
- •1. Ресурсы поверхностных вод и запасы льдов
- •2. Ресурсы подземных вод.
- •3. Круговорот природных вод.
- •4. Строение молекулы воды. Структура воды.
- •5. Физические свойства воды и её аномалии
- •6. Понятие о системах фазах и компонентах.
- •7. Классификация природных вод.
- •8. Факторы формирования химического состава природных вод
- •I группа: факторы непосредственно воздействующие на воды (породы, почвы, живые организмы, деятельность человека)
- •1)Соли.
- •2) Изверженные и метаморфические породы
- •3) Глинистые породы
- •2. Почвы
- •3. Живые организмы
- •4. Деятельность человека
- •II группа: факторы, определяющие условия, в которых протекает взаимодействие вещества с водой (климат, рельеф, растительность, водный режим, взвешенные вещества, донные отложения)
- •1. Климат
- •2. Рельеф местности
- •3. Водный режим (или гидрологический режим)
- •4. Взвешенные веществ
- •Донные отложения ила
- •9. Процессы формирования химического состава природных вод
- •10. Процессы переводящие вещество в раствор.
- •11. Процессы, выводящие вещество из раствора.
- •12. Обменные процессы вещества.
- •13. Формирование ионного состава природных вод
- •5% Апатит Ca10r2(po4) (r-cl или f)
- •14 . Формрование биогенных веществ природных вод.
- •16. Формирование микроэлементного состава природных вод.
- •17. Формирование газового состава природных вод.
- •18. Влияние загрязненных веществ на химический состав прир. Вод.
- •19. Равновесные системы в природных водах.
- •21. Расчеты карбонатного равновесия для природных вод с минерализацией более 100 мг/дм3 с учетом активности ионов
- •22. Расчет концентраций отдельных форм производных угольной кислоты
- •23. Расчет степени насыщаемости природных вод СаСо3
- •24. Буферность карбонатных систем.
- •25. Сульфидное равновесие
- •26. Окислительно-восстановительные равновесия
- •27. Буферная способность почв
- •28. Кислотность почв
- •29. Миграция химических соединений
- •30 Виды миграции
- •31. Интенсивность миграции
30 Виды миграции
Выделяют следующие виды миграции.
Механическая миграция-это простой вид миграции, подчиняющийся законам механики и зависит прежде всего от величины частиц, плотность их , и от скорости осаждения воды и воздуха . Вещество при этом передается в твердой фазе .
Физико-химическая миграция , подчиняется законам физики и химии и обуславливается процессами диффузии, растворения, осаждения, сорбции и десорбции. Физико-химическая миграция подразделяется на миграцию ионной формы и коллоидной. Во втором случае вещества мигрируют либо сорбированы на коллоидных частицах, либо в виде самих коллоидных частиц.
Биогенная-это самый сложный вид миграции, обусловленный совокупной жизнедеятельностью живых организмов
Техногенная миграция определяется видом техногенного загрязнения , промышленностью, с/х, транспортом, итд. Общая миграция химического загрязнения веществ обусловлена комплексом различных видов миграции
31. Интенсивность миграции
Интенсивность миграции выражается скоростью перехода в подвижное состояние одного грамма элемента. Обычно для расчетов интенсивности миграции используют это выражение:
|
|
Величина Bx зависит от кларка элемента (процентное содержание элемента в земной коре).
При сходных химических свойствах элемент с меньшим кларком мигрирует интенсивнее.
При водной миграции можно использовать показатель, характеризующий интенсивность водной миграции различных элементов:
|
Кх - коэффициент водной миграции элемента х;
|
Показатель Кх используют для сравнения интенсивности миграций главных и второстепенных элементов. С помощью показателя Кх можно оценить относительную подвижность элементов в реках в связи с их реальной концентрацией в момент отбора проб. Для оценки водной миграции по значениям Кх используют следующие градации этого коэффициента:
Очень подвижные мигранты S, Cl, Br, I:
Кх изменяется в пределах n*10 …n*100
Очень подвижные мигранты Ca, Na, Mg, F, Zn, Se:
Кх изменяется в пределах n … n10 (n<2)
Подвижные мигранты Si, K, Mn, P, Ba, Rb, Ni, Cu
Кх изменяется в пределах 0,n … n (n<5)
Слабоподвижные (инертные) мигранты Al, Fe, Ti:
Кх << n,0n
Коэффициент водной миграции можно использовать для оценки интенсивности содержания некоторых элементов в почве и грунтовых водах. Интенсивность биологического поглощения элементов характеризуют формулой Перельмана:
КБП = Ср/С n
|
КБП – коэффициент биологического поглощения; Ср – содержание элемента в золе растений; С n - содержание элемента в горной породе (почве), иногда говорят это Кларк литосферы. |
КБП меняется в зависимости от времени возраста растений, а так же в зависимости от химических свойств почв. По величине КБП выделяют 5 групп элементов:
Энергично накопляемые I, Cl: КБП = 10 … 100
Сильно накопляемые B: КБП = 1 … 10
Элементы слабого накопления (среднего захвата) Mn, Ba, Cu: КБП = 0,1 … 1
Элемента слабого захвата Fe, Mg, Ni: КБП = 0,01 …0,1
Элемента очень слабого захвата Ti, Cr, Al: КБП = 0,001 … 0,01
Уровень концентрации элементов в земной коре редко совпадает со степенью поглощения живыми веществами. Одни элементы поглощаются сильнее, другие слабо аккумулируются КБП может быть использован при изучении воздействия среды на растительность.
Изменение свойств среды происходит на почвах:
Находящихся на биогеохимических аномалиях;
В связи с загрязнением почв, атмосферы и воды около промышленных предприятий и в других случаях антропогенного воздействия.
Многие растения могут служить индикаторами не благополучного состояния окружающей среды.