Особенности окислительно-восстановительных процессов
В озерах
Редокс-условия в озерах определяются балансом между окислением органического вещества и поступлением кислорода за счет циркуляции или вертикального перемешивания воды.
Специфическая зависимость плотности воды от температуры приводит к возникновению ярко выраженной слоистой структуры озер, расположенных в районах с умеренно континентальным климатом (рисунок 7).
Рис. 7. Стратификация озера
Летом поверхностный слой (эпилимнион) нагревается за счет солнечной радиации. Температура в пределах эпилимниона довольно постоянна, так как поверхностная зона подвержена волновому перемешиванию. Непосредственно под эпилимпионом расположен метпалимнион, или зона термоклина, – область, в которой температура быстро уменьшается с глубиной. Ниже металимниона находится гиполимниоп – масса одинаково холодной воды. Когда теплая вода малой плотности лежит над холодной водой высокой плотности, смешение и, как следствие, обмен растворенными веществами между эпилимнионом и гиполимнионом затруднены. Такое явление называется термической стратификацией.
Осенью постепенное понижение температуры эпилимниона приведет к тому, что в определенный период, при температуре воздуха около 277 К, вода во всем водоеме будет одинаковой температуры и плотности. При этом в результате волновой деятельности вся вода в водоеме будет перемешана. Такой период называют периодом осеннего водообмена.
В дальнейшем при понижении температуры в верхнем слое воды ее плотность снизится, и в водоеме вновь произойдет разделение на слои различной плотности, обмен между которыми будет затруднен. Это явление называют зимней стратификацией.
Весеннее повышение температуры в зоне эпилимниона приведет к выравниванию температуры и плотности воды во всем водоеме. Начнется процесс весеннего водообмена.
Во время весеннего и осеннего водообмена содержание растворенного кислорода во всем озере в основном соответствует равновесным значениям, характерным для приземного воздуха и воды при температуре 277 К.
В период летней стратификации равновесное количество растворенного в эпилимнионе кислорода снизится по сравнению с периодом водообмена, поскольку растворимость газов уменьшается с ростом температуры.
Следует отметить, что в эпилимнионе в этот период интенсивно протекает фотосинтез, который помимо процесса растворения кислорода из атмосферного воздуха является еще одним источником растворенного кислорода. В некоторых случаях это приводит к нарушению равновесий из-за разности скоростей процессов поступления и выделения, и концентрация растворенного кислорода в некоторых зонах эпилимниона может быть больше равновесной.
В процессе фотосинтеза, как известно, происходит образование органических соединений и кислорода. Помимо углерода для фотосинтеза требуются азот, фосфор и ряд рассеянных элементов. В пресных незагрязненных водах лимитирующим питательным веществом обычно являются фосфаты, в загрязненных водах фотосинтез в некоторых случаях лимитируется нитратами. Лимитирование рассеянными элементами встречается крайне редко.
Средний состав органического вещества фитопланктона определяется приближенной формулой С106Н263О110N16Р, поэтому более правильное по сравнению с уравнениями (54) и (55) отображение картины фотосинтеза можно представить следующим брутто-уравнением:
106СО2 + 16NO + HPO + 122H2O C106H263O110N16P + 138O2 (98)
Образовавшийся в эпилимнионе фитопланктон обычно живет не более нескольких суток. Отмирая, он образует мертвую массу органических соединений, которые имеют тот же состав, что и исходный фитопланктон. Эти органические соединения опускаются в глубь водоема и попадают в гиполимнион. Процесс их окисления, выраженный брутто-уравнением, представляет собой реакцию, обратную фотосинтезу:
C106H263O110N16P + 138O2 ® 106СО2 + 16NO + HPO + 122H2O, (99)
т.е. когда органическое вещество, образовавшееся в эпилимнионе при участии одного атома фосфора, распадается, оно становится потенциальным потребителем 138 молекул кислорода, но это происходит уже в гиполимнионе.
Поэтому когда в озере возникает стратификация, содержание кислорода в воде гииолимниона устойчиво снижается вследствие разложения органического вещества, выпадающего из эпилимниона. Станет ли гиполимнион анаэробным, зависит от суммарного количества органического вещества, поступающего в него в период стратификации, которое контролируется главным образом наличием питательных неорганических веществ, особенно фосфатов в эпилимнионе.
В соответствии с количеством поступающих в водоем питательных веществ водоемы можно разделить на олиготрофные и эвтрофные.
Олиготрофное озеро– это озеро, в котором поступление питательных веществ незначительно, поэтому продуктивность фотосинтеза мала и вода содержит кислород на всех глубинах.
В эвтрофном озеренаблюдается рост биопродуктивности, связанный с интенсивным поступлением питательных веществ. В период стратификации весь кислород в гиполимнионе может быть израсходован. Величина гиполимниона резко снижается, и начинаются процессы сульфат-редукции. В воде гиполимниона накапливается токсичный для живых организмов сероводород. В этот период рыбы находятся лишь в эпилимнионе и зоне термоклина, в которых есть кислород и нет сероводорода. При водообмене в эвтрофном озере сероводород и другие токсичные соединения будут перемешиваться со всем объемом воды и постепенно окисляться, поскольку за счет поступающего в водоем кислорода редокс-уровень во всем водоеме повысится. Однако по истечении некоторого периода времени, продолжительность которого зависит от количества образовавшегося в гиполимнионе сероводорода и скорости его разложения, во всем водоеме содержание сероводорода может превысить допустимый уровень и вызвать гибель рыб. Такие явления, наблюдающиеся в некоторых водоемах, приводят к осенним или весенним заморам рыбы.
Когда олиготрофное озеро в результате антропогенного загрязнения становится эвтрофным, этот процесс трудно сделать обратимым, даже если интенсивность поступления питательных веществ будет уменьшена до первоначального значения. Это связано с тем, что в период стратификации в эвтрофном озере значительная часть растворимых фосфатов связывается в эпилимнионе, например, с гидроксидами железа (III). Имея высокоразвитую поверхность, эти соединения активно адсорбируют фосфаты и, опускаясь в глубь водоема, переносят их в гиполимнион. При их восстановлении и образовании сульфидов или карбонатов двухвалентного железа (FeS или FеСО3), которое будет происходить в восстановительной среде гиполимниона, фосфаты будут вновь выделены в раствор. В период водообмена часть этих фосфатов попадет в эпилимнион, и за счет этого внутреннего, дополнительного поступления питательных веществ водоем может сохранить эвтрофное состояние.
Существует и химическая стратификация. Она встречается там, где вода с более высокой соленостью, образовавшаяся в засушливый период или за счет растворения солей на дне озера, находится под менее соленой поверхностной водой. Такая химическая стратификация может сохраняться многие годы. Одно из крупномасштабных проявлений химической стратификации демонстрирует, например, Черное море.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|