Материал воспроизводит главу из книги академика Галазия Г. И. "Байкал в вопросах и ответах" (1989). Сквозная нумерация вопросов по книге сохранена.
Средний ионный состав воды Байкала по Г. Ю. Верещагину, К. К. Вотинцеву составляет: гидрокарбонаты (НСО3-) - 66,5; сульфаты (SО42-) -5,2; хлор (Сl-) -0,6; кальций (Са2+) — 15,2; магний (Mg2+) — 3,1; натрий (Na+) — 3,8; калий (К+) — 2,0; нитраты (NO3_) —0,3-0,5; фосфаты (РО43-) — 0,02-0,06; карбонаты (СО32-) — 0,6-0,06; силикаты и кремниевая кислота (SiO2) — 1,6-5,5; алюминий (А13+) — следы; железо (Fe)—0,02-0,03; кислород (О2) — 9,6—14,4; азот (N2) — 16,8-22,4; свободная углекислота (СО2) — 0,44-5,28; марганец (Мn) — 0,0012-0,0023; жесткость — 1,039 мг-экв.; сумма ионов — 96,7 мг/л.
Общая минерализация воды в Байкале составляет 120 мг/л, суммарное содержание ионов в воде озера 96,7 мг/л. Для сравнения заметим, что среднее содержание ионов по всем притокам Байкала 107,9, а общая минерализация 128,2 мг/л, то есть различия сравнительно невелики.
В 1 л воды содержится 120 мг различных веществ, или 120 г/м3. В Байкале 23000 млрд. м3 воды, следовательно, общее количество растворенных веществ составляет 2,76 млрд. т.
У воды есть и ряд других свойств, которые уже известны, и которые еще предстоит узнать.
Байкал как водоем заполнялся поверхностными водами. Реки не успевают насытиться солями, так как кристаллические породы их лож труднорастворимы, поэтому они несут в Байкал воду слабой минерализации, которая соответствует стандартам па самую высококачественную питьевую воду. Благодаря тому, что водный баланс в Байкале нулевой, то есть приходная и расходная части одинаковы, минерализация воды в озере постоянная. Лишь в последние десятилетия из-за антропогенных влияний она получила тенденцию к повышению.
Вода в Байкале относится к слабоминерализованным мягким водам гидрокарбонатного класса, группы кальция первого типа (по классификации О. А. Алекина). В среднем па долю гидрокарбонатов кальция и магний приходится 84%, хлоридов и сульфатов — 7% и щелочных металлов — 9 % эквивалент ионов. Вода озера принадлежит к гидрокарбонатно-кальциево-сульфатной (НСОз-—Са2+—So42+) гидрохимической фации, хотя вода большинства притоков (170 из 250 обследованных) относится к гидрофации гидрокарбонатно-кальциово-кремниевой (НСОз-—Са2+—SiO2). Изменение фации притоков в озере свидетельствует о специфике процессов формирования байкальских вод. Поступающие в озеро воды претерпевают при метаморфизации глубокие изменения в своем химическом составе, приводя к изменению гидрохимической фации. Одним из процессов, ведущих к этому, является процесс биогенного извлечения кремния диатомовыми водорослями.
Потому что вся водная толща интенсивно перемешивается как ветровыми течениями, так и постоянной циркуляцией.
Изменение химического состава воды происходит, главным образом, в содержании соединений фосфора, кремния и азота. Изменения содержания кремния в верхних слоях воды зависит от развития диатомовых водорослей. Максимальные его концентрации отмечаются зимой, в период депрессии в развитии водорослей, минимальные — весной, в период весеннего цветения. Минеральные и органические соединения азота и фосфора имеют два максимума концентрации (зимой — в январе—феврале и летом — в июле), а также два минимума (весной — в мае—июне и летом—в августе). Эти колебания целиком зависят от сезонного развития фитопланктона.
Средний химический состав вод в разных частях байкальской котловины различается незначительно.
Больше изменений на тех участках, которые примыкают к крупным притокам, а также на тех, где интенсивно развиваются водоросли. В этих районах может значительно изменяться количество растворенного кремния, вплоть до полной его утилизации, а также солей фосфора (фосфатов) и азота (нитратов). Вода притоков несколько отличается от байкальской. Однако в зависимости от объема стока происходит постепенное изменение химического состава воды притоков и превращение ее в воду байкальскую.
Содержание минеральных соединений, биогенных элементов увеличивается, органических, напротив, снижается.
Точного подсчета пока не проведено. С помощью нейтронно-активационного метода индентифицированно более 40 элементов. Однако это далеко не все. Вероятно, в байкальской воде присутствуют почти все элементы периодической системы Д. И. Менделеева, только многие из них в очень малых количествах.
Кальция, углерода, кислорода, магния, натрия, калия, кремния, серы, хлора, азота, железа, фосфора.
До настоящего времени никто пока подобных экспериментов не проводил. По химическому набору элементов, может быть, и можно сделать раствор, похожий на байкальскую воду. Что же касается ее молекулярной структуры и изотопного состава, то, вероятно, невозможно.
Сотые и тысячные доли миллиграмма в 1 л. Роль микроэлементов в воде Байкала изучена недостаточно, хотя многие из них необходимы для нормальной жизнедеятельности водных организмов. Микроэлементы, например, влияют на обмен в растительных организмах, на синтез и действие витаминов, входят в состав ферментов, а также в состав элементов крови позвоночных и т. д.
Современные нейтронно-активационные приборы позволяют измерять чрезвычайно малые количества элементов, содержащихся в воде в растворенном виде — миллиардные доли процента. В Байкале были проведены такие исследования для оценки содержания в воде микроэлементов. Точность измерений позволила уловить их содержание в количестве 10-10—10-12. В зарубежных лабораториях с помощью анодной пленочной вольтометрии с использованием тонкопленочных ртутно-графитовых электродов проф. Дайтон Керрит из Массачузетского технологического института измерил методом прямого анализа проб морской воды миллиардные доли процента содержания в воде таких металлов, как цинк, медь, свинец и кадмий.
С понижением температуры воды растворимость многих веществ снижается. При замерзании воды в морях и соленых озерах происходит ее опреснение - высаливание льда. То же происходит и при замерзании воды в Байкале. Но так как минерализация байкальской воды очень мала, то изменение ее химического состава незначительно. Более заметно изменение минерализации воды при замерзании в мелководных заливах. Может быть, интенсивное подледное развитие фитопланктона связано с обогащением биогенными элементами верхних слоев воды при замерзании озера.
В течение года в Ангару при среднем стоке около 60 км3 воды и минерализации 96,7 мг/л уносится 5,6 млн. т минеральных и 0,15 млн. т органических веществ.
В донные отложения Байкала в течение года поступает 1,72 млн. т минеральных и 0,45 млн. т органических веществ, в том числе 29 тыс. т железа и др.
Соленость (минерализация) воды в Байкале возрастает из-за возросшего количества солей, приносимых притоками. В Байкале ежегодно остается только из основных ионов 545 тыс. т гидрокарбонатов (НСО3-); 118 тыс. т сульфатов (SO42-); 22,7 тыс. т хлора (С1-); 10 тыс. т азота (NO3-); 2,37 тыс. т фосфатов (РО43-); 118 тыс. т кальция (Са2+); 60 тыс. т магния (Mg2+); 30 тыс. т натрия и калия (Na++K+); 460 тыс. т органических веществ; 28,9 тыс. т железа (Fe — общ.); 495 тыс. ,т, кремния SiO2). Общее количествj ионов, остающихся в Байкале, 1890 тыс. т, что составляет около 24% от общего количества солей, поступающих в озеро.
По основному ионному составу вода открытых частей Байкала довольно стабильна и почти не претерпевает изменений. По отдельным же компонентам, как, например, биогенные элементы, изменения довольно значительны. Так, в период интенсивного развития водорослей из воды в поверхностных слоях, где они обитают, могут почти полностью исчезать (до аналитического нуля) минеральные соединения кремния, фосфора, азота, уменьшается содержание углекислоты, железа и ряда микроэлементов. Однако содержание этих веществ после прекращения развития фитопланктона и усиленного ветрового перемешивания ежегодно восстанавливается. Соединений солей азота и фосфора, а также железа и марганца в Байкале почти всегда достаточно, и в следующем году круговорот этот повторяется снова. Изменение же минерализации, вызванное антропогенным влиянием, однозначно — она возрастает.
Для поддержания жизни водных организмов необходимо постоянное снабжение их питательными веществами. Основным источником их пополнения в Байкале являются притоки озера. Значительную долю составляют вещества, поступающие в повторное использование за счет их регенерации из отмерших организмов, а также за счет выноса их к поверхности с глубинными водами при ветровом перемешивании воды. Заметную часть питательных веществ приносят промышленные и бытовые стоки.
Ежегодно реки, впадающие в Байкал, приносят более 600 тыс. т кремния, а содержание его в воде очень мало и не возрастает. Кремиекислоту потребляют для построения панциря (наружного скелета) самая многочисленная по видовому составу и самая большая по биомассе группа диатомовых водорослей, а также губки и некоторые моллюски. Кроме того, с водами Ангары выносится свыше 100 тыс. т кремния и около 500 тыс. т в год увлекается в донные отложения озера в виде панцирей отмирающих диатомовых водорослей, спикул губок и створок некоторых моллюсков.
Практически все те газы, которые существуют в атмосфере, а также газы подземного происхождения, выделяющиеся со дна озера. Но пропорции газов значительно отличаются, потому что неодинакова их растворимость в воде и не все они участвуют в биологическом и биохимическом круговороте. Так, в воде озера больше всего растворено азота, в значительном количестве содержится кислород, углекислый газ. Аргон, гелий, неон, криптон присутствуют в весьма малых концентрациях.
В водной толще Байкала из газов в растворенном состоянии содержатся кислород, двуокись, углерода, азот, а также аргон, гелий, неон, криптон и др. Количество газов зависит от температуры и давления, при которых они растворяются (за исключением кислорода, количество которого зависит от жизнедеятельности потребляющих его организмов, а также количества органического вещества, на окисление которого расходуется кислород). В какой форме инертные газы связаны с молекулой воды, пока нет достоверных сведений.
В зоне проникновения света, необходимого для жизнедеятельности водорослей, вода насыщается кислородом, выделяемым растениями в процессе фотосинтеза. В самом поверхностном слое воды кислород частично поступает из воздуха. На большие глубины кислород попадает при перемешивании воды ветром, при турбулентных и циркуляционных течениях и т.д.
В процессе фотосинтеза водоросли на каждый грамм углерода в синтезированном органическом веществе выделяют в воду в 2,5—2,8 раза больше кислорода. За год в озере под 1 м2 синтезируется до 127 г органического углерода, следовательно, при этом выделяется до 320— 330 г кислорода; для всего Байкала это составит около 10—10,2 млн. т.
Основным источником кислорода, обогащающим воды Байкала, является кислород, выделяемый в водную толщу водорослями фитопланктона в процессе фотосинтеза. На его долю приходится до 99,5% всего поступающего в воды Байкала кислорода. Роль донных макрофитов и, вероятно, микрофитов в общем кислородном балансе составляет около 0,5% от его количества. С повышением температуры воды количество растворенного кислорода уменьшается.
При повышении минерализации воды растворимость газа падает: например, при 0°С растворимость кислорода в 1 л воды с минерализацией менее 1 г/л (пресная вода) составляет 49 мл, а при минерализации 30 г/л (морская вода) — только 15, то есть снижается более чем в три раза. Биологи утверждают, что при повышении температуры воды на 10°С потребление кислорода рыбами удваивается и что обилие рыбы и других водных животных может привести к снижению кислорода в воде. Особенно это заметно в малых водоемах. Таким образом, