Гидрохимия экстремальных водных систем с основами гидробиологии. Хахинов В.В - 24 стр.

UptoLike

Рубрика: 

24
при которых уменьшается устойчивость силикатов, и
повышенное содержание в растворах солей натрия,
способствующее повышению растворимости кремнезема. Судя
по максимальной растворимости аморфного кремнезема в
щелочных условиях (300-1000 мг/дм
3
), исследованные
гидротермы Б.р.з. недонасыщены кремнием. Об этом же
свидетельствует и отсутствие в районе выхода гидротерм
значительных отложений кремнезема.
В щелочных термальных водах обнаруживаются также
относительно высокие концентрации фтора, селена, вольфрама,
молибдена, германия, бора. Возрастание их концентраций
обусловлено общими свойствами анионогенных элементов.
Степень диссоциации их кислот возрастает с ростом
щелочности
среды по общей схеме Н
2
А -> H
+
+ HA
-
-> 2H
+
+A
2-
. Натриевые
соли образующихся при этом анионов хорошо растворимы и
могут накапливаться в значительных концентрациях.
Щелочность.
Щелочные термальные воды содержат сильные
катионогенные элементы (Na
+
, K
+
) и анионы слабых кислот
(HCO
3
-
, CO
3
2-
, HS
-
, H
2
BO
3
-
, H
3
SiO
4
-
и др.). Гидролиз этих анионов
сопровождается разложением воды и образование ионов ОН
-
.
При химическом анализе вод обычно предполагается, что
щелочность обуславливается ионами карбонатной системы
(CO
3
2-
+ H
2
O -> HCO
3-
+ OH
-
, HCO
3-
+ H
2
O -> H
2
CO
3
+ OH
-
), но
это не совсем верно для щелочных термальных вод. В азотных
термальных водах щелочность в основном связана с
силикатными ионами, в сульфидных термальных водах
щелочность обуславливается присутствием боратов и
карбонатов.
Влияние щелочных условий на миграцию элементов.
В
щелочных водах более активно мигрируют анионогенные
элементы (S, Ge, Sn, Sb, As, V, Mo, Se, U, F, B, Si и т.д.), тогда
как катионогенные элементы (Ba, Cu, Zn, Fe
2+
, Mn
2+
, Ni
2+
и др.) в
щелочных условиях часто образуют слаборастворимые
соединения. Тем не менее, щелочные воды нельзя считать
запретными для миграции катионогенных элементов, так как они
могут мигрировать в виде комплексов с анионами этих вод
(хлоридные, сульфатные, гидрокарбонатные и др. комплексы).
при которых уменьшается устойчивость силикатов, и
повышенное содержание в растворах солей натрия,
способствующее повышению растворимости кремнезема. Судя
по максимальной растворимости аморфного кремнезема в
щелочных условиях (300-1000 мг/дм3), исследованные
гидротермы Б.р.з. недонасыщены кремнием. Об этом же
свидетельствует и отсутствие в районе выхода гидротерм
значительных отложений кремнезема.
   В щелочных термальных водах обнаруживаются также
относительно высокие концентрации фтора, селена, вольфрама,
молибдена, германия, бора. Возрастание их концентраций
обусловлено общими свойствами анионогенных элементов.
Степень диссоциации их кислот возрастает с ростом щелочности
среды по общей схеме Н2А -> H+ + HA- -> 2H+ +A2-. Натриевые
соли образующихся при этом анионов хорошо растворимы и
могут накапливаться в значительных концентрациях.
   Щелочность. Щелочные термальные воды содержат сильные
катионогенные элементы (Na+, K+) и анионы слабых кислот
(HCO3-, CO32-, HS-, H2BO3-, H3SiO4- и др.). Гидролиз этих анионов
сопровождается разложением воды и образование ионов ОН-.
При химическом анализе вод обычно предполагается, что
щелочность обуславливается ионами карбонатной системы
(CO32- + H2O -> HCO3- + OH-, HCO3- + H2O -> H2CO3 + OH-), но
это не совсем верно для щелочных термальных вод. В азотных
термальных водах щелочность в основном связана с
силикатными ионами, в сульфидных термальных водах
щелочность     обуславливается      присутствием      боратов    и
карбонатов.
   Влияние щелочных условий на миграцию элементов. В
щелочных водах более активно мигрируют анионогенные
элементы (S, Ge, Sn, Sb, As, V, Mo, Se, U, F, B, Si и т.д.), тогда
как катионогенные элементы (Ba, Cu, Zn, Fe2+, Mn2+, Ni2+ и др.) в
щелочных условиях часто образуют слаборастворимые
соединения. Тем не менее, щелочные воды нельзя считать
запретными для миграции катионогенных элементов, так как они
могут мигрировать в виде комплексов с анионами этих вод
(хлоридные, сульфатные, гидрокарбонатные и др. комплексы).
                               24