DOI: |
10.24411/1728-323X-2018-13051 |
Раздел |
Геоэкология |
Название |
ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДА—КИСЛОРОД С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИОННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАТИОНОВ И АНИОНОВ В РАСТВОРЕ |
Авторы |
Ж. Б. Изаков, младший научный сотрудник, Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., г. Бишкек, Кыргызстан, У. З. Маймеков, студент, Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный, Россия, Н. Т. Шайкиева, к. х. н., старший преподаватель, Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., г. Бишкек, Кыргызстан, Д. А. Самбаева, чл-корр. ИА КР, д. т. н., профессор, Институт горного дела и горных технологий, Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. г. Бишкек, Кыргызстан, З. К. Маймеков, академик ИА КР, д. т. н., профессор, Кыргызско-Турецкий Университет «Манас»,, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., г. Бишкек, Кыргызстан |
Аннотация |
В статье исследована система вода-кислород с целью оценки степени ее загрязненности и концентрационного распределения катионов и анионов в растворе. Результаты исследований позволили рассчитать термодинамические параметры системы, определить равновесный состав, рН и Eh ионную силу (I) раствора. Изменения температуры воды от 278 до 303 К при СО2 = 9 мг/л показали изменения концентраций отдельных катионов и анионов в водном растворе. Показано, что окислительный-восстановительный потенциал раствора с увеличением концентрации растворенного кислорода в воде от 3 до 20 мг/л при температуре 288,15 К растет от 0,788 до 0,7949 В, т.е. среда раствора окислительная. |
Ключевые |
система, растворенный кислород, температура, водородный показатель, вода, концентрация, компонент, частица. |
Библиографический список |
1. https://ccology-cducation.ru/indcx.php?action=full&id=41 2. Скопинцсв Б. А., Овчинникова Ю. С. Определение растворенного кислорода в водах, содержащих различные окис- лители и восстановители // Журнал прикладной химии. 1933. Т. 6. С. 1 173—1179. 3. ПНД Ф 14.1:2.101—97 «Методика выполнения измерений массовой концентрации растворенного кислорода в про- бах природных и очищенных сточных вод йодометрическим методом». 4. Battino R., RcttichТ. R. and TominagaТ. The Solubility of Oxygen and Ozone in Liquids // Journal of Physical and Chemical Reference Data, 1983, Vol. 12, No. 2. P. 163—178. 5. Бородкин С. О., Маккавеев П. Н. Изменчивость содержания растворенного неорганического углерода и кислорода в поверхностных водах // Океанология. 1997. Т. 37. № 2. С. 220—2258. 6. Jahoda, W. Y. (1947). Survival of Brook Trout in Water of Low Oxygen Content // Journal of Wilderness Management 11 (1).P. 96-97. 7. Ridel S., Steward C. G. Determination of dissolved oxygen in seawater in the presence of nitrites and organic matter // Analyst. 1901. Vol. 26, P. 141-148. 8. Karpov 1. K., ChudncnkoК. V., Kulik D. A., Bychinskii V. A. The convex programming minimization of five thermodynamicpotential other than Gibbs energy in geo-chemical modeling // Amcr. J. Sci. 2002. Vol. 302. P. 281—311. 9. Karpov 1. K, ChudncnkoК. V., Kulik D. A. Modeling chemical mass transfer in geochemical processes: Thermodynamic relations, conditions of equilibria, and numerical algorithms// Amcr. J. Sci., 1997. 297. P. 767—806. 10. Hclgcson H. C., Delany J. М., Nesbitt H. W., Bird D. K. Summary and critique of the thermodynamic properties of rockforming minerals// Amcr. J. Sci. 1978. 278A, P. 1—229. 11. Cooper, Gerald P. and George N. Washburn. Relation of Dissolved Oxygen to Winter Mortality of Fish in Michigan Lakes //Transactions of the American Fisheries Society. 1949. No 76. P. 23—33. |