ния вод крупных рек в зимних условиях осуществляют по результату сравнения. П р и м е р. На ледовом полигоне отыскивают места, где через ледяную толщу на нижней поверхности слоя льда на контакте с речной водой видны зеленого цвета нитчатые колонии диатомовой водоросли (микро- водоросли) исландской мелозиры, закрепленные во льду и частично свисающие в речную воду. В таких местах кольцевым буром с поверхности ледяного покрова пробуривают скважину или серию скважины и отбирают из ледяного керна пробы льда с включениями указанной микроводоросли. Пробы льда подвергают таянию, из талой воды с помощью бумажных безвольных фильтров выделяют нити и точечные включения микроводоросли, препараты высушиваются до воздушно-сухого состояния, а затем озоляются в муфельной печи при стандартных температурных параметрах 400°С.
В пробах золы количественным эмиссионным спектральным анализом определяют металлы и содержание их сравнивают с эталонными величинами, в частности с мировыми кларками в растениях в условиях незагрязненной окружающей среды. В пробах золы микроводоросли исландской мелозиры находят следующие тяжелые металлы, мае. %, (в скобках -величины мировых клар- ков в золе растений): никель 0,01 (0,005); титан 0,3 (0,1); ванадий 0,008 (0.006); хром 0,04 (0,025); медь 0.03 (0,02); свинец 0,005 (0,001); серебро 0,0006 (0.0001); олово 0.006 (0,0005).
Таким образом, содержание тяжелых металлов в золе указанной микроводоросли больше кларков в растениях: по никелю в 2 раза, титану в 3 раза, ванадию в 1,3 раза, хрому в 1,6 раза, меди в 1,5 раза, свинцу в 5 раз, серебру в б раз, олову в 12 раз. Повышенное содержание этих металлов в воде реки на полигоне исследований в зимних условиях при ледоставе четко зафиксировано диатомовой микроводорослью исландской мелозирой,. которая оказывается высокочувствительным биогеохимическим индикатором чистоты воды применительно
к тяжелым металлам.
Кроме отмеченных тяжелых металлов, в пробах золы из исландской мелозиры имеются другие металлы, содержание которых в золе этого биогеохимического индикатора находятся в переделах кларка или даже ниже кларка в растениях, а именно такие металлы, как марганец, кобальт, молибден, ниобий, цирконий, цинк, галлий, бериллий, иттрий, иттербий, стронций, барий, скандий, бор, лантан. Наличие такого большого числа металлов, фиксирующихся в воде исландской мелозирой, делает весьма перспективным данный способ.
Интерпретация полученных данных по
биогеохимической индикации загрязнения
воды реки тяжелыми металлами на основе
указанного биогеохимического индикатора
отражает сложившуюся экологическую ситуацию с точки зрения состояния чистоты воды на этом участке под действием урбанизации и непосредственно промышленного узла.
Формула изобретения
Способ биогеохимического определения загрязнения вод крупных рек в зимних условиях, предусматривающий отбор пробы, отличающийся тем, что, с целью
повышения точности определения, выделяют из отобранной пробы нитчатые колонии живого объекта - микроводоросли исландской мелозиры с последующим его высушиванием и определением в нем содержания
тяжелых металлов, сравнивают полученное значение содержания тяжелых металлов с клэрковым содержанием этих металлов в растениях, а определение загрязнения вод крупных рек осуществляют по результату
сравнения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ БИОГЕОХИМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ КАДМИЕМ | 2012 |
|
RU2486507C1 |
СПОСОБ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАТИНЫ | 1999 |
|
RU2151410C1 |
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗОН ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК | 2001 |
|
RU2205401C1 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОДОЁМОВ РТУТЬЮ | 2015 |
|
RU2593013C1 |
Устройство для очистки сточных вод | 1990 |
|
SU1756288A1 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК ПОЛИХЛОРИРОВАННЫМИ БИФЕНИЛАМИ | 2012 |
|
RU2526798C2 |
СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 2022 |
|
RU2784508C1 |
Способ сброса сточных вод в гидрографическую сеть | 1990 |
|
SU1798313A1 |
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ | 2015 |
|
RU2589896C1 |
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛУТОНИЯ НА ИЗУЧАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ | 1998 |
|
RU2156482C2 |
Изобретение относится к контролю (мониторингу) загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и может быть использовано при индикации загрязнения вод крупных рек тяжелыми металлами в зимних условиях. Цель изобретения - повышение точности определения. В водах устанавливают предельно допустимое содержание тя- желых металлов на основе живого биообъекта - нитчатой колонии диатомовой микроводоросли: исландской мелозиры,коi Изобретение относится к контролю (мониторингу) загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, а именно к биогеохимической индикации загрязнения пресных вод рек тяжелыми металлами на основе растительных организмов - водных растений. Целью изобретения является повышение точности определения. торая во время ледообразования на крупных реках мигрирует с глубоких горизонтов к приповерхностным слоям воды и прикрепляется к нижней поверхности образующегося льда на границе с речной водой. По мере дальнейшего промерзания и наращивания льда живые нитчатые колонии микроводоросли исландской мелозиры оказываются в микротрещинах и порах льда, опускаясь лишь на 3-5 см в воду. Таким образом в зимний период этот биообъект одновременно поддерживает свои жизненные функции и о воде и во льду. Эта экологическая особенность исландской мелоризы легла в основу использования данного биообъекта в качестве биогеохимического индикатора загрязнения воды. Содержание тяжелых металлов определяют эмиссионным спектральным анализом или другими химико-аналитическими методами непосредственно в сухих образцах или в золе указанной микроводоросли, выделенной из проб льда, и по полученным химико-аналитическим0 данным количественного содержания тяжелых металлов судят о степени загрязнения воды в зимних условиях. Способ предусматривает выделение из отобранной пробы нитчатых колоний живого объекта - микроводоросли исландской мелозиры с последующим его высушиванием и определением в нем содержания тяжелых металлов, сравнение полученного значения содержания тяжелых металлов с кларковым содержанием этих металлов в растениях, при этом определение загрязнеи. С о 00 ю ю ю 4
Горбань Н.С | |||
и др | |||
Экспресс-методы | |||
Определение токсичности сточных под для микроорганизмов активного ила | |||
- Химия и технология воды, 1987, № 4, с | |||
Способ получения гидроцеллюлозы | 1920 |
|
SU359A1 |
Способ гальванического снятия позолоты с серебряных изделий без заметного изменения их формы | 1923 |
|
SU12A1 |
Авторы
Даты
1991-10-07—Публикация
1989-02-13—Подача