令戈错水化学类型
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老:水质分析结果用各种形式的指标值及化学表达式来表示:1、离子含量指标溶解于地下水中的盐类,以各种阴、阳离子形式存在,其含量一般以mmol/L (毫摩尔/升)、mg/L(毫克/升)、me/L(毫克当量/升)表示。
海水中的主要离子以单位ml/L(摩尔/升)、g/L(克/升)表示。
超微量元素的离子以,其单位以mg/L(毫克/升)表示。
2、分子含量指标溶解于地下水的气体和胶体物质,如CO2、SiO2,其含量一般用单位mmol/L、mg/L表示。
3、综合指标氢离子浓度(pH值)、酸碱度、硬度、矿化度四项指标,集中地表示了地下水的化学性质。
⑴pH值:pH=﹣㏒[H+],pH值反映了地下水的酸碱性,由酸、碱和盐的水解因素所决定。
pH值与电极电位存在一定的关系,影响地下水化学元素的迁移强度,是进行水化学平衡计算和审核水质分析结果的重要参数。
⑵酸度和碱度:酸度是指强碱滴定水样中的酸至一定pH值的碱量,地下水中酸度的形成主要是未结合的CO2、无机酸、强酸弱碱盐及有机酸。
碱度是指强酸滴定水样中的碱至一定pH值的酸量,地下水碱度的形成主要是氢氧化物、硫化物、氨、硝酸盐、无机和有机弱酸盐以及有机碱。
酸碱度一般表示单位有mmol/L、me/L表示。
⑶硬度:水中硬度取决于水中钙、镁和其它金属离子(碱金属除外)的含量。
总硬度:地下水中钙镁的重碳酸盐、氯化物、硫酸盐和硝酸盐的总含量。
暂时硬度(碳酸盐硬度):水煮沸后呈碳酸盐形态的析出量。
永久硬度(非碳酸盐硬度):水煮沸后,留于水中的钙盐和镁盐的含量。
负硬度(钠钾硬度):地下水中碱金属钾钠的碳酸盐、重碳酸盐和氢氧化物的含量。
总硬度=暂时硬度+永久硬度=碳酸盐硬度+非碳酸盐硬度 负硬度(钠钾硬度)=总碱度-总硬度(总硬度>总碱度) 硬度一般以单位mmol/L 、mg/L 、me/L 、H°(德国度)表示.⑷矿化度:地下水含离子、分子及化合物的总量称为矿化度,或称总矿化度。
阿廖金分类法
阿廖金分类法是由俄国学者OAAleken提出的,按水体中阴阳离子的优势成分和阴阳离子间的比例关系确定水质化学类型的一种方法。
阿廖金分类法是一种水质化学类型的方法,通过计算不同水样的HCO等阳离子含量,将其分为三类:重碳酸类、硫酸类和氯化类,再进一步分为钙质、镁质和钠质三组。
最后再按阴阳离子含量的比例关系分为四个型Mg组,其中均无此型为II型。
按各水样中阴阳离子含量的比例关系分为四种类型:Ⅰ型,在S类与Cl类的Ca及Mg组中均无此型;Ⅱ型,多数浅层地下水属于此型;Ⅱ型,或Cl—>Na+,此型为高矿化水;Ⅳ型。
此型为酸性水,C 类各组及S和Cl类的Na组中无此型。
第Ⅰ型水:该型水由火成岩地区溶滤作用形成,含有相当数量的钠和钾,它也可以由水中的钙同岩石中钠之间的交换作用形成。
该型水是碱性的软水,矿化度低(在内陆湖中或某些油田水中,可以出现高矿化度)。
第Ⅱ型水:硬度大于碱度。
从成因上讲,该型水与各种沉积岩有关,主要是混合水。
大多属低矿化度和中矿化度的河水。
湖水和地下水属于这一类型(有硬度)。
第Ⅲ型水:或者为Cl—>Na+。
从成因上讲,该型水也是混合水,由于离子交换使水的成分剧烈变化。
成因是天然
水中的Na+被土壤底泥或含水层中的Ca2+或Mg2+交换。
大洋水、海水、海湾水、残留水和许多高矿化度的地下水属于此种类型(有氯化物硬度)。
第Ⅳ型水:含量为0,即该型水为酸性水。
在重碳酸类水中不包括此型,只有硫酸盐与氯化物类水中的Ca2+组与Mg2+组中才有这一型水。
天然水中一般无此类型(pH<40)。
水型分类法:水型(water type) 石油工业内水型分类:苏林分类法将地下水的化学成分与其所处的自然环境条件联系起来,用不同的水型来表示不同的地质环境。
按照苏林分类法将天然水分成硫酸钠水型(Na2SO4)、重碳酸钠水型(NaHCO3)氯化镁水型(MgCl2)、氯化钙水型(CaCl2)四种。
