Cтраница 1
Массовый гидрохимический анализ выявляет закономерности содержания и режима микроэлементов в наших реках. Оказывается, в водах южных рек много марганца, а в западных и северных - его почти нет. Так, небольшая речка Риони выносит ежегодно в Черное море 106000 т марганца - больше, чем Амур, Волга, Дон и Печора, вместе взятые. Зато в полноводных северных реках значительно больше растворенной меди. Наивысшие концентрации свинца обнаружены в реке Урал, а одна Аму-дарья несет ванадия больше, чем все северные реки. Всем этим фактам даны достоверные объяснения, служащие ориентиром для гидрологов и геологов. [1]
Гидрохимический анализ подземных вод заключается в следующем. [2]
Гидрохимический анализ естественных вод имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при ихтиологических, рыбоводных и гидробиологических исследованиях. [3]
Гидрохимический анализ подземных вод заключается в следующем. В процессе опробования скважин отбираются пробы воды из каждого водоносного пласта и водоносных частей продуктивных пластов. [4]
Обычный гидрохимический анализ природной воды громоздок, трудоемок и дорог, но он дает в большинстве методик не безличные, а количественные показатели индивидуальных веществ. Поэтому, несмотря на развитие физико-химических методик и внедрение их в аналитическую практику исследователей природных вод, гидрохимические методики прочно удерживают свои позиции и все еще остаются важными и, по существу, основными методиками при гидробиологических, ихтиологических и санитарно-гидробиологических исследованиях водоемов. [5]
В гидрохимическом анализе пользуются только средней из двух или трех повторных определений - без вычисления ошибки средней. Такой прием почти всегда достаточен и оправдан. [6]
При гидрохимических анализах приходится выпаривать воду, содержащую разнообразные соли, чтобы сгустить раствор. [7]
Прежде чем проводить гидрохимические анализы, нужно знать, для чего они необходимы. [8]
Наиболее полно методы гидрохимического анализа описаны в руководствах А. А. Резникова и Е. П. Муликовской ( 1954), О. А. Алекина ( 1959) и др. Ниже мы приводим или наиболее употребительные упрощенные методы анализа, справку о которых всегда желательно иметь под рукой, или некоторые новые методы, не описанные в вышеприведенных руководствах, но необходимые при работе с радиоактивными изотопами. [9]
Чтобы получить правильные результаты гидрохимического анализа, необходимо аккуратно и внимательно работать, точно готовить растворы и пунктуально придерживаться прописи, уметь контролировать ход анализа, а затем проверять полученные результаты. [10]
Обычно встречающиеся в практике гидрохимического анализа соединения и ионы определению не мешают. [11]
В последнее время в гидрохимическом анализе все большее значение и распространение получают методы определения содержания так называемых микроэлементов, под которыми обычно понимают тяжелые и цветные металлы, а также фтор, бром, иод и ряд других элементов, находящихся в рассеянном состоянии. В связи с этим все шире используются полевые методы анализа, имеющие большое значение при поисковых работах. [12]
Для гидробиолога трудность интерпретации данных гидрохимического анализа заключается в том, что биологическое действие элемента зависит от формы, в какой он находится. Аналитические данные с этой точки зрения пока еще очень упрощены. В воде элемент находится в разных формах и действие его различно, а гидрохимик нивелирует и дает суммарную величину, отражающую возможности примененной методики. [13]
К определению бромидов и иодидов при гидрохимическом анализе. [14]
Распределение фонда добывающих скважин Уренгойского и Медвежьего месторождений, работающих с водой в 1995 г., по характеру обводнения. [15] |