Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChESKIE_UKAZANIYa_k_vypolneniyu_kontrolnoy (1).doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
25.03.2016
Размер:
2.17 Mб
Скачать

2.3.2 Формула м.Г. Курлова

При массовых определениях химического состава природных вод возникает необходимость обобщения, полученных результатов и изображения анализов воды в виде кратких формул, допускающих обзор и интерпретацию аналитического материала. Формула Курлова представляет собой псевдо-дробь, в числителе которой в порядке убывающего содержания записываются анионы, а в знаменателе катионы, выраженные в процентах (дробные величины процентов округляются до целых чисел). Слева от полученной «простой дроби» указывается содержание растворенных газов в мг/ дм3 и величина минерализации воды в г/ дм3, справа от нее температура воды и дебит скважины в м3 /сутки. Образец записи результатов анализа в виде формулы Курлова приводится ниже

.

Наименование водам дается по преобладающим (свыше 20% моль) анионам и катионам в порядке их возрастания (приведенный анализ читается – вода сульфатно-хлоридно-карбонатная, магниево-кальциевая).

2.3.3 Пересчет из ионной формы в солевую

Пересчет из ионной формы в солевую производится по правилу фрезенуса в соответствии с растворимостью солей. В первую очередь комбинируются малорастворимые, а затем более растворимые. Общая схема связывания следующая. Ионы Ca2+ связываются последовательно с , ,CI в зависимости от его содержания в процентах. В такой же последовательности связываются ионы Mg2+ и Na+. Пересчет в солевую форму имеет важное значение при оценке питьевых, лечебных, технических и др. качеств воды, т.к. полезно принять во внимание не только абсолютное содержание ионов но и предполагаемые ассоциации анионов с катионами (соли).

2.4 Графические методы изображения результатов анализов воды

Для обобщения аналитического материала и его большей наглядности используются различные типы графиков:

  1. Графики, изображающие результаты большего числа анализов (треугольники анионо-катионного состава и квадрат Н.И. Толстихина).

  2. Графики, отражающие химический состав отдельных проб воды (колонки-диаграммы, циклограммы Н.И. Толстихина).

  3. Графики, характеризующие изменение химического состава вод в определённом направлении (гидрохимический профиль А.А. Бродского).

2.4.1 Треугольники анионно-катионного состава в сочетании с двумя квадратами

Треугольники анионно-катионного состава в сочетании с двумя квадратами – результаты большого числа химических анализов, выраженных в процент – эквивалентной (мольной) форме, можно показать на треугольниках анионного и катионного состава в сочетании с квадратами (рисунок 3). После построения двух равносторонних треугольников, их стороны делятся на 10 частей и через полученные точки проводятся линии параллельные каждой стороне. В вершинах треугольника анионного состава размещаются анионы , ,Cl-, вершины другого треугольника отведены катионами Са, Mg2+, (Na++). Точки в вершинах треугольников характеризует 100% содержание ионов, стороны расположенные против вершин соответствуют их нулевому содержанию, линии параллельные – сторонам образуют шкалу, градуированную через 10 процентов (от 10 до 90% ммоль). Пользуясь этой шкалой, проводя линии, соответствующие процентному содержанию анионов и катионов в исследуемой воде, находим точки пересечения прямых.

Химический состав воды изображается, таким образом, в виде точек на треугольниках анионного и катионного состава. Обе точки получают единое цифровое обозначение, соответствующее порядковому номеру анализа, нанесённого на графах. Проектируя на квадраты результаты анализа, удобно определить типы вод. Для типов I и II квадрат располагается слева от треугольников, а Ша и Шб – справа. При наличии всех четырёх типов вод квадраты и треугольники сочетаются как на рисунок 3.