Гидрохимия экстремальных водных систем с основами гидробиологии. Хахинов В.В - 25 стр.

UptoLike

Рубрика: 

25
Также миграция элементов может происходить в виде
гидросульфидных комплексных соединений в
сероводородсодержащих водах или в виде комплексных
соединений с органическим веществом.
Влияние щелочных условий на переменновалентные
элементы. Термальные воды содержат большое число элементов
с переменной валентностью, которые могут служить донорами
или акцепторами электронов для микроорганизмов. Из
уравнения Нернста следует, что увеличение рН среды приводит
к уменьшению окислительно-восстановительного потенциала
(ОВП), при котором происходит окисление соединений какого-
либо элемента. Поэтому в щелочных водах окисление
происходит легче и энергичнее
, чем в кислых. Например,
двухвалентное железо очень легко окисляется в трехвалентную
форму в щелочных водах (Е
0
< -100 мВ), но очень трудно в
кислых (Е
0
+771 мВ). То же верно и для многих других
элементов (Крайнов, Швец, 1980). Прогнозирование поведения
элементов при различном рН может быть сделано на основании
Eh-pH диаграмм, разработанных Гаррелсом и Крайстом (Garrels,
Christ, 1965). Соответствие термодинамическим данным является
необходимым условием любой гипотезы, относящейся к
круговоротам элементов с переменной валентностью (Заварзин,
1972). Хотя необходимо учитывать, что Eh-рН диаграммы
характеризуют равновесные условия и указывают, в каком
направлении пойдет реакция, если она начнется.
Термодинамические данные не позволяют судить о скорости
реакции и не утверждают, что возможная реакция обязательно
произойдет в действительности (Перельман, 1966; Стащук,
1968).
Серные соединения в щелочных условиях.
Среди
переменновалентных элементов сера играет важнейшую роль,
как в определении геохимического облика термальных вод, так и
в функционировании микробного сообщества гидротерм.
Щелочные условия оказывают большое влияние на
восстановленные соединения серы. При рН выше 7.7-8.5
доминирует гидросульфид-ион (HS
-
), а не сероводород.
Гидросульфид более устойчив к окислению, чем
Также миграция элементов может происходить в виде
гидросульфидных          комплексных       соединений       в
сероводородсодержащих водах или в виде комплексных
соединений с органическим веществом.
   Влияние щелочных условий на переменновалентные
элементы. Термальные воды содержат большое число элементов
с переменной валентностью, которые могут служить донорами
или акцепторами электронов для микроорганизмов. Из
уравнения Нернста следует, что увеличение рН среды приводит
к уменьшению окислительно-восстановительного потенциала
(ОВП), при котором происходит окисление соединений какого-
либо элемента. Поэтому в щелочных водах окисление
происходит легче и энергичнее, чем в кислых. Например,
двухвалентное железо очень легко окисляется в трехвалентную
форму в щелочных водах (Е0 < -100 мВ), но очень трудно в
кислых (Е0 +771 мВ). То же верно и для многих других
элементов (Крайнов, Швец, 1980). Прогнозирование поведения
элементов при различном рН может быть сделано на основании
Eh-pH диаграмм, разработанных Гаррелсом и Крайстом (Garrels,
Christ, 1965). Соответствие термодинамическим данным является
необходимым условием любой гипотезы, относящейся к
круговоротам элементов с переменной валентностью (Заварзин,
1972). Хотя необходимо учитывать, что Eh-рН диаграммы
характеризуют равновесные условия и указывают, в каком
направлении      пойдет     реакция,  если    она   начнется.
Термодинамические данные не позволяют судить о скорости
реакции и не утверждают, что возможная реакция обязательно
произойдет в действительности (Перельман, 1966; Стащук,
1968).
   Серные соединения в щелочных условиях. Среди
переменновалентных элементов сера играет важнейшую роль,
как в определении геохимического облика термальных вод, так и
в функционировании микробного сообщества гидротерм.
   Щелочные условия оказывают большое влияние на
восстановленные соединения серы. При рН выше 7.7-8.5
доминирует гидросульфид-ион (HS-), а не сероводород.
Гидросульфид       более    устойчив   к    окислению,   чем
                             25