Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Озера

    Щелочные металлы в природе. Получение и свойства щелочных металлов. Вследствие очень легкой окисляемости щелочные металлы встречаются в природе исключительно в виде соединений. Натрий и калнй принадлежат к распространенным элементам содержание каждого из них в земной коре равно приблизительно 2% (масс.). Оба металла входят в состав различных минералов и горных пород силикатного типа. Хлорид натрия содержится в морской воде, а также образует мощные отложения каменной соли во многих местах земного шара. В верхних слоях этих отложений иногда содержатся довольно значительные количества калия, преимущественно в виде хлорида илн двойных солей с натрием и магнием. Однако большие скопления солей калия, имеющие промышленное значение, встречаются редко. Наиболее важными из них являются соликамские месторождения в СССР, стассфуртские в ГДР и эльзасские — во Франции. Залежи натриевой селитры находятся в Чили. В воде многих озер содержится сода. Наконец, огромные количества сульфата натрия находятся в заливе Кара-Богаз-Гол Каспийского моря, где эта соль в зимние месяцы толстым слое.м осаждается на дне. [c.562]


    Осуществить комплекс неотложных мер по охране природы в городах, промышленных центрах и водных бассейнах с наибольшим уровнем загрязнения окружающей среды, обратив особое внимание на регионы Поволжья, Урала, Кузбасса, Западно-Сибирского нефтегазового района,. Арктики, Красноярского края, Байкала, Ладожского и Онежского озер, некоторых други г— Сконцентрировать на выполнении этих мер большую часть централизованных капитальных вложений, средства предприятий, мощности строительных [c.241]

    Проба воды, взятая для анализа, должна отражать условия и место ее взятия, причем объем пробы должен быть достаточен и соответствовать выбранной методике анализа. Для оценки эффективности систем обезвреживания или определения величины выброса в водоем пробу отбирают непосредственно из трубопровода. Отбор проб из рек, ручьев, водохранилищ, озер, прудов, родников, колодцев, скважин, дренажей ведется на глубине 0,2—0,3 м под поверхностью воды пробоотборным прибором (бутыль, батаметр) с учетом скорости движения воды. Поскольку концентрация растворенных химических соединений и взвешенных частиц в воде, особенно после систем обезвреживания стоков промышленных предприятий, изменяется в течение суток, отбор проб воды ведется через равные промежутки, объем воды, необходимый для полного анализа,— 2 л — отбирается в стеклянную бутыль и консервируется (если анализ будет проводиться через сутки и более). [c.25]

    Чем больше кислотных дождей, тем ниже pH озер, тем выше смертность икринок рыб и других водных организмов некоторые живые виды особенно чувствительны к закислению. Статуи и монументы (например, греческий Парфенон), которые веками простояли без повреждений, сейчас внезапно стали разрушаться под действием кислотных дождей. Кислота разрушает известняк, бетон и мрамор  [c.424]

    Ситуация в регионе Аральского моря практически вышла из-под контроля человека. Приаралье стало зоной экологического бедствия. Напряженное положение сохраняется в районах, пострадавших от аварии Чернобыльской АЭС. Усиливается беспокойство населения в регионе Семипалатинского полигона испытания ядерного оружия. На грани экологического кризиса Калмыкия, Приднепровье, Приднестровье, Донбасс, Урал, Кузбасс, бассейны Волги, Севана, Иссык-Куля, Балхаша и Ладожского озер. Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей и ряд других регионов. Требуется ускорить проведение природоохранных мероприятий в бассейнах Байкала, Оби и Амура. [c.226]

    Действительно ли мы потребляем так много воды, что существует опасность истощения ее запасов На этот вопрос можно дать как положительный, так и отрицательный ответ. Общее доступное для нас количество воды более чем достаточное. Каждый день в США выпадает почти 15 триллионов литров дождя и снега. Человек использует около 10%. Остальное количество уходит обратно в озера, моря и океаны, испаряется и выпадает вновь как часть вечного круговорота воды. Однако распределение количества осадков по территориям совсем не обязательно совпадает с распределением потребности в воде. [c.23]


