Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Исследование почвы на наличие в ней Вас

    В настоящей работе химические методы исследования почв не могут рассматриваться более или менее подробно. Отметим лишь, что, помимо уже приведенных способов, для установления загрязнения ночвы нередко пользуются и другими химическими методами. Так, внесение органических веществ повышает запас воднорастворимых веществ, определяемых в вытяжке титрованием перманганатом. Вместе с тем изменяется отношение С N, продуцирование почвой Og, и биологическое потребление ею кислорода ( ВПК ), Все эти показатели, в основном, дают возможность учесть свежее загрязнение и требуют для сравнения наличия незагрязненной, контрольной почвы. [c.285]


    Наибольшая концентрация пыли в воздухе наблюдается у поверхности земли, т. е. на уровне входных окон для воздуха в градирни. Концентрация пыли в воздухе промышленных предприятий в районе градирен зависит от многих факторов благоустройства территории, наличия травы и деревьев, вида почвы, наличия дорог возле градирен, выбросов из дымовых труб и др. По данным исследований, запыленность воздуха на промышленных предприятиях в среднем может составлять 0,25- 5 мг/м . [c.13]

    Выявление коррозии, вызываемой бактериями, восстанавливающими соли серной кислоты. Выявление микробиологических анаэробных коррозионных участков весьма затруднительно, так как такие участки не всегда обнаруживаются обычными электрическими измерениями. Места, где электрические измерения показывают отсутствие блуждающих токов, но где металлические сооружения сильно корродируют, подлежат исследованию на наличие микробиологической анаэробной коррозии. Химический анализ продуктов коррозии в этих случаях особенно полезен. Значительные количества сернистого железа указывают на микробиологический характер коррозии, особенно если сернистые металлы отсутствуют в почве или не получаются из какого-либо другого источника. [c.501]

    Отмечено [229], что проницаемость фильтровальной перегородки намного больше проницаемости осадка это не соответствует значительной доле сопротивления такой перегородки в общем сопротивлении при промышленном фильтровании даже в том случае, если она используется длительное время. Указанное обстоятельство объяснено наличием дополнительного сопротивления на границе между осадком и фильтровальной перегородкой, которое надлежит учитывать фактором, выражающим способность этой границы пропускать жидкость и зависящим от свойства осадка и перегородки, а также от условий фильтрования. На основании исследования, выполненного с применением различных фильтровальных перегородок (хлопчатобумажная, шерстяная, шелковая, найлоновая, бумажная) и суспензий (мел, тонкодисперсный песок, диатомит, промытая почва), установлена целесообразность использования указанного фактора для описания процессов фильтрования. Дано безразмерное уравнение для определения этого фактора постоянные уравнения различны для различных сочетаний фильтровальных перегородок и суспензий. Отмечена аналогия между процессами фильтрования и теплопередачи, основанная на наличии граничных сопротивлений. [c.204]

    На основании исследований, выполненных отечественными и зарубежными учеными, установлено, что выживаемость растений на загрязненных нефтью почвах зависит от глубины проникновения корней, скорости возобновления роста листьев, опадающих в результате загрязнения, и наличия подземных защитных органов или подземных стеблей (корневища). [c.82]


    Многочисленные исследования этих ученых показали, что адсорбционная способность почвы связана с наличием в ней коллоидных частиц, так как частицы более крупных размеров практически не участвуют в процессах поглощения и являются малоактивной с химической точки зрения ее частью. [c.399]

    Исследования -потенциала на границе твердая фаза — жидкость путем электроосмоса или потенциала протекания позволили сделать важные заключения о состоянии поверхности различных твердых тел. В частности, для различных грунтов и почв было показано, что характер обмена ионов на поверхности, а также ряд других важных свойств почв, как способность к набуханию, свертыванию, агрегативная устойчивость, связаны с наличием определенного заряда на поверхности частиц, образующих коллоидную фракцию почв. [c.327]

    Контроль за состоянием почвы проводится как визуально, путем осмотра так и лабораторным методом. Визуально исследуется изменение внешних (видимых) характеристик, таких как цвет, плотность, наличие растительности. Лабораторный анализ включает отбор проб почвы, измельчение, отмыв в пресной, предварительно исследованной воде, отстой и химический анализ этой воды. [c.379]

