидросферу океана и пути разгрузки океана от тех или иных элементов и особен­ но микроэлементов.

Разгрузка океана от растворенных микроэлементов, на­ ходящихся в состоянии недонасыщения (медь, никель, ко­ бальт, цинк, свинец, марганец и т. д.) идет частью биогенным путем, частью путем адсорбции и образования твердых' раст­ воров.

6. Работа по геохимии биогенных элементов является связующим мостом между учением о первичной продукции океана и общей геохимией, принося пользу обоим разделам науки.

7.За последнее десятилетие сильно продвинулись работы

ио химической технологии морской воды (добыча хлористого натрия, брома, калия, магния, получение пресной воды из морской воды).

8.Крупнейшим техническим мероприятием в области океанографии и геологии моря за последнее время (1961 год) явилось осуществление проекта «Mohole» — бурение близ ост­ рова Гвадалупа (на глубине свыше 3 тысяч метров) слоя осадков около 180 метров. Результаты показали, что со вре­ мени среднего, миоцена (около 13 миллионов лет) существен­ ного изменения солености Тихого океана не произошло.

А. И. СИМОНОВ.

Государственный. океанографиче­ ский институт, г. Москва.

ЗАДАЧИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ ПО ПРОГРАММЕ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

В докладе представлены для обсуждения основные принципы, положенные в основу составления программы на­ блюдений за степенью загрязненности воды прибрежных уча­ стков морей и океанов, намеченной на 1964 год для сети Гидрометслужбы СССР,

23

А. М. АЛМАЗОВ.

Институт гидробиологии АН УССР, г. Киев.

ГИДРОХИМИЯ ОТКРЫТЫХ ЛИМАНОВ И УСТЬЕВ РЕК

1. Открытые лиманы и устья рек вместе с предустьевым взморьем образуют своеобразную систему взаимосвязанных речных и морских водоемов, характерной особенностью кото­ рых является взаимодействие на их акватории речных и мор­ ских вод, значительно отличающихся по своим ’физическим свойствам и химическому составу.

2. ' Формирование гидрохимического режима устьевых об­ ластей рек обусловлено влиянием трех основных групп фак­ торов:

1)физико-географических условий водоемов и особенно влияния речного стока и сгонно-нагонных явлещий;

2)процессов, протекающих в водоемах и, в первую оче­ редь, процессов смешения речных и морских вод, а также процессов жизнедеятельности водных организмов;

3)деятельностью человека: зарегулированием речного стока, изъятием части стока на орошение и водоснабжение, загрязнением водоемов промышленными и бытовыми сточны­ ми водами.

>3. Одним из основных факторов, постоянно действующих на развитие устьевых областей и на динамику химического состава их воды, является речной сток. Он обусловливает се­ зонные изменения солености воды в низовьях рек, открытых

лиманах и предустьевом взморье, а для двух последних типов водоемов—также и распределение солености по площади

иглубине.

4.Сгонно-нагонные явления проявляются как в сгонно­ нагонных колебаниях уровней воды, так и в сгонно-нагонных

изменениях солености и химического состава воды. Сгонно-нагонные изменения солености воды могут быть

двоякого рода. Они могут произойти в результате воздейст­ вия нагонных ветров или же явиться следствием компенсацион­ ного притока морской воды после предшествующего, сгона из водоема опресненной воды. Копенсационный нагон может происходить даже без участия нагонных ветров и при отсут­ ствии нагонных подъемов уровней. Нагоны соленой воды в значительной степени зависят от величины речного стока.

24

5.

Гидрохимический режим входящих в устьевую область

водоемов в очень большой степени определяется процессами

смешения в них речных и морских вод.

 

 

Применение уровнения смешения

позволило

установить

количественную зависимость между общей соленостью воды

и содержанием в ней отдельных ионов"

 

 

 

S =

(С1 - С1Р ) + Sp

 

где: SM,

Sp и S —

соответственно соленость воды морской,

речной и в данном

пункте водоема, в

котором

происходит

смешение; С1М, С1Р и С1— содержание хлорионав воде морской, речной и в данном пункте водоема. Аналогичная зависимость существует и между концентрацией любых других ионов со­ левого состава.