    Кинетическая система не находится в состоянии равновесия. Подчиняясь первому закону термодинамики (сохранение энергии), она свободна от ограничений второго закона. Чем меньше ограничений накладывается на систему, чем больше степеней свободы она имеет, тем труднее ее описать. Действительно, как будет видно из дальнейшего, эта трудность становится одним из реальных препятствий на пути удовлетворительной кинетической обработки. Однако основное препятствие для кинетического описания химических систем заключается во множественности существенно неравновесных факторов, которые могут играть решающую роль в определении пути реакции. Таким образом, априори нельзя сформулировать те положения, которыми определяется адекватное описание кинетической системы. В этом нетрудно убедиться на следующем простом примере. Вода, находящаяся на вершине холма, может быть описана уравнениями равновесного состояния. В некоторый следующий момент времени вода может стечь в озеро у основания холма. Оба эти состояния (исходное и конечное) могут быть описаны совершенно точно, и можно определить разности энергий этих состояний. Однако если попытаться описать сам переход, т. е. процесс течения воды с вершины холма, то будет видно, что он может зависеть почти от бесчисленных факторов от наличия стоков, контура склона холма, структурной устойчивости контура, множества подземных каналов в холме, через которые может проникать вода, и т. п. И наконец, если на холме будет кем-либо пробурена скважина, то появится необходимость в тщательном экспериментальном исследовании для того, чтобы учесть и этот дополнительный фактор, влияющий на течение воды. [c.14]

    Плотность нефти примерно 0,9 г/мл. Плотность воды - около 1,0 г/мл. К каким осложнениям приводит эта разница в плотностях при разливе нефти в море или озере Рассмотрите вред, наносимый водным растениям и животным, трудности проведения операций по очистке воды от нефти, а также возможность возгорания нефти. [c.51]

    На острове Тринидад в Карибском море есть знаменитое асфальтовое озеро площадью 115 акров и глубиной местами не менее 285 футов. Оно содержит, вероятно, около 15 миллионов тонн асфальта. Когда-то это, по-видимому, было обычное нефтяное месторождение, которое потом в результате каких-то необычных геологических процессов оказалось на поверхности земли. С течением времени все жидкие фракции испарились, и ост ался один асфальт. [c.31]

    Действенным экономическим рычагом сбережения водных ресурсов является введенная плата за воду, забираемую из водохозяйственных систем. За сверхнормативный забор воды установлена штрафная санкция — плата в пятикратном размере к основному тарифу. С 1987 г. плата за воду вносится плательщиком в союзный, республиканский или местный бюд-жет в зависимости от подчиненности предприятия. Тарифы на воду дифференцированы по 9 бассейнам рек и озер — от 0,1 коп. до 2,72 коп за 1 м . Эти меры стимулируют строительство систем оборотного водоснабжения, уменьшает загрязнение рек. Регулирование водоснабжения связано с требованиями, предъявляемыми к чистоте и полноводности больших и малых рек. [c.10]

    Окись пропилена была открыта Озером [1], когда он обрабатывал [c.70]

    Биотические факторы — различные проявления воздействия живых существ друг на друга. Взаимные связи организмов представляют собой основу существования популяций и биоценозов (совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих данный участок сущи или водоема — биоценоз леса, озера и т. д.). [c.6]

    Жесткость вод морей значительно выше, чем рек и озер. Так, вода Черного моря имеет общую жесткость 65,5 мэкв/л. Среднее значение жесткости воды мирового океана 130,5 мэкв/л (в том числе на Са + приходится 22,5 мэкв/л, иа Mg +— 108 мэкв/л). [c.617]

    На станцию очистки вода может поступать из водохранилища, озера, реки, источника или колодца. Если ваш город берет воду ии реки или источника, он использует поверхностную воду, которая течет по поверхности земли. Если вода приходит к вам из колодца, то она на )ывается подземной водой (грунтовой) из-за того, что собирается под землей и должна быть доставлена насосами на поверхность. [c.26]

    Давайте продолжим наше путешествие. Вода падает на землю в основном в виде дождя (или, если достаточно холодно, снега). Когда дождь попадает на плоскую поверхность, большая часть воды сразу впитывается в почву, постепенно образуя запасы подземной воды. Дождевая вода, попавшая на наклонную поверхность, перед тем как ей удастся впитаться в почву, скатывается вниз. Начиная с небольших родников и ручьев, вода постепенно сливается в реки и озера и в конце концов находит дорогу в океан. [c.27]

    Ученые говорят, что океан содержит около 97% всей воды, находящейся на нашей планете. Второе место в этом ряду не столь очевидно. Обычно неправильно полагают, что это место принадлежит рекам и озерам. На самом деле на втором месте находятся ледяные шапки в полярных областях и ледники в горах. На рис. 1.8 показано, как распределяется вода на Земле. [c.27]

    По мере того как вода проходит различные фазы своего круговорота, она находится в трех разных видах. Водяной пар в воздухе представляет собой газообразное состояние воды. При высокой влажности в летние месяцы эта газообразная вода часто доставляет людям много неудобств. Вода в жидком состоянии находится в озерах, реках, океанах, облаках и дожде. Воду в твердом состоянии можно найти в виде льда, снежинок, инея и града. [c.27]

    Главная задача этого этапа — коренное улучшение состояния вод1Юго и воздушного бассейнов, земель, лесов, растительного и животного мира, а также организация рационального использования природных ресурсов со строгим соблюдением экологических требований. Предстоит поэтапное сокращение до установленных нормативов вредных выбросов в окружающую среду, повышение качества воды в реках, озерах и прибрежных водах морей до пока- [c.246]


    НИМ, ЧТО нагревание под действием солнечных лучей приводит к испарению воды из океанов и других источников. При этом вода освобождается от минеральных примесей. Водяные пары поднимаются в верхние слои атмосферы, конденсируются в мельчайшие капли облаков и затем выпадают на землю в виде снега или дождя в зависимости от температуры. Затем выпавшая вода либо попадает в реки, озера и другие наземные водоемы, либо впитывается в землю и становится подземной водой. Подземная вода в свою очередь может оказаться когда-нибудь на поверхности и испариться. Цикл повторится снова. [c.81]

    Расследование причин повышения температуры воды в реках и озерах часто наводит на след деятельности человека. Работа многих отраслей промышленности зависит от близости больших объемов воды, которая используется для охлаждения в процессах, идущих с выделением тепла. Завод забирает холодную воду. В аппаратах под названием теплообменники происходит перенос тепловой энергии (тепла) из производственной сферы в охлаждающую воду. Нагретая вода затем возвращается назад в озера или реки либо сразу, либо после некоторого охлаждения. Промышленность и организации, ответственные за охрану окружающей среды, должны при этом следить, чтобы сливаемая вода не нарушала тепловой баланс в природных источниках. [c.61]

    Водоснабжение. Вода на установках используется в основном для охлаждения горячих нефтепродуктов до требуемой температуры. Значительно меньше воды расходуется для промывки нефти, растворения реагентов, питания паропроизводящих котлов, котлов-утилизаторов. Вода является также основным средством для пожаротушения на заводах. Заводы оборудуются коллекторами водоснабжения, системами промышленной теплофикационной и химически очищенной воды, конденсатопроводами. Вода на завод поступает из рек, озер, прудов, моря и др. Для подачи воды сооружают специальные водозаборные системы и насосные станции с коллекторами. Применяют прямоточные и оборотные системы водоснабжения. Широко распространено оборотное водоснаб- [c.201]

