Геохимические классификации химических элементов

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 07:40, контрольная работа

Краткое описание

Литофильные
(от греч. «литос» — камень и «фил» — люблю (имею склонность)) — элементы горных пород. С точки зрения строения атомов литофильные элементы имеют характерный общий признак: на внешней оболочке их ионов, располагаются по 8 электронов (в ряду Li — по два). Большинство этих элементов входит в состав силикатов, т.к. для них наиболее характерны соединения с кислородом. В природе встречаются также в виде окислов, галогенидов, фосфатов, сульфатов, карбонатов. Около 95% земной коры состоит из соединений литофильных элементов. Эти элементы трудно восстанавливаются до элементарного состояния. Преимущественно парамагнитны. К ним относятся 54 элемента (т. е. более половины элементов, существующих в природе): щелочные и щёлочноземельные, В, Al, Sc, лантаноиды и актиноиды (Ac, Th, Pa,U), С, Si, Ti, Zr, Hf, P,V, Nb, Та, О, Cr, W, галогены и марганец.

Оглавление

Глава 1. Геохимические классификации химических элементов……...…...2
1.1. Классификации химических элементов………………………………………………2
1.2. Миграции химических элементов……………………………………………………..6

Глава 2. Месторождения полезных ископаемых………….………………………8
2.1. Общие понятия…………………………………………………………………………8


Глава 3. Биогеохимические барьеры………………….……………………...……...10
3.1. Понятие биогеохимических барьеров……………………………………………….11
3.2. Типы биогеохимических барьеров…………………………………………………..12
3.3. Техногенные геохимические барьеры и защита окружающей среды……………..15


Глава 4. Гидрохимия подземных вод. Подземные воды……………………...19


4.1. Общие сведения и типы подземных вод……………………………………………..19
4.2. Химический состав подземных вод……………………………………………….....20



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………….26

Файлы: 1 файл

КР Геохимия окружающей среды.docx

— 77.87 Кб (Скачать)

Йодистые воды. В Усть-Двинской впадине развиты как лечебные йодистые воды с содержанием йода 5-18 мг/л, так и промышленные йодные воды с концентрацией до 28 мг/л. Наибольшая концентрация йода отмечается в морских отложениях микулинского межледниковья и приурочена к срединной зоне впадине, к ее бортам концентрация йода уменьшается. Снижение концентрации йода отмечается в долинах рек Северная Двина, Ижма, Мудьюга и др. Многочисленные йодные источники зафиксированные в долинах рек свидетельствуют о процессе интенсивного разрушения Усть-Двинского месторождения йодных вод. Йодные воды Усть-Двинской впадины единственные в России пригодные для питья без предварительного разбавления. Минерализация этих вод в среднем 10-15 г/л.

Бромистые воды развиты повсеместно, начиная с глубин 150-450 м, исключая районы выхода кристаллических пород Балтийского щита.

Сероводородные  воды, а совместно с ними сероводородные грязи, по генезису подразделяются на 4 группы.

Наиболее распространены сероводородные воды и грязи, образовавшиеся за счет восстановления сульфатных вод  пермских гипсоносных отложений  болотными водами, обогащенными органикой. Такие воды наиболее характерны для Архангельской области, выходы многочисленных сероводородных источников зафиксированы в долинах рек Северная Двина, Вычегда и их притоков, а также на северо-востоке (Устюженском районе) Вологодской области. Содержание сероводорода в подземных водах достигает 30 мг/л, в грязях 114-923 мг/кг.

Вторая группа формирования сероводородных вод и грязей связана  со смешением соленых сульфатных вод кембрийского, каменноугольного и четвертичного водоносных комплексов с обогащенными органикой поверхностными и болотными водами. Содержание сероводорода обычно невелико.  В Архангельской области зафиксирована сероводородная грязевая сопка высотой 1 м, с температурой грязи 2-3 оС.

Третья группа сероводородных вод возникла в результате редукции сульфатов в седиментационных водах  морских межледниковых и послеледниковых  водах четвертичных отложений при  окислении органического вещества захороненных остатков морских водорослей. Содержание сероводорода в таких  водах обычно невелико.

Сероводородные воды четвертой  группы прослеживаются узкой полосой  вблизи берегов Белого моря. Они  образовались в результате смешения морских вод хлоридно-сульфатного  состава с богатыми органикой  грунтовыми водами. С водами такого происхождения связано образование  кристаллов серы, выходы которых обнаружены на Большом Соловецком озере.

 

 
Список использованной литературы:

 

1. «Общая геология» Г.П. Горшков, А.Ф. Якушова, 3е издание, 1973

2. «Общая гидрогеология» М.Е. Королёв, 1999

3. «Общая геология» А.Ф. Якушова, В.Е. Хаин, В.И. Славин, 1988

4. Ферсман А. Е., Геохимия, т. 1, Л., 1933;

5. Щербина В. В., Геохимия, М. — Л., 1939;

6. Воиткевич Г. В. и др. Справочник по геохимии, М., 1990.

 

Интернетресурсы:

1. http://mirslovarei.com/content_bes

2. http://donolim.ru/teoriya-geokhimicheskikh-barerov/ 
3. http://www.viems.ru

4. http://www.fund-intent.ru/ 
5. http://science.viniti.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Геохимические классификации химических элементов