油田水主要为重碳酸钠(NaHCO3)和氯化钙(CaCl2)型。
地面水则多为硫酸钠(Na2S04)型。
水型判断法:自然界的水根据其成因、特征和分布,可分为大陆淡水、大洋海水和地下水。
地下水实际上是由不同时代的大陆淡水或大洋海水在沉积物中保存下来的水。
油田水是在油气区保存下来的地下水。
因此,水按形成环境分大陆淡水和大洋海水两大类;大陆淡水含盐度低于0.05%(500ppm),很少超过0.1%。
其化学成分间有如下关系HCO3-> SO42-> Cl- ,Ca2+> Na+>Mg2+,而且Na+>Cl-即Na+/Cl- >1,大洋海水含盐度高达3.5%(3500ppm)其化学组成中Cl-> SO42-> HCO3-,Na+> Mg2+> Ca2+,而且Cl-> Na+即。
因此,淡水与海水的主要区别在于Na+/Cl-比值的大小;淡水中重碳酸纳占优势,并含有硫酸钠;而海水中不存在硫酸纳,可见钠盐存在的形式不同是两种水的又一区别。
利用水中主要离子的当量比,即Na+/Cl-、(Na+- Cl-)/SO42-、(Cl- - Na+ )/Mg2+ 、SO42- / Cl- 和的比值来判断水型的方法。
(Na+- Cl- )/SO42->1为重碳酸钠型(NaHCO3)(Cl- - Na+ )/Mg2+>1为氯化钙(CaCl2)(Na+- Cl- )/SO42-<1 为硫酸钠型(Na2SO4)(Cl- - Na+ )/Mg2+<1为氯化镁型(MgCl2)一般说Na2SO4水型形成于大陆环境,Na也存在并形成于大陆环境,氯化镁水型存在并形成于海洋环境,而氯化钙水型则是地壳内部深成环境中的主要类型,而且认为油田水的化学类型大都属于氯化钙水型和重碳酸钠水型。
舒卡列夫的水化学类型分类舒卡列夫的水化学类型分类舒卡列夫是俄罗斯著名的地球化学家,他提出了一种水化学类型分类方法,称为“矿化度-碱度图法”。
这种分类方法旨在根据水中的矿物质含量和碱度来确定水的化学类型。
根据舒卡列夫的分类法,水可以被分为以下6种类型:1. 碳酸盐型水碳酸盐型水主要由碳酸盐和氢氧根离子构成。
这种水通常是硬水,pH值高于7。
它们通常含有高浓度的钙和镁,这也是许多地区水垢的主要原因。
2. 氯化物型水氯化物型水主要由氯离子和钠离子构成。
这种水通常是咸水,pH值高于7。
它们通常含有高浓度的盐,这也是许多地区海水的主要成分。
3. 硫酸盐型水硫酸盐型水主要由硫酸盐和氢氧根离子构成。
这种水通常是酸性水,pH值低于7。
它们通常含有高浓度的硫酸盐,这也是许多地区地下水的主要成分。
4. 钠型水钠型水主要由钠离子和氢氧根离子构成。
这种水具有高碱性,pH值通常在8以上。
它们通常含有高浓度的钠,这也是许多地区碱性湖泊的主要成分。
5. 钙型水钙型水主要由钙离子和氢氧根离子构成。
这种水通常是硬水,pH值通常在7左右。
它们通常含有高浓度的钙,这也是许多地区溶洞的主要成分。
6. 硅酸盐型水硅酸盐型水主要由硅酸盐和氢氧根离子构成。
这种水通常是软水,pH值低于7。
它们通常含有高浓度的二氧化硅,这也是许多地区温泉的主要成分。
总体而言,舒卡列夫的水化学类型分类为科学研究和实际应用提供了很大的帮助。
通过了解水的类型,人们可以更好地理解和处理不同类型水的化学特性和影响,从而有效地利用和保护水资源。
化学考试不考的名词解释如今的学生们都离不开考试,而考试也成为评判学生能力和掌握知识的主要方式之一。
在学习化学的过程中,学生们需要掌握大量的名词解释,以便在考试中能够准确地运用和理解化学概念。
然而,在考试中,有些名词解释可能不会被要求,这些名词解释也许对于学生们来说并不那么重要。
在本文中,我们将讨论一些在化学考试中通常不会被要求的名词解释。
一、格氏试剂(Reagents)格氏试剂是一类常用于化学实验中的试剂,用于检测或验证某些化学反应的特定成分。
但在化学考试中,通常不会要求学生解释格氏试剂的具体组成和用途,因为它们在理论知识中并不常见。
二、红磷(Red Phosphorus)红磷是一种无色无臭的晶体,它是白磷在高温下燃烧得到的物质。