    Спектральный ход коэффициента поглощения х, так же как спектральный ход коэффициента /г, характеризуется ростом в близкой ультрафиолетовой области [159]. При исследовании поведения величины х в инфракрасной области спектра наблюдалось наличие минимума поглощения веществом частиц почвенно-эрозионного аэрозоля вблизи 1 мкм [221, 240]. Однако, начиная с длин волн около 1,5 мкм х значительно увеличивается, достигая максимума вблизи 10 мкм. Результаты измерений показывают [240], что для песчаной почвы характерно наличие максимума показателя поглощения (порядка 0,8) при 9,2 мкм, обусловленного влиянием полосы поглощения ЗЮг, и минимума при 1 мкм. Как видно из рис. 2.1, эти спектральные особенности и проявляются в зависимости х от к для аэрозольного вещества. [c.76]

    Теоретические и экспериментальные исследования по равновесию ионного обмена на природных объектах [8—10, 17—40, 109—1321 касались в основном обмена ионов на почвах ж минералах. Не останавливаясь на ранних работах по ионному обмену на минералах, опубликованных еще в прошлом веке (работы Уэя, Лемберга и др.), рассмотрим ионный обмен на почвах. Особенности ионного обмена на почвах связаны с наличием органического поглощающего комплекса почв [41]. Однако термодинамика обычно рассматривает процессы ионного обмена независимо от механизма связы-вания ионов. Поэтому теоретические представления, касающиеся равновесия ионного обмена па почвах, могут быть распространены на ионный обмен в горных породах. [c.64]

    Williams, Khan, 1974) о широком распространении в кислых почвах ацидофильных актиномицетов — антагонистов грибов, можно предположить их наличие и в исследованных почвах тайги. [c.140]

    Надо отметить, что методика установления наличия Вас. botulinus в почве несовершенна. Положительные результаты фиксируются на основаипп биологической пробы между тем, токсический эффект может быть вызван другими микроорганизмами. Поэтому лишь исключительно тщательно проведенное исследование почвы может дать представление о наличии или отсутствии в ней Вас. botulinus. [c.443]

    В последнее время обстоятельная работа по изучению распространения Вас. botulinus в почвах Америки была проделана Перри (1946), обследовавшим 238 почвенных проб штата Нью-Йорк. В этом наборе имелись как целинные, так U окультуренные ночвы. Одновременно изучалась пыль амбаров и других строек ферм (45 образцов). Вас. botulinus нередко встречался в пробах почвы и пыли. В среднем 11,7% взятых для исследования почв содержали Вас. botulinus. Как в окультуренных, так и в целинных почвах доминировал микроб тина А. В 78,7% случаев, устанавливающих наличие бацилла ботулизма, обнаруживался именно этот вариант, в 15,1% — тип Вив остальных случаях одновременно типы А и В. [c.444]

    Исследование почвы на наличие в ней Ba t. proteus обычно проводится по методу Шукевича, основанному на способности этого микроба быстро продвигаться по поверхности твердой питательной среды. [c.579]

    Основная задача датчиков сенсорного оборудования, установленного на тележке аппарата, — это получение информации об окружении, необходимой для решения поставленных задач. Они могут также доставлять роботу информацию, необходимую для защиты машины от повреждения. Так, датчики удара о препятствие (тактильные сенсоры) Стенфордского робота при столкновении с объектами немедленно выключают приводные моторы и включают тормоза. Хотя на ЭВМ поступает сигнал о столкновении и она может отменить команду остановки, однако торможение робота протекает как рефлекторная реакция с локальной причиной и следствием. Могут быть добавлены и другие рефлекторные реакции прежде всего для того, чтобы защитить от повреждения робота или объекты окружения. В будущем нри практическом использовапии подобных машин, например при исследованиях поверхности почвы, наличие подобных реакций жизненно необходимо для робота — они позволят ел1у обходить ямы, водоемы, участки с открытым огнем или высокой температурой. Рефлекторные реакции другого типа могут быть необходимы для решения вспомогательных задач. Так, например, устройства наведения на цель или слежения за целью могут непосредствспно управлять приводными моторами, доставляя ЭВМ только простейшую информацию об этом. [c.172]


    Маршруты исследования и количество разрезов. Изучение йочв в поле проводится на почвенных разрезах. Прежде чем приступить к их закладке, намечают маршруты для полевого исследования почв с таким расчетом, чтобы охватить все типы и подтипы почв. Следует помнить, что изменение почвенного покрова в пространстве тесно связано с изменением рельефа и растительности. Поэтому при наличии топографической основы с горизонталями еще до выхода в поле можно наметить маршруты полевых исследований и ориентировочно места для разрезов. Почвенные разрезы должны быть заложены на всех элемента рельефа исследуемой территории, а в случае смены растительности, материнских пород и сельскохозяйственных [c.294]