Используя уравнения смешения, можно также по данным

химического анализа установить

относительное содержание

морской (VM)

и речной (УР)воды

в водоеме:

 

\j

С1 С1р

1

w

СЛм Cl

1

VM= ----------

*100

и Vp = ----------

• 100

 

С1м-С1р

 

 

C Im- C I p

 

Влияние испарения и атмосферных осадков на солевой режим открытых лиманов может быть учтено:

S ±=

sp (Cl - С ■ Clp) + CSp

и S =

A- CI +

С • В

 

 

С1«-С1р-

 

 

 

 

 

 

где: С = 1:1—0.01 Уа0т; VnoT==VHcn—Voc

%

к объему водо­

ема).

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты по этим уравнениям показывают, что

соленость

воды под влиянием указанных факторов

изменяется

весьма

незначительно (например, в Днепровском лимане на 4—8% ),

на соотношение же концентраций ионов в воде они вовсе

не

оказывают влияния.

 

 

 

 

 

 

б.

На формирование химического

состава

воды

устьевой

области оказывают значительное влияние протекающие в них

процессы жизнедеятельности водных

организмов.

Особенно

велико влияние фотосинтеза на газовый режим водоема, что отражается и на солевом его режиме, приводя к значительно­ му сдвигу карбонатного равновесия.

25

Приведенные выше уравнения позволяют количественно охарактеризовать и эти процессы, т. к. рассчитанные по ним величины показывают, какое содержание гидрокарбона.тных и корбонатных ионов было в воде данного пункта при смеше­ нии морских и речных вод, а найденные при химическом ана­ лизе величины — их концентрацию после сдвига карбонатно­ го равновесия.

А. И. СИМОНОВ, А. П. ЦУРИКОВА.

Государственный океанографиче­ ский институт, г. Москва.

ЗАДАЧИ И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОХИМИИ МОРСКИХ УСТЬЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ

)

1. В докладе освещаются результаты гидрохимических исследований, проведенных лабораторией химии моря ГОИН'а совместно с морскими подразделениями Гидрометслужбы в ряде устьев рек, впадающих во внутренние моря нашей страны.

2. Гидрохимический режим устьевых водных объектов рассматривается как результат динамического и химического взаимодействия, смешения морских и речных вод (имеющих специфический ионный состав), которое протекает по-разному

вразличных физико-географических условиях.

3.Солевой состав вод может рассматриваться в отдель­ ных случаях как среднее взвешенное между солевым соста­

вом морских и речных вод. Однако исследования показали, что фактические зависимости часто бывают более сложными. В результате взаимодействия различных по классу морских и речных вод с резко различной минерализацией в совокупно­ сти с биохимическими процессами приводит к формированию специфического основного ионного состава.

Процессы изменения общей минерализации (солености как хлорности) вод смешения от устья в море подчинены оп­ ределенным законам динамики вод.

Активная реакция воды (pH) испытывает на себе влия­ ние расслоенности воды, что обусловливает разнотипность

26

режима ее в устьевых водах. Особенности в динамике, опреде­ ляющей смешение речных и морских вод, приводят к образо­ ванию локальных зон с повышенными значениями активной реакции (pH).

Щелочность в смешанных водах может находиться в пря­ мой или обратной связи с соленостью в зависимости'от соот­ ношения величин ее в речных и морских водах.

Исследования режима кислорода в зависимости от фак­ торов, его определяющих, позволили обнаружить экстремумы, симметричность в суточном ходе кислорода и оценить количе­ ственно влияние отдельных их факторов. Между содержани­ ем кислорода и значением активной реакции воды (pH) при прочих равных условиях существуют функциональные взаи­ мозависимости.

А. Д. СЕМЕНОВ.

Гидрохимический институт, г. Новочеркасск.

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ВСЕТИ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ

1.Состояние гидрохимических лабораторий в сети Гидрометслужбы, их оборудование и оснащение современной хи­ микоаналитической аппаратурой не может удовлетворять возрастающим требованиям к*точности и надежности резуль­ татов анализа и явится одним из существенных препятствий

косвоению методов определения загрязняющих веществ.

2.Значительные различия в составе вод, исследуемых в сети, обусловливают затруднения в использовании унифици­

рованных методов анализа. Вследствие того, что методы, при годные для анализа разнообразных по составу вод, обычно довольно громоздкие и включают в себя дополнительные для тех или иных конкретных вод операции, применение таких ме­ тодов в массовых определениях требует дополнительно боль­ шой затраты времени. Поэтому более целесообразным, воз­ можно, будет использование в массовых определениях более простых методов, пригодность которых для данного типа вод

27

проверяется время от времени с помощью унифицированных арбитражных методов.