    Впервые кислотные дожди были отмечены в Скандинавии. Потом появились на северо-востоке США. Сейчас эта проблема существует во всем индустриальном мире. Рыба исчезла из многих озер. Поверхность каменных и бетонных домов, мраморных статуй разъедена. Сельскохозяйственные культуры замедляются в росте, а леса умирают. Хотя Новая Зеландия и Скандинавия — регионы, в наибольшей степени пострадавшие от кислотных дождей, последние распространились по всему миру. Даже Большой Каньон пострадал от кислотных дождей, связанных с загрязнениями воздуха, производимыми угольными электростанциями во многих милях от него. [c.423]

    Свойства и происхождение балхашита могут служить доказательством того, что нерастворимые твердые вещества в горючих сланцах могли также первоначально представлять собой твердые полимеры жирных веществ или жирных кислот. Эта точка зрения подтверждается тем, что хорошо известные сланцы месторождений Грин Ривер в Колорадо, а также Вайоминга и Юта содержат относительно большое количество полутора- и бикарбоната натрия, находящегося в сланцах в виде включений белой кристаллической массы. (В одном из районов эти сланцы используются в промышленном масштабе для производства соды). Как будет показано дальше, существуют доказательства того, что конверсия тяжелых остаточных продуктов в нефть, содержащую легкие фракции, и большое разнообразие углеводородов обусловлены реакцией иона карбония, индуцируемой кислыми алюмосиликатными катализаторами, находящимися в контакте с нефтью. Кокс, Уивер, Хенсон и Хенна считают [16], что в присутствии щелочи катализ не осуществляется. В связи с этим возможно, что сохранение твердого органического вещества в битуминозных сланцах месторождения Грин Ривер и других залежах обусловлено присутствием щелочей. Предполагают, что сланцы месторождений Грин Ривер откладывались в солоноватых внутренних озерах в условиях, напоминающих условия образования современного балхашита [6]. Поэтому можно считать, что ненасыщенные растительные и животные жиры и масла представляли собой первичный исходный материал как для нефти, так и для так называемого керогена битуминозных горючих сланцев, образующих первоначально твердое заполимеризовавшееся вещество., Однако в сланцах, содержащих щелочь, НС наблюдалось медленного химического изменения, приводящего к образованию нефти [13а]. Природа минеральных компонентов битуминозных сланцев также может способствовать сохранению органического вещества и препятствовать его провращевию в нефть. Битуминозные сланцы месторождения Грин Ривер в большинстве своем содержат магнезиальный мергель. [c.83]

    В результате реки, озера, моря и Океаны во в большей мере эагрязнявтоя нвфтьв, тяжелыми металлами, хлорорганическими и другими соединениями, радиоактивными вецествами и множеством других ядовитых химикатов. [c.10]

    Если посмотреть на географию месторождений нефти и газа, то нетрудно заметить, что многие из них морские. Считается, что потенциальные морские ресурсы углеводородного сырья составля — ют более половины общемировых. В наши дни нефть и газ обна — ружины иа дне всех 5 океанов, в т.ч. Антарктиде. Сегодня добыча морс кой нефти достигла примерно одной трети от общей ее добычи. Ожидается, что к 2000 г. половину нефти и газа будут получать из недр морей и океанов. Основная часть начальньсх разведанных запа ов и современная мировая добыча углеводородного сырья на шел1фе принадлежит пяти регионам Персидский залив, озеро Маракайбо (принадлежит Венесуэле и Колумбии), Мексиканский зали 1, Каспийское и Северное море. [c.15]

    После вскрытия траншеи обнаружили разрыв трубы размерами 38X10 см. На трубе были обнаружены две вмятины (механические повреждения), которые, по-видимому, образовались прн небрежной транспортировке трубы или в процессе ее укладки. Из трубопровода вытекло 400 т жидкого аммиака. Несмотря на все принятые меры, аммиак попал в озеро, расположенное в 300 м от места аварии вся рыба в озере погибла. Последующие анализы озерной воды показали, что со временем растворенный в воде аммиак практически исчез. Растительность не пострадала, так как ава(рия лроизошла в зимнее время, когда деревья не имели лиственного покрова. [c.34]