红磷在实际应用中有广泛的用途,例如用作制造火柴、防火材料和农药等。
然而,在化学考试中,具体解释红磷的性质和应用范围并不常见。
三、费托合成(Fischer indole synthesis)费托合成是一种常见的有机合成反应,用于合成吲哚类化合物。
它以费托酸为底物,经过一系列的化学反应生成目标产物。
虽然费托合成在化学领域中具有一定的重要性,但在考试中往往不会要求学生解释其原理或具体的反应过程。
四、堇青素(Indigo)堇青素是一种广泛应用在纺织和染料工业中的天然色素。
它可以从多种植物中提取,例如菽蓝、紫草等。
堇青素在染料工业中拥有很高的商业价值,但在化学考试中通常不会被要求解释其提取过程或用途。
五、次生代谢物(Secondary metabolites)次生代谢物是一类生物体内产生的化学物质,它们在生物体的生存和繁衍中并不起到直接的作用,主要起到防御、吸引和交流等辅助功能。
次生代谢物在生物学和生物化学研究方面具有一定的意义,但在化学考试中不会被要求解释其具体的功能和引发机制。
六、环境生物技术(Environmental biotechnology)环境生物技术是利用生物学原理和技术手段来解决环境问题的学科。
优秀传统文化与高考命题1.中国文化源远流长,三星堆出土了大量文物,如青铜面具、青铜大立人、鎏金青铜面具等。
下列有关说法正确的是A .古代的鎏金工艺利用了电镀原理B .三星堆出土的青铜器上有大量铜锈,其主要成分为()223OH Cu COC .青铜是铜中加入铅、锡制得的合金,其成分会加快铜的腐蚀D .文物中做面具的金简由热还原法制得2.中国是陶瓷的故乡,中国传统陶瓷艺术的发展无疑是辉煌的。
下列瑰宝中主要成分不是陶瓷的为 名称 刻花鹅颈瓶 人面鱼纹彩陶盆 唐兽首玛瑙杯 青花瓷中华瑰宝 选项 A B C DA .“绛矾(绿矾)本来绿色,……烧之赤色”说明灼烧后有Fe 3O 4生成B .“豫章郡出石,可燃为薪”此处的“石”通常指煤炭,可用作燃料C .“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”中用到蒸馏的分离方法D .“乃焰消(KNO 3)、硫黄、杉木炭所合,以烽燧铳极”这是利用KNO 3的氧化性4.古文献《余冬录》中对胡粉[主要成分为2PbCO3•Pb(OH)2]制法的相关描述:“铅块悬酒缸内,封闭四十九日,开之则化为粉矣。
化不白者(Pb),炒为黄丹(Pb3O4)。
黄丹滓为密陀僧(PbO)”。
下列说法错误的是A.2PbCO3•Pb(OH)2属于碱式盐B.Pb3O4与硫酸反应只生成PbSO4和水C.“化不白者,炒为黄丹”的过程中发生了氧化还原反应D.密陀僧与碳粉高温加热可以制得铅5.《考工记》记载:“金(青铜)有六齐:六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐;五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐;四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐;参(三)分其金而锡居一,谓之大刃之齐;五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐;金锡半,谓之鉴燧之齐”。
下列有关说法错误的是A.“六齐”是铜锡合金的6种配比B.“大刃”比“斧斤”中锡的含量高C.“六齐”之金,日久会有铜绿生成D.改变铜锡的比例可以配成黄铜6.诗词是中华民族的文化瑰宝。
其中蕴藏着丰富的化学知识,下列描述不正确的是A.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应B.古书记载用矿石制绿矾:“取入缸中浸三个时,漉入釜金中煎炼。
53个经典古籍里的高考化学考点1、经典史料中的化学物质(1)《汉书》中“高奴县有洧水可燃”,这里的“洧水”指的是石油。
