![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
География, Экономическая география
Газы, растворенные в морской воде |
Кислород в океане Растворенный в морской воде кислород заимствуется из атмосферы на контакте воды с воздухом. Он образуется также при фотосинтезе морских растений. С другой стороны, кислород потребляется при дыхании живых организмов и при окислении различных веществ моря, главным образом органического детрита. Растворимость кислорода в морской воде зависит от температуры и солености; эта зависимость может быть выражена формулой Якобсона: V (O2) = 10, 062-0, 2822-0, 006144 2-0, 000061 3-Cl (0, 1073-0, 003586 0, 000055 2), Где V (O2) - растворимость кислорода в 1 см3 на 1 л морской воды при нормальных температуре и давлении в условиях равновесия воды и воздуха при нормальном давлении; Cl- хлорность; - температура воды, оС. Интересно, что во всех океанах существует слой с минимальным содержанием кислорода, глубина которого меняется в зависимости от географии. Однако Ричардс и Редфилд указывают, что слои с минимальным содержанием кислорода в океане наиболее часто приурочены к поверхности одной и той же плотности - ? = 27, 2 / 27, 3. Свердруп рассмотрел возможные причины равновесия между динамическим притоком и биохимическим потреблением в слое минимального содержания кислорода. Считал что, существование слоя с минимальным содержанием кислорода обусловлено главным образом биохимическим расходом кислорода и характером распределения в море органического вещества и сделал заключение, что важной причиной минимума кислородного содержания является существование в океане горизонта перерыва. Рейкстро определял скорости расхода кислорода в пробах воды, отобранных на поверхности, в слое с минимальным содержанием кислорода и в глубоководном слое. При этом начальная температура проб в течение длительного времени поддерживалась постоянной. Он установил, что расход кислорода за два года в воде слоя с минимальным содержанием, равно как и в воде глубоководного слоя, весьма незначителен. С другой стороны, поверхностная вода после небольшого выдерживания приобрела ту же концентрацию кислорода, что и пробы воды из слоя с минимальным содержанием кислорода. Рейкстро высказал предположение, что органическое вещество в вертикальной колонне воды, по крайней мере до слоя с минимальным содержанием кислорода, поступает с ее собственной площади поверхности и этим объясняется дефицит кислорода. Мияки и Сарухаши исследовав причины вертикальной миграции в море растворенного кислорода, пришли к выводы, что дефицит кислорода тесно связан с увеличением содержания в морской воде углекислоты и с локально протекающим окислительным разложением органического вещества. Первое исследование изотопного состава растворенного в морской воде воздушного кислорода было проведено Рейкстро, Раддом и Доулом. Результаты масс-спектрометрических определений показали, что между величиной отношения О18/О16 и количеством кислорода, растворенного в морской воде на разной глубине, существует значительное расхождение отрицательного знака. Использовав в качестве стандарта отношение О18/О16 в воздухе (0, 2039%), удалось установить, что разница между процентным содержанием О18 и таковым воздуха с глубиной постепенно возрастает, достигая максимума в 0, 006% в слое с минимальным содержанием кислорода, располагающемся на глубине около 700 м.
После прохождения слоя с минимальным содержанием кислорода ? снова уменьшается, падая на глубине 2870 м примерно до 0, 001%. Доул установил, что кислород, освобождающийся при фотосинтезе, имеет более низкую величину отношения О18/О16, чем атмосферный кислород; по его данным, фактор фракционирования равен 0, 983. Это должно приводить к уменьшению относительного количества О18 в растворенном в морской воде кислороде, так как этот кислород частично производится фитопланктоном. С другой стороны, кислород в морской воде поглощается при дыхании живых организмов, при бактериальных процессах, при окислении органического детрита и т. д.; при этом легкий изотоп кислорода поглощается избирательно. Вследствие этого следует ожидать, что находящийся в воде остаточный кислород по сравнению с воздухом должен быть относительно обогащен О18. По данным определений Доула , фактор фракционирования изотопов кислорода при процессах поглощения кислорода, растворенного в морской воде, равен 0, 991. Необходимо отметить, что азот в газе, растворенном в воде океана, так же как и атмосферный азот, имеет нормальный изотопный состав.