    Установлено [61, 62], что болезнетворные вирусы могут обнаруживаться в выделениях клинически здоровых людей. Это было подтверждено не только исследованием на наличие вирусов содержимого кишечника, но также и обнаружением возбудителей вирусной природы в сточных водах детских учреждений для здоровых детей [1, 42], в воде плавательных бассейнов, открытых водоемов, а также в воде и на почве пляжей. Вот почему кажется совершенно естественным, что энтеровирусы обнаруживаются в бытовой сточной воде не только во время эпидемий, но и во внеэпидемический период. Так, ци-топатогениые агенты выделены [25] из 83% проб сточных вод г. Москвы и обнаружены в 67% проб сточных вод Московской области. Вирусы содержатся также и в сточных водах скотобоен, мясокомбинатов, птицефабрик, скотоводческих хозяйств и др. [c.60]

    При наличии эпидемических показаний производят исследование почвы иа зараженность бактериями тифо-паратифоз-ной группы, клостридиями столбняка и ботулизма. [c.314]

    В последнее время технически развитыми странами осу ществляются масштабные мероприятия по офаничению выбросов в окружающую среду ксенобиотиков диоксинового ряда. Выборочные исследования локальных источников диоксинов и родственных им веществ, щэоведенные в Российской Федерации, показали их присутствие в поверхностных водах, питьевой воде, в почве городов и сельскохозяйственных ргшонов, атмосферном воздухе и пищевых продуктах [62], Хотя в большинстве случаев в питьевой воде и воздухе диоксины присутствуют в количествах, не превышающих ПДК, сам факт их наличия требует особого внимания. Так, повторное обследование завода химических удобрений в Чапаевске показало присутствие диоксинов в почве на расстоянии 1 км от завода в концентрациях, превышаюшцх ОБУВ в 413-880 раз, [c.42]

    Как показали многочисленные исследования, важнейшие свойства почвы — водопрошщаемость, влагоемкость, набухаемость, липкость, связность, структура, pH почвенного раствора—находятся в прямой зависимости от состава поглощенных катионов. Причем адсорбированные катионы могут изменять плодородие почвы не только путем изменения ее водно-физических свойств, но, как впервые показал К. К. Гедройц, оказывают непосредственное влияние на рост и развитие культурных растений. Так, полное насыщение почвенного поглощающего комплекса ионами Ыа+, К+ и Мд + приводит к гибели растений. Наличие этих катионов в небольшом количестве в почвенном поглощающем комплексе, наоборот, весьма благоприятно сказывается на росте и развитии растений. Насыщение почвенного поглощающего комплекса такими ионами, как Ва +, Со +, N1 + или Сн +, оказалось ядовитым для нсех сельскохозяйственных культур. [c.400]

    Например, Сринивасан рассмотрел доступную информацию о роли кремния в питании растений и пришел к заключению, что силикат в почве способствует поглощению фосфора. В других исследованиях, выполненных этим же автором [128], было показано, что растворимый кремнезем (или силикат-ион) адсорбируется определенными компонентами почвы, в частности глинами. Соотношение между концентрацией и степенью удерживания силикат-иона оказывается логарифмическим, что указывает на наличие адсорбции. Было продемонстрировано, что гели оксида алюминия и оксида железа адсорбировали силикат-ионы почти так же, как и почвы, образуя адсорбционный комплекс, из которого силикат удаляется промыванием с большим трудом. Далее было показано, что в том случае, когда почва обрабатывается растворимым силикатом, фоСфат-ионы адсорбируются менее прочно. Силикагель не адсорбирует фосфат-ионы. Следовательно, ясно, что добавление силиката может привести к определенному эффекту в питании растения, поскольку силикат вытесняет фосфат-ионы, находящиеся в адсорбированном состоянии на поверхности почвы и, таким образом, делает фосфат более доступным для растения. Бастисс [129] также показал, что фосфат-ионы можно освободить из адсорбированного состояния на некоторых почвах посредством добавления растворимого кремнезема. Этот прием особенно эффективен для лате-ритных почв, на которых фосфат-ионы прочно адсорбируются. Последние становятся недоступными для растений из-за образования нерастворимых фосфатов железа и алюминия. В почвах такого типа добавление силиката ведет к вытеснению адсорбированных фосфат-ионов, так что в результате урожаи зерновых удваиваются или утраиваются, если среда щелочная, видоизмененная за счет добавления силиката, и возрастают вплоть до пятикратного размера, если среда нейтральная. Отмечалось также заметное увеличение в растении содержания 8102, Р2О5 и железа. Вытеснение фосфат-ионов из некоторого вида почв силикатом было также продемонстрировано путем измерения изотерм адсорбции [130]. Обработка почв силикатами натрия и калия вела к понижению их способности адсорбировать фосфат из раствора. Вероятно, силикат изолирует активные адсорбционные центры коллоидной системы и сам удерживается более сильно, чем фосфат-ионы. Это приводит к предотвращению адсорбции фосфата. [c.1032]

