Cтраница 3
По отношению к летучим органическим веществам кислотной группы необходимо установить скорость и пути их термолиза при высоком давлении, а также коэффициент распределения неразложившихся соединений в условиях частичной конденсации пара в ступенях низкого давления турбины. В случае более низких значений коэффициента распределения неразложившихся органических веществ кислотной группы по сравнению с коэффициентом распределения неразложившихся веществ основной группы следует рассмотреть варианты их нейтрализации. Задача может быть решена путем дополнительной очистки дистиллята от летучих органических веществ кислотной группы либо путем применения коррекционной обработки питательной воды и конденсата летучими щелочными реагентами с более низким коэффициентом распределения, чем коэффициент распределения органических веществ кислотной группы, в зоне образования первичного конденсата в турбине. [31]
Распределение взвеси в устье р. Амазонки по данным ультрафильтрации [ Лисицын, и др.. 1975 ]. [32] |
Особенно резко снижение концентрации взвеси идет при повышении солености отОдо20 % 0 - В этом интервале солености возникает иловая пробка: здесь концентрация взвеси падает от более 150 мг / л до 0 1 и даже 0 01 мг / л, т.е. в сотни и тысячи раз. Близко от нее располагается биологическая пробка ( она привязана к солености 7 - 8 % 0), где отмечается максимум развития диатомовых водорослей; от этого максимума и в сторону реки и в сторону океана значения их концентрации быстро падают. Близко к распределению диатомовых и взвешенного кремнезема также и распределение органического вещества взвеси ( сжигаемой органики), но содержание органики в ней падает в сторону океана медленнее. [33]
На рис. 9.11 показаны значения интенсивности люминесценции в исходных и фракционированных пробах при оптимальной длине волны 472 нм. Высота пиков, представленных на рис. 9.11 6, наглядно отражает групповое распределение органических веществ в исследуемых пробах воды и дистиллята. [35]
Однако если для исследования требуется повысить чувствительность анализа до 1 - 2 %, методику можно усовершенствовать. К сожалению, при повышении чувствительности метода, что сопряжено с затратой времени и средств, не всегда достигается стабильность получаемых результатов. В настоящее время имеется очень мало сведений о типе и характере распределения органического вещества в осадочных породах и природных водах. Поэтому на данном этапе исследований чрезвычайно существенным является накопление большого количества этих сведений из различных природных объектов. [36]
На первом конференции-семинаре, состоявшемся в 1965 г. и обобщившем опыт изучения органического вещества подземных вод, почти все доклады были посвящены решению этой задачи. Требовалось, однако, получить научные обоснования для уверенного прогноза нефтегазоносное на базе выявленных комплексов показателей. В рекомендациях семинара были намечены следующие основные направления, в которых надлежало развивать дальнейшие исследования: а) установление региональных закономерностей распределения органических веществ подземных вод, их взаимосвязей с битуминозностью пород разреза, химическим составом и минерализацией подземных вод, составом растворенных, а также свободных газов и нефтей, микробиоценозом подземных вод в различных геологических, гидродинамических, геохимических и термодинамических обстановках; б) изучение форм нахождения органических веществ в подземных водах; в) выяснение механизма поступления органических веществ в подземные воды; г) определение условий миграции и аккумуляции органических веществ подземных вод в различных обстановках нефтегазообразования, формирования или разрушения нефтегазовых залежей; д) выявление комплекса наиболее эффективных поисковых показателей нефтегазоносное для оценки перспектив нефтегазоносное как в региональном плане, так и локальных структур, дифференцированно для газовых, газоконденсатных и нефтяных залежей. Работы, проведенные различными организациями за годы первого семинара, в общем развивались именно в этих направлениях. [37]
По отношению к летучим органическим веществам кислотной группы необходимо установить скорость и пути их термолиза при высоком давлении, а также коэффициент распределения неразложившихся соединений в условиях частичной конденсации пара в ступенях низкого давления турбины. В случае более низких значений коэффициента распределения неразложившихся органических веществ кислотной группы по сравнению с коэффициентом распределения неразложившихся веществ основной группы следует рассмотреть варианты их нейтрализации. Задача может быть решена путем дополнительной очистки дистиллята от летучих органических веществ кислотной группы либо путем применения коррекционной обработки питательной воды и конденсата летучими щелочными реагентами с более низким коэффициентом распределения, чем коэффициент распределения органических веществ кислотной группы, в зоне образования первичного конденсата в турбине. [38]