3. Совершенно необходимо широкое привлечение хими-

ков-аналитиков гидрохимических лабораторий сети к работе ' по проверке используемых ими методов, по выяснению и уст­ ранению влияния посторонних веществ, мешающих определе­ ниям и т. п. Это позволит получать более точные и надежные результаты анализа и придаст работе гидрохимических лабо­ раторий исследовательский характер, что будет способство­ вать повышению уровня сотрудников лаборатории сети/

4. С целью внедрения новых физико-химических методов анализа целесообразно организовать несколько более круп­ ных лабораторий, хорошо оснащенных современной аппарату­ рой. Задачей этих лабораторий было бы освоение новых ме­ тодов и использование последних для массовых анализов (на­ пример, спектральный анализ вод на тяжелые металлы и др.).

5. В связи с задачей изучения загрязненности природных вод возрастает число ингредиентов, определение которых не­ обходимо производить вскоре после отбора проб. Вопросы консервирования проб для определения загрязняющих ве­ ществ не смогут быть решены в ближайшее время. Кроме то­ го, известно, что результаты определения легко изменяющих­ ся веществ непосредственно после отбора пробы наиболее на­ дежные. Поэтому одной из важных задач при организации изучения загрязненности поверхностных вод является созда­ ние передвижных химических лабораторий.

6. О необходимости автоматизации определения отдель­ ных ингредиентов и о некоторых возможностях ее осуществ­ ления.

Г. С. КОНОВАЛОВ,

Гидрохимический и н с т и т у т , г. Новочеркасск.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОСНОВНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗДАНИЙ В СИСТЕМЕ ГУГМС ПО ВОПРОСАМ ГИДРОХИМИИ

L Интенсивно развивающееся народное хозяйство все больше нуждается в разнообразных гидрохимических сведе­ ниях, которые необходимы при проектировании, строительстве

28

и реконструкции гидротехнических сооружений, промышлен иыЯ предприятий, оросительных и обводнительных систем водоснабжении городов и т. д.

2. Публикуемые в системе Гидрометслужбы материалы по химическому составу природных вод главным образом в виде таблиц в Гидрологических ежегодниках уже не могут удовлетворять потребности различных организаций, исполь­ зующих эти сведения.

3. В настоящее время необходима квалифицированная обработка гидрохимических исследований, имеющая научноисследовательский характер, и публикация их в виде справоч­ ников, описаний, очерков и других изданий, которые должны содержать гидрохимические сведения, отвечающие современ­ ному научному уровню с обобщениями и расчетными мате­ риалами в пригодном для непосредственного использования Ешде (сведения об агрессивности вод, гидрохимические харак­ теристики водоемов, описание гидрохимического режима во­ дохранилищ и рек, процессов формирования химического со­ става природных вод и пр.).

4. Дальнейшая

рационализация

изданий

по вопросам

гидрохимии

должна

проводиться по

двум

направлениям:

улучшение

существующих (главным

образом

Гидрологиче­

ских ежегодников) и развитие указанных выше новых форм изданий. Необходимо пересмотреть содержание таблицы «Хи­ мический состав воды» в Гидрологических ежегодниках с целью исключения устаревших форм выражения результатов анализа (немецкие градусы жесткости) и включения сведе нпй о сумме ионов в форме мг-экв/л.

5. Наиболее универсальным современным изданием, со­ держащим сведения по гидрохимии, является справочник «Ресурсы поверхностных вод СССР», составляемый Гидрометслужбой. Однако необходимо пересмотреть содержание гла­ вы «Химическое качество поверхностных вод» и решить во­ прос о целесообразности помещения в этом многолетнем из­ дании сведений о загрязненности природных вод, имеющих крайне изменчивый характер.

6. Значительное расширение гидрохимических исследо­ ваний как по числу пунктов наблюдений, так и по количеству определяемых веществ вызывает необходимость выделения сведений по гидрохимии в самостоятельное издание в виде: а) ежеквартальных бюллетеней, содержащих сведения о за­ грязненности природных вод; б) «Гидрохимических ежегод­

29

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