    Пространственно-временная изменчивость поля концентрации, химического состава и микроструктуры аэрозоля определяется распределением источников и стоков, а также процессами переноса и трансформации аэрозоля. Данные, имеющиеся в настоящее время, свидетельствуют о наличии четырех главных типов глобального тропосферного аэрозоля [254] первый тип — природный и антропогенный аэрозоль, продуцированный из газовой фазы in situ второй тип — минеральный аэрозоль, источником которого является почва третий тип — морской аэрозоль, представляющий собой частицы морской соли и капли растворов морской соли четвертый тип — органический аэрозоль. Наиболее изученными составляющими тропосферного аэрозоля являются почвенно-эрозионный (минеральный) и морской солевой аэрозоль. Экспериментальные исследования последних лет показали распространенность почвенно-эрозионного аэрозоля во всем тропосферном слое атмосферы в горизонтальном и вертикальном направлениях, в то время как распространенность морского солевого аэрозоля ограничена акваторией Мирового океана и относительно узкой прибрежной полосой. Распространенность морского аэрозоля в вертикальном направлении ограничена зоной активного вертикального турбулентного обмена толщиной 2—3 км над поверхностью моря. [c.6]

    Исследования горючих сланцев около 50 месторождений СНГ показали, что состав битумоидов значительно различается. н-Алканы отличаются большим разнообразием цепи до С20 характерны для сланцев значительной степени превращенности и цепи С20-С27 содержат значительное количество шо-алканов. Такие же алканы образуются в почве в результате бактериальной деятельности. Для битумоидов типично наличие жирных кислот нормального строения с преобладанием ie и 18 или Сб-Сю, являющихся продуктами деградации кислот большей длины цепи. Из непредельных кислот преобладает олеиновая, из изопреноидных — фитано-вая. Повышенная концентрация фитана (изо-С2о) рассматривается как указание на растительное происхождение органического вещества сланца. Очевидно, что источником фитана в битумоидах является фитол хлорофилла. [c.448]

    С помощью санитарно-микробиологических исследований решают вопрос о наличии или степени вероятности присутствия опасных для человека микробов или их токсинов в объектах внешней среды (воде, воздухе, почве, пищевых продуктах, лекарствах, различных материалах, оборудовании и др.). Комплексное сани-тарно-микробиологическое исследование включает определение косвенных показателей неблагополучия — общей микробной обсе-мененности (микробного числа), титра или индекса санитарнопоказательных микробов, степени микробной порчи реже прямых — обнаружение патогенных микробов или их токсинов в объекте. [c.415]

    Таким образом, наличие в обработанном известью и обезвоженном на вакуум-фильтрах сыром осадке санитарно-показательных микроорганизмов не является препятствием к его применению в качестве, удобрения. Однако осадки, задерживаемые в отстойниках при очистке сточных вод, содержат большое количество яиц гельминтов (аскарид, власоглавов, остриц и др.). Яйца гельминтов находятся в осадке в неактивной форме, но при попадании в почву с благоприятными условиями они развиваются, проходят инвазионную стадию, после чего уже способны заражать людей. Проведенные в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины под руководством канд. мед. наук Г. Ш. Гуджабидзе исследования показали, что при хранении обезвоженного на вакуум-фильтрах осадка часть яиц гельминтов деформируется, однако остающиеся яйца способны развиваться и проходить инвазионную стадию. Состояние яиц гельминтов в обезвоженном осадке после того, как он пролежал в течение 2—3 месяцев, аналогично содержанию их в сброженном в мезофильных условиях и высушенном на иловых площадках осадке. Поэтому сапитарные органы требуют дегельминтизировать осадок перед использованием. [c.82]

    Исследование динамики переноса воды и солей в почвогрунтах — одна из проблем гидромелиорации, имеющая крупное народнохозяйственное значение. Автором и сотрудниками на основе o6ui,eu теории динамики сорбции была разработана теория динамики вымывания солей, которая получила удовлетворительное экспериментальное подтверждение с применением радиохроматографического метода [171—174J. Динамика вымывания из почвогрунта солевого раствора подчиняется квазидиффу-зионному закону динамики переноса [171, 172]. При наличии в почве солей в виде твердой фазы по профилю почвы при ее промывании образуется стационарный фронт вымывания. Дано уравнение этого стационарного фронта [173]. Далее была исследована зависимость размытия фронта вымывания солевых растворов из почвогрунта от скорости потока и концентрации растворов [175, 176], а такнге от степени засоленности почвы при наличии солей в виде твердой фазы [177—179]. В частности, уста- [c.85]

Рис. 126. Схемы установок для исследования пар дифференциальной аэрации в почве а — исследование коррозии и измерения электродных потенциалов образца в песке при хорошей аэрации (верхняя труба и в глине при плохой аэрации (нижняя труба 3) без взаимного контакта труб б —- то же, при наличии контакта между двумя трубами при измерении тока при неравномерной аэрации между трубой в глине и в песке в — исследование коррозии и измерение потенциалов токов неравномерной аэрации на модельном трубопроводе, проходящем через слой глины и песка на одном уровне г — то же, при наличии контакта при определении макротока между моделью трубопровода, пересекающего участки песка и глины (верхняя труба 4—3—4), и образцом трубы (5), находящейся целиком в глине (в условиях худшей аэрации) 1 — глина (влажность 10%) 2 — песок (влажность Ю /о) 3 — анодная зона железной трубы 4 — катодная зона железной трубы 5 — медносульфатные полуэлементы 6 — катодный вольтметр 7 — сопротивление по 1 ож Рис. 126. Схемы установок для исследования пар <a href="/info/72178">дифференциальной аэрации</a> в почве а — <a href="/info/333666">исследование коррозии</a> и <a href="/info/358175">измерения электродных</a> потенциалов образца в песке при хорошей аэрации (верхняя труба и в глине при плохой аэрации (нижняя труба 3) без взаимного контакта труб б —- то же, при <a href="/info/1514163">наличии контакта</a> между двумя трубами при <a href="/info/525557">измерении тока</a> при <a href="/info/609702">неравномерной аэрации</a> <a href="/info/1444872">между трубой</a> в глине и в песке в — <a href="/info/333666">исследование коррозии</a> и измерение потенциалов <a href="/info/1639016">токов неравномерной</a> аэрации на модельном трубопроводе, проходящем <a href="/info/151977">через слой</a> глины и песка на одном уровне г — то же, при <a href="/info/1514163">наличии контакта</a> при определении макротока <a href="/info/1324306">между моделью</a> трубопровода, пересекающего участки песка и глины (верхняя труба 4—3—4), и <a href="/info/403959">образцом трубы</a> (5), находящейся целиком в глине (в условиях худшей аэрации) 1 — глина (влажность 10%) 2 — песок (влажность Ю /о) 3 — <a href="/info/521676">анодная зона</a> <a href="/info/1853607">железной трубы</a> 4 — <a href="/info/521679">катодная зона</a> <a href="/info/1853607">железной трубы</a> 5 — медносульфатные полуэлементы 6 — <a href="/info/616421">катодный вольтметр</a> 7 — сопротивление по 1 ож
    Для подтверждения контактной теории действия растворителя Вант-Гофф воспользовался результатами некоторых физи ко-химических работ Меншуткина [67—69], который в 1890. г впервые отчетливо показал, что акт растворения есть лишь пер вая фаза того процесса, который в дальнейших своих фазах при нимает характер процесса химического взаимодействия [182 стр. 404]. Однако во второй половине 80-х годов XIX в. благодаря работам химиков, подготовившим почву для вывода Вант-Гоффа о наличии влияния среды на скорость реакции [61, русск перев., стр. 627], на первый план были выдвинуты исследования влияния разбавления на протекание жидкофазных органических реакций. [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Исследование почвы на наличие в ней Вас: [c.147]    [c.15]    [c.286]    [c.567]    [c.575]    [c.581]    [c.583]    [c.590]    [c.276]    [c.26]    [c.15]    [c.85]    [c.152]    [c.66]    [c.84]    [c.19]    [c.20]   
Смотреть главы в:

Микроорганизмы и самоочищение почвы -> Исследование почвы на наличие в ней Вас




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Исследование почвы на наличие в ней бактерий группы

Исследование почвы на наличие зародышей Вас



© 2025 chem21.info Реклама на сайте