(2)《黄白第十六》中“曾青涂铁,铁赤如铜”,其中“曾青”是可溶性铜盐。
(3)《本草纲目》中“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的碱是K2C O3。
(4)《天工开物》中“凡石灰经火焚炼为用”里的“石灰”指的是C a C O3。
(5)《神农本草经》中“水银……熔化(加热)还复为丹”里的“丹”是H g O。
(6)《梦溪笔谈·器用》中“古人以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”的“剂钢”是指铁的合金。
(7)唐代刘禹锡撰于818年的《传信方》中有这样一段描述“治气痢巴石丸,取白矾一大斤,以炭火净地烧令汁尽,则其色如雪,谓之巴石”,巴石主要化学成分为K A l(S O4)2·12H2O。
(8)战国所著《周礼》中记载沿海古人“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”,“蜃”的主要成分为C a O。
(9)《咏煤炭》(明·于谦)中“凿开混沌得乌金……不辞辛苦出山林”其中“乌金”的主要成分是煤炭。
(10)《天工开物》中有如下描述:“世间丝、麻、裘、褐皆具素质……”文中的“裘”主要成分是蛋白质。
(11)《本草纲目拾遗》中在药物名“鼻冲水”条目下写到:贮以玻璃瓶,紧塞其口,勿使泄气,则药力不减.气甚辛烈,触人脑,非有病不可嗅。
鼻冲水指的是氨水。
(12)古代科学家方以智在其《物理小识》卷七《金石类》中指出:“有硇水者,剪银塊投之,则旋而为水”,“硇水”指的是硝酸;(13)《易经》记载:“泽中有火”,“上火下泽”。
“泽中有火”是石油蒸气在湖泊池沼水面上起火现象的描述。
石油蒸气是指沼气,即甲烷气体。
(14)《天工开物》记载“人贱者短褐、臬裳,冬以御寒,夏以蔽体,其质造物之所具也。
属草木者,为臬、麻、苘、葛……”文中的“臬、麻、苘、葛”属于纤维素。
[地下水化学类型分类]地下水化学类型篇一: 地下水化学类型地下水化学类型,指地下水化学成分的生成环境,基本特征,及水中常量元素的阴阳离子所占毫克当量百分数大小或特殊成分含量达到一定数量时划分的地下水类型。
指地下水化学成分的生成环境,基本特征,及水中常量元素的阴阳离子所占毫克当量百分数大小或特殊成分含量达到一定数量时划分的地下水类型.chemicaltypes of groundwater篇二: 苏林水型分类有关地下水与油气资源的五个问题一、油田水分类严格说来,与油气的生成、运移、聚集、逸散有关的地下水,均可称之为油田水,它是油气区地下水的一部分,并与油、气组成统一的流体系统。
[)通常所说的油田水是指油田范围内直接与油层连通的地下水,即油层水。
成因系数水的类型Na+/Cl硫酸钠型大陆水重碳酸钠型海水深层水氯化镁型氯化钙型>1 <1 <1 >1 <0 <0 <0 <1 >1 >1 /SO42<1 /Mg2+ <0油田水的分类必须解决的实质性问题应包括:①油田水化学标志及其与非油田水的区别;②不同类型油田水的特征及区别。
1911 年美国帕斯梅尔提出第一个油田水分类方案至今,自对油田水分类方案虽然作过多次修改和补充,但基本上都是以Na+、Mg2+、Ca2+和Cl-、SO42-、HCO3-的含量及其组合关系作为分类基础。
在各分类方案中,以苏林分类较为简明,也为国内外广泛采用,因而在此着重介绍苏林分类。
为,天然水就其形成环境而言,主要是大陆水和海水两大类。
大陆水含盐度低,其化学组成具有HCO3->SO42->Cl-,Ca2+>Na+<Mg2+的相互关系,且Na+ >Cl-,Na+/Cl->1。
海水的含盐度较高,其化学组成具有Cl->SO42->HCO3-,Na+>Mg2+<Ca2+,且Cl->Na+,Na+/Cl-<1 的特点。
大陆淡水中以重碳酸钙占优势,并含有硫酸钠;而海水中不存在硫酸钠。
根据上述认识,以Na+/Cl-、/SO42-和/Mg2+这三个成因系数,将天然水划分成四个基本类型。