    Южная Америка. С 1924 г. в Венецуэле добывается большое количество нефти [22]. В большинстве случаев месторождения расположены в пределах небольшой территории вблизи озера Маракайбо и с некоторыми колебаниями напоминают те или другие нефти Калифорнии. Месторождения, располон<ениые непосредственно вблизи Маракайбо, дают нефти, похожие на нефти из долины Сан-Жоакин, представляющие собой тяжелые [c.55]

    Вода э природе. Вода — весьма распространенное на Земле вещество. Почтй поверхности земного шара покры-п.1 водой, образующей океаны, моря, реки и озера. Много воды находится в газообразном состоянии- в виде паров в атмосфере в виде огромных масс снега и льда лежгя ска круглый год на вершинах высоких гор и в полярных странах. В недрах земли также находит вода, пропитывающая почву и горные породы. [c.205]

    В 1846 году был открыт нитроглицерин - мощное взрывчатое вещество, но слишком чувствительное, чтобы его можно было использовать. Любая неосторожность и незнание свойств нитроглицерина не раз приводили к сильным и неожиданным взрывам. Брат Альфреда Нобеля, Оскар, погиб в результате одного из них. Нобели построили лабораторию в Стокгольме, чтобы попытаться найти способ обуздать это нестабильное соединение. В конце концов, городские власти настояли на том, чтобы Альфред со своими экспериментами покинул город. Твердо уверенный в том, что ему удастся сделать нитроглицерин менее опасным, Альфред продолжал свои исследования на барже в середине озера. В конце 1866 года он случайно обнаружил, что жидкий нитроглицерин, впитавшись в хорошо измельченный песок ( диаман-товую землю ), становится достаточно безопасным для хранения и перевозки, а взрывать его можно с помощью детонатора. Этот новый вид взрывчатки назвали динамитом. [c.522]

    При изучении положения в живых системах необходимо учитывать различные факторы. Это особенно справедливо при рассмотрении таких проблем, как причины гибели рыбы в Ривервуде. Можете ли иы придумать еще какие-либо факторы, влияющие на содержание кислоро,да и реках и озерах, кроме тех, что были рассмотрены выше  [c.60]

    Вплоть до конца прошлого столетия американцы пол. зовались водой непосредственно из расположенных поблизости источников, таких, как реки, озера, хранилища дождевой воды. Использованная вода сливалась в высохшие пруды, различные специально вырытые ямы или просто выливалась на землю. Отходы жизнедеятельности человека сбрасыва гись в ямы или специальные выложенные камнем емкости в земле. Периодич<хки их либо вычищали, либо забрасывали землей и вырывали новые. [c.80]

    Опишите, чго происходит с бактериальной культурой при добавлении раствора из бутылки. Если этот же раствор постоянно будет добавляться в небольшое озеро, мо ет ли это через некоторое время повлиять на живущие там организмы (Зтвс поясните. [c.425]


Смотреть страницы где упоминается термин Озера: [c.4]    [c.10]    [c.476]    [c.46]    [c.40]    [c.76]    [c.215]    [c.244]    [c.158]    [c.353]    [c.353]    [c.359]    [c.28]    [c.78]    [c.78]    [c.78]    [c.86]    [c.401]    [c.516]   
Введение в химию окружающей среды (1999) -- [ c.0 ]

Общая микробиология (1987) -- [ c.266 , c.505 , c.506 , c.507 , c.508 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.385 , c.390 , c.394 , c.395 , c.423 , c.424 , c.425 , c.433 ]

Инженерная лимнология (1987) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алтайские озера