Однако при общем огромном ее объеме суммарное количество некоторых гидрохимических ресурсов может оказаться довольно значительным. По имеющимся оценкам, 1Pкм3 морской воды содержит 3537Pмлн т растворенных веществ. В том числе около 20Pмлн т соединений хлора, 9,5Pмлн т магния, 6,2Pмлн т серы, а также примерно 30Pтыс. тPброма, 4Pтыс. тPалюминия, 3Pтыс. тPмеди. Еще 80Pт приходится на марганец, 0,3Pт на серебро и 0,04Pт на золото. Кроме того, в 1Pкм3 морской воды содержится много кислорода и водорода, есть еще углерод и азот. Все это создает базу для развития «морской» химической промышленности. Геологические ресурсы Мирового океана это ресурсы минерального сырья и топлива, содержащиеся уже не в гидросфере, а в литосфере, т.Pе. связанные с океаническим дном. Их можно подразделить на ресурсы шельфа, материкового склона и глубоководного ложа океана. Главную роль среди них играют ресурсы континентального шельфа, занимающего площадь 31,2Pмлн км2, или 8,6P% общей площади океана. Рис.P10. Гидрохимические ресурсы океаносферы (по Р.А.Крыжановскому) Наиболее известный и ценный минеральный ресурс Мирового океана углеводороды: нефть и природный газ
1. Качество морских вод России
2. Символы рыб, морских животных и обитателей воды: их значение (семиотика)
3. Роль подземных вод в формировании и разрушении залежей нефти и газа
9. АХОВ. Отравление угарным газом, сероводородом и синильной кислотой
10. Минеральные воды
11. Внутренние воды Северной Америки
12. Природный газ
13. Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа
14. Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "Ростань" (г. Борисоглебск)
15. Взаимоотношения предприятия с бюджетом на примере Дальневосточного морского пароходства
16. Морское право. Сходства и различия режимов открытого моря и свободной экономической зоны
17. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы
19. Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны
20. История морского судоходства
21. История морского судоходства
25. Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков
26. Загрязнение подземных вод Москворецкого бассейна
27. Запасы и проблемы пресной воды
28. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом
29. Методы очистки сточных вод от нефтепродуктов
30. Питьевая вода
31. Дуговая сварка в защитном газе
35. Водоотведение и очистка сточных вод города Московской области
36. Использование морских - возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии
37. Кузовной участок автомобилей (Москвич, ГАЗ, ИЖ)
41. Разработка технологического процесса ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029
42. Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-53А (L=1450 мм)
43. Разработка сроков и состава работ ТР электрооборудования автомобиля ГАЗ-31029
45. Вязкость газов в вакуумной технике
46. Судовое оборудование для работ под водой норвежского судна "ОГЮСТ"
47. Свойства газов
48. Кинетика двухатомного газа
49. Расчет течений газа при наличии энергообмена
51. Качество питьевой воды и здоровье человека
53. Растворимость солей, кислот и оснований в воде
59. Загадочная вода
60. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем
61. Отчёт по производственной практике (на предприятии ОАО «ГАЗ»)
62. Исследование рынка туристических услуг на примере региона Кавказских Минеральных Вод
63. Морские круизы
64. Развитие трубопроводного транспорта газа в Тюменской области
65. Морские круизы
67. Военное и военно-морское искусство во время героической обороны Порт-Артура
68. Морской торговый флот в военных операциях на Чёрном и Азовском морях
69. История ОАО ГАЗ
73. Система морской космической разведки и целеуказания
74. Краткая история развития морской авиации
75. Развитие морского флота от X до конца XVII столетия
76. Двадцать тысяч лье под водой. Верн Жюль
77. Вешние воды русской живописи
78. Пройти огонь, воду и медные трубы
79. Круговорот воды на Марсе: работа над ошибкамир
80. Солитоны в воде
83. Роды в воде
84. Газы
85. Лікування мінеральними водами
92. Основы обратноосмотической обработки воды
93. Применение метода электрофореза при контроле состава питьевых, природных и сточных вод
94. Угарный газ
95. Вода
96. Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
98. Получение обжигового газа из колчедана
99. Идеальный газ