Размеры отдельных гнезд колеблются в весьма широких пределах и могут доходить до 140 мкм. Начиная с 380 - 400 С характер распределения органического вещества сильно меняется: оставшееся органическое вещество ( главным образом углерод) распределяется равномерно по минеральному скелету топлива, а размеры и внешний вид частиц сланца при этом почти не изменяются. [39]
При установлении геохимических фаций ( по Г. И. Теодоровичу, Л. В. Пустовалову) на основании литолого-минералогических данных ( определения аутигенных и глинистых минералов, рН и Eh водных су-спенций пород, Cl, S и др.) нами выявлено в отложениях майкопской свиты Азербайджана в основном наличие сероводородной ( сульфидной) и сульфидно-сидерптовой геохимических фаций. Причем эти фации проявляют себя более ярко в тех областях распространения этой свиты, где она выражена в основном глинами. Другая важная литологическая особенность отложений майкопской свиты Азербайджана заключается в том, что она содержит в достаточном количестве органическое вещество. Изучение в большом количестве глин в шлифах позволило установить, что содержание смешанного состава органических веществ в майкопской свите в среднем составляет 3 - 5 %, местами еще больше. При этом распределение органического вещества во многих случаях носит характер тонкого чередования с чисто глинистым материалом, что придает породе в шлифе тонкослоистое строение, Это явление говорит о сингенетичности органических компонентов майкопской свиты, а повышенное содержание последних является характерным диагностическим признаком отложений этой свиты среди других комплексов третичных образований Азербайджана. [40]
При установлении геохимических фаций ( по Г. И. Теодоровичу, Л. В. Пустовалову) на основании литолого-мипералогических данных ( определения аутитепиых и глинистых минералов, рН и Eh водных су-сиенций пород, Cl, S и др.) нами выявлено в отложениях майкопской свиты Азербайджана в основном наличие сероводородной ( сульфидной) н сульфпдпо-спдерптовоп геохимических фаций. Причем эти фации проявляют себя более ярко в тех областях распространения этой спиты, где она выражена в основном глинами. Другая важная лито логическая особенность отложений майкопской свиты Азербайджана заключается в том, что она содержит в достаточном количестве органическое вещество. Изучение в большом количестве глин в шлифах позволило установить, что содержание смешанного состава органических веществ в майкопской свите в среднем составляет 3 - 5 %, местами еще больше. При этом распределение органического вещества во многих случаях носит характер тонкого чередования с чисто глинистым материалом, что придает породе в шлифе тонкослоистое строение, Это явление говорит о сиигенетпчпости органических компонентов майкопской свиты, а повышенное содержание последних является характерным диагностическим признаком отложений отои свиты среди других комплексов третичных образований Азербайджана. [41]
Верхние горизонты почв характеризуются развитием процессов оглеения, сильнокислой реакцией ( рН 3 0 - 4 0), обеднением полуторными окислами и обогащением подвижным железом. Дерново-подзолистые почвы формируются под широколиственно-хвойными, мелколиственно-хвойными и сосново-ли-ственничными, мохово-травянистыми и травянистыми лесами. Лиственные деревья дают больше растительного опада, в этих районах возрастает количество солнечного тепла и уменьшается количество влаги, просачивающейся в почву, вымывание гумуса ослабляется. Почвы имеют отчетливо выраженный гумусовый ( дерновый) горизонт ( 10 - 20см), с более высоким содержанием ( от 2 до 6 %) гумуса, чем у подзолистых почв. Гумусовый горизонт по сравнению с подзолистым менее кислый и более насыщен основаниями. Распределение органического вещества в них имеет два максимума в верхней части и в иллювиальном горизонте, в последнем накапливаются и железо, и алюминий. На слабодренированных элементах рельефа с временным застоем поверхностных вод или высоким стоянием грунтовых вод происходит смена промывного режима на застойный и образуются подзолисто-болотные почвы с хорошо выраженным глеевым или более или менее развитым торфяным горизонтом. Такие почвы при земледельческом освоении нуждаются в регулировании водного и теплового режимов. [42]