Cтраница 2
Среднее время пребывания ( или возраст) воды может быть определен также по космогенному радиоактивному изотопу углерода 14С, который попадает в карбонатную систему подземных вод главным образом из почвенного углекислого газа. [16]
Среднее время пребывания по изотопу 14С может быть связано с содержанием изотопа 13С зависимостью, учитывающей удельное содержание радиоуглерода 14С ( Лрк) в карбонатной системе исследуемых вод, выраженное в / 00 от стандарта современного углерода, значение которого принимается равным 0 95 стандарта NBS. [17]
За последние годы интерес исследователей начали привлекать щелочные и карбонатные системы, содержащие актиниды и редкие элементы - появились работы по изучению фазовых равновесий в щелочных и карбонатных системах, включающих соли уранила, тория, ванадия и других элементов, так как процессы извлечения этих солей из руд часто связаны с обработкой щелочными растворами или растворами карбонатов, используемых в качестве комплексообразователей. Эти работы, также как и работы по изучению систем с гидроокисями алюминия и цинка, в данном обзоре не рассматриваются. [18]
Коэффициенты KI и / С2 суть функции от температуры, солености и давления, за-табулированные океанологами. Для расчета элементов карбонатной системы в морской воде измеряют рН и общую ( титровальную) щелочность Alk, определяемую количеством миллимолей соляной кислоты ( 1 моль НС1 соответствует 36 47 г), идущим на нейтрализацию. [19]
В настоящее время наиболее изучено карбонатно-кальциевое равновесие. Явление пересыщения вод карбонатом кальция авторы работ [3, 6] связывают с малой скоростью установления равновесия в карбонатной системе, нарушенного вследствие поглощения углекислоты в процессе фотосинтеза. [20]
Обычно количество углекислоты, растворенное в воде океана, находится в парциальном равновесии с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Локальные увеличения углекислоты в атмосфере после извержения вулканов приводят к интенсификации фотосинтеза и поглощению ее карбонатной системой океана. При снижении уровня углекислого газа в атмосфере карбонатная система океана высвобождает COi в атмосферу. Поэтому концентрация углекислого газа в атмосфере достаточно стабильна. [21]
Справедливость применения к незамкнутым системам, каковыми являются экосистемы и биосфера в целом, дискуссионна. Тем не менее показано [87], что П.л. в биосфере выполняется, в частности при анализе карбонатной системы. ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ЭН-ВАЙРОНМЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ - предложенный экологической организацией Дети Земли ( Нидерланды) принцип, в соответствии с которым каждая страна имеет право расходовать природные ресурсы в объемах, не превосходящих некоторых значений, определяемых только численностью населения этой страны. [22]
Последнее обстоятельство важно при изучении активности техногенного карста в результате эксплуатации подземных вод. В табл. 12.1 приведены данные по изучению химического и изотопного состава карбонатной системы подземных вод на территории г. Москвы и Московской области в водоносных горизонтах, сложенных каменноугольными карбонатными породами. [23]
Обычно количество углекислоты, растворенное в воде океана, находится в парциальном равновесии с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Локальные увеличения углекислоты в атмосфере после извержения вулканов приводят к интенсификации фотосинтеза и поглощению ее карбонатной системой океана. При снижении уровня углекислого газа в атмосфере карбонатная система океана высвобождает COi в атмосферу. Поэтому концентрация углекислого газа в атмосфере достаточно стабильна. [24]
Что касается растворенных газов, то в океанских водах углекислого газа содержится в 100 раз больше, а кислорода почти в 100 раз меньше, чем в атмосфере. Кислород поступает в результате фотосинтеза и вследствие поглощения из атмосферы при недосыщении воды кислородом. Неорганический углерод содержится в морской воде в виде растворенного СО2, угольной кислоты, карбонатных и бикарбонатных ионов. Все эти углеродные соединения образуют сложную карбонатную систему. Азота в океане очень мало. Так как молекулярный азот инертен, его содержание в морской воде практически неизменно. [25]
Что касается растворенных газов, то в океанских водах углекислого газа содержится в 100 раз больше, а кислорода почти в 100 раз меньше, чем в атмосфере. Кислород поступает в результате фотосинтеза и вследствие поглощения из атмосферы при недосыщении воды кислородом. Неорганический углерод содержится в морской воде в виде растворенного СС2, угольной кислоты, карбонатных и бикарбонатных ионов. Все эти углеродные соединения образуют сложную карбонатную систему. Азота в океане очень мало. Так как молекулярный азот инертен, его содержание в морской воде практически неизменно. [26]
![]() |
Схема процесса очистки. [27] |
Первоначально это явление представляло интерес только для определения окиси углерода методами газового анализа. В начальный период применяли главным образом кислотные растворы, непригодные для использования в обычном оборудовании, так как они вызывают интенсивную его коррозию. Этот недостаток удалось, в конце концов, устранить применением солей слабых кислот, например угольной или муравьиной, вместо первоначально использовавшихся солей соляной или серной кислот. В последующем процесс был использован на многочисленных промышленных установках и химизм его был всесторонне изучен. Большинство исследовательских работ было связано с использованием формиат-ных и карбонатных систем, хотя в последующем стали широко применять комплексные ацетатные растворы. [28]
С какими особенностями подземных вод как полезного ископаемого связана необходимость оценки влияния эксплуатации на окружающую среду. Почему наиболее эффективные и достоверные прогнозы влияния эксплуатации на различные элементы окружающей среды могут быть выполнены методом гидрогеологических аналогов. В чем проявляются особенности схематизации геолого-гидрогеологического разреза для прогнозирования снижения уровня грунтовых вод - под влиянием эксплуатации. В чем заключается мелиоративный эффект от эксплуатации подземных вод и в каких условиях он наблюдается. От каких факторов зависит величина проседания земной поверхности под влиянием эксплуатации. Какие методы прогнозирования величины проседания земной поверхности под влиянием водоотбора наиболее эффективны и почему. Как можно использовать показатель интенсивности карстового процесса, определенный по изучению изотопного состава карбонатной системы подземных вод, в гидрогеологических прогнозах. Какими гидрогеологическими и водохозяйственными факторами определяется величина сокращения речного стока под влиянием эксплуатации. [29]