Альберта озеро

Амплитуда приливной волны на мелководном озере III

Астраханские озера

Асфальтовые озера III

Безмозгин, Я. И. Вайнштейн, И. М. Озеров, В. Н. Петров. Опыт совместной термической переработки (пиролиза) сланца и сернистого мазута в камерной печи

Бело Озеро,

Биомасса и продуктивность озера . 198. Схема зарастания озера

Верхнее, озеро

Верхнее, озеро формация

Власов, Л. А. Чернышев, Л. И. Павлова. Распределение солей между ледовой и жидкой фазами при вымораживании рапы некоторых минеральных озер Восточной Сибири

Власов, Л. И. Павлова, Л. А. Чернышев. Особенности формирования и режима минеральных озер Восточной Сибири

Влияние гидротехнических работ на экологические процессы в озерах

Водный баланс и уровенный режим озера

Водохранилище сравнение с озерами

Волнение И течения в озерах

Воспоминания о работе Н. С. Курнакова по изучению соляных озер

Вскрытие озер

Гидробиологические особенности озер

Гидрология озер и водохранилищ. 108 10.2. Бытовая канализация

Грабов ников. Об использовании соотношения между площадями бассейнов и площадями водных поверхностей бессточных озер для анализа гидрогеологических условий

Давление, действие иа агрегацию полимеров озерах

Добыча поваренной соли из соляных озер

Дойные отложения озер и эстуариев

Женевское озеро

Жизнь микроорганизмов в соленых озерах

Закисление озер

Замерзание озер

Защита рек, водохранилищ, озер и морей от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

Иванова, М. И. Озерова. Исследование системы

Известкование озер и почв

Извлечение лития из рапы озера Сирлз, США

Индекс оценки состояния озера

Использование экономических механизмов в задачах управления водопользованием для больших стратифицированных озер

Источники питания рек и озер и формирование химического состава воды

Карасевые озера - ихтиологический тип естественных водоемов

Кислород в озерах

Классификация озер

Климатическая циркуляция Ладожского озера

Колебания уровней воды в озере и связь их с водным балансом

Комплекс моделей экосистемы Ладожского озера, основанных на круговороте фосфора

Константинова. О биогенной метаморфизации воды в озерах 1 дельты Амударьи

Кормовая база карасевых озер

Краткая характеристика основных мест обитания организмов в озере

Круговорот органического вещества и биологические типы озер

Курнаков , Кузнецов Соляные озера Крыма

Ладожское озеро

Ладожское озеро — представитель великих озер мира

Макаров Материалы к физикохимическому изучению соляных озер Кулундинской степ

Математическая модель циркуляции больших стратифицированных озер

Мелководные моря и озера III

Меры сохранения озер

Меры сохранения озер Метаболизм

Метаморфизация рассолов. Классификация соляных озер

Метод тотального облова озер

Минеральные (соляные) озера, их типы и распространение

Моделирование водохранилищ и озер

Моделирование климатической циркуляции Ладожского озера

Моделирование озера

Моделирование переноса пятна нефтяного загрязнения по поверхности озера

Модель климатической циркуляции большого стратифицированного озера

Модель сообщества рыб Ладожского озера

Модель эвтрофикации озера

Нагревание и охлаждение воды в озере

Невольничьего озера провинция

Незаморные и периодически заморные озера как нагульные водоемы

Нефтяные озера

Николаев. На крымских соляных озерах

Нормативно-правовые основы водопользования в бассейне Ладожского озера

Нормативы массы товарных сеголетков и их рыбопродукции в озерах и нагульных прудах

ОЗЕРА ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА Биомасса в водных системах

Обеспеченность фосфором экосистемы озера

Озера Окно прозрачности в инфракрасной

Озера географическое положение

Озера и водохранилища — Характеристики водоемов

Озера искусственные

Озера мониторинг

Озера области спектра

Озера образование

Озера северных широт

Озера соленые

Озера соляные

Озера соляные а Окиси олефинов исл

Озера соляные и Окиси

Озера соляные классификация

Озера соляные корневые

Озера соляные рапные

Озера соляные самосадочные

Озера соляные содовые

Озера соляные сульфатные

Озера соляные сухие

Озера субарктические северные

Озера субтропические

Озера тропические

Озера умеренной зоны

Озера щелочные

Озера, покрытые зимой льдом, численность

Озера, покрытые зимой льдом, численность и активность бактерий соленые

Озеро Кучук

Озеро Эльтон как источник натуральных магнезиальных солей

Озеро дистрофное

Озеро мезотрофное

Озеро олиготрофное

Озеро эвтрофное

Озерова

Озерова Л. Е., Кошель Г. Н. Изучение взаимодействия циклогексанола с серной кислотой кондуктометрическим методом

Озерова Л. Е., Швыркова Н. С., Богданов М. И. Растворимость ненасыщенных углеводородов в водно-органическом растворителе на основе моноэтаноламина

Онон-Борзинские озера

Основные морфометрические характеристики озера

Основные особенности формирования устьев рек и их типы ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА Озерные котловины, их преобразование и элементы

Основные особенности формирования химического состава . 192. Химический состав и гидрохимический режим пресных озер

Основные тенденции развития экосистем больших стратифицированных озер

Основные части озера и озерного дна

Особенности химического состава воды рек, озер и водохранилищ

Отбор проб из водохранилищ, озер и прудов

Отбор проб твердых солей в озерах

Отлов малоценной рыбы - пищевых конкурентов пеляди в озерах

Пантелеймонов Магниевы соли из Сакского озера

Переработка рапы соляных озер и рассолов морского типа

Переработка рассолов содовых озер

Питание и обеспеченность кормом пеляди в озерах карасевого типа

Пленка на озере

Площадь сечения озера

Повышение естественной продуктивности озер, используемых для выращивания пеляди

Пресные воды механизмы переворачивания воды в озерах

Пресные воды нагревание озер солнечным излучением

Природные рассолы и классификация соляных озер

Проблемы озера Эльтон

Прозрачность и цвет озер

Происхождение озер, типы озерных котловин и их преобразование

Расчет разбавления в реках, озерах и водохранилищах

Рациональное водопользование и управление озерами

Редактор издательства Л. И. Фрид Технический редактор Н. В. Тимофеева Корректор A. IJ. Озерова Сдано в производство

Результирующая энергия, усваиваемая озером

Роль зообентоса в экосистеме озера

Роль зоопланктона в экосистеме озера

Роль сестона и донных отложений в круговороте фосфора в озере

Ронкин Наши соляные озера

Ронкин Наши соляные озера их богатства

Руководство по отбору проб из озер, рек и водных потоков

Руководство по отбору проб из природных и искусственных озер

Секторный метод интенсивного облова озер

Содержание брома в рапе соляных озер и использование ее для бромного производства

Содовые озера

Солевой состав воды некоторых озер

Соляные озера дельты реки

Состав зоопланктона озер, используемых для выращивания пеляди

Сульфатное озеро

Схемы товарного рыбоводства на заморных озерах

Теория Близарда — Марвина - Озера

Тепловой баланс озера

Термическая классификация озер

Технологические нормативы выращивания товарных сеголетков пеляди в озерах и нагульных прудах

Течения Термический и ледовый режим озер

Трехмерная модель экосистемы большого стратифицированного озера

Туркана озеро

Условия -получения соды из рассолов содовых озер

Химический состав и- плотность рапы некоторых озер

Цианобактерии в озерах

Экология озер эвтрофикация

Экспериментальное обоснование предельно допустимой концентрации анилина в воде водоемов. А. И. Купер, Озерова

данных озеру

деревня мест. местечко обл. область озеро пров. провинции



© 2025 chem21.info Реклама на сайте