高中化学俗称总结摘要在高中化学学习中,我们常常会遇到各种俗称,这些俗称往往比较简洁易懂,便于记忆和理解。
本文总结了高中化学中常用的一些俗称及其对应的正式名称,希望能够对同学们的化学学习有所帮助。
1. 元素俗称1.1. 水俗称: H2O 或H₂O正式名称: 水分子1.2. 盐俗称: NaCl正式名称: 氯化钠1.3. 矾俗称: Al2(SO4)3·18H2O正式名称: 明矾1.4. 石膏俗称: CaSO4·2H2O正式名称: 硫酸钙脱水物2. 化合物俗称2.1. 硝酸俗称: HNO3正式名称: 氢硝酸2.2. 苏打俗称: NaHCO3正式名称: 碳酸氢钠2.3. 重铬酸钾俗称: K2Cr2O7正式名称: 二铬酸钾2.4. 氯酸钠俗称: NaClO3正式名称: 氯酸钠3. 化学反应俗称3.1. 酸碱中和反应俗称: 酸中和碱正式名称: 酸碱中和反应3.2. 氧化还原反应俗称: 氧氧反正式名称: 氧化还原反应3.3. 双替反应俗称: 互换反应正式名称: 双替反应3.4. 氧化反应俗称: 氧反正式名称: 氧化反应4. 实验俗称4.1. 煤气俗称: 天然气正式名称: 甲烷4.2. 烧碱俗称: 氢氧化钠正式名称: 氢氧化钠溶液4.3. 粒子活性俗称: 金属活性正式名称: 金属离子活性4.4. 脱色剂俗称: 氧化剂正式名称: 氧化剂溶液结论在高中化学学习过程中,掌握常用俗称的正式名称是非常重要的。
本文总结了一些常用的化学俗称及其对应的正式名称,希望能够帮助同学们更好地理解化学知识,提高学习效果。
同学们在平时的学习中,可以积极运用这些俗称与正式名称进行联系,加深对化学概念的理解与记忆。
同时,在实验中也要注意正式名称的使用,确保科学准确性。
令戈错水化学类型
简介
令戈错是中国西藏自治区的一座高原湖泊,位于西藏自治区昌都市左贡县。
这个湖泊以其独特的水化学类型而闻名。
本文将介绍令戈错水化学类型的特点、形成原因以及对环境和生态系统的影响。
令戈错水化学类型的特点
令戈错的水化学类型属于碱性水体。
以下是其主要特点:
1.pH值高:令戈错湖水具有较高的pH值,通常在8.5以上,有时甚至达到
9.5。
这使得湖水呈碱性。
2.高含碱度:令戈错湖水中含有较高浓度的碳酸盐、氢氧根离子等碱性物质,
导致湖水呈现高含碱度。
3.富含溶解盐:令戈错湖水中富含多种溶解盐,如钠盐、钾盐、镁盐等。
这些特点使得令戈错具有独特的化学性质,在地理和生态方面产生了重要影响。
令戈错水化学类型形成原因
令戈错水化学类型的形成与以下因素密切相关:
1.地质构造:令戈错位于青藏高原,地质构造活跃。
这导致了湖泊周围地壳运
动频繁,从而影响了地下水的流动和溶解作用。
2.气候条件:令戈错所处的高原气候条件恶劣,干旱少雨。
湖泊蒸发速度快,
导致湖水中溶解物质浓度增加。
3.岩石成分:令戈错周围的岩石主要由碳酸盐岩组成,这种岩石容易溶解并释
放出碱性物质。
综合以上因素,令戈错湖水在长期地质作用和气候变化的共同影响下形成了其特殊的水化学类型。
对环境和生态系统的影响
令戈错水化学类型对环境和生态系统产生了重要影响:
1.生物多样性:由于令戈错湖水呈碱性,其中富含碱性物质和溶解盐,这对许
多生物来说是不适宜的。
因此,湖泊周围的生物多样性相对较低。
2.水质影响:令戈错湖水的高碱性和含碱度可能对水质产生不利影响。
这可能
导致湖水中的一些有益物质减少,或者使得某些有害物质更易释放。
3.土壤肥力:令戈错周围土壤中富含碱性物质,这对植物生长和土壤肥力产生
了影响。
一些植物可能无法适应高碱性环境,从而限制了植被的分布。
尽管令戈错水化学类型对环境和生态系统产生了一定的影响,但该区域仍然拥有独特而宝贵的自然资源。
保护和管理这些资源是保护地方生态系统和文化遗产的重要任务。
结论
令戈错是中国西藏自治区一个具有独特水化学类型的湖泊。
其高碱性、高含碱度以及富含溶解盐的特点使得该湖具有与众不同的地理和生态特征。
这种水化学类型形成于地质构造、气候条件和岩石成分等多种因素相互作用下。
尽管其对环境和生态系统产生了影响,仍然需要保护和管理这一珍贵的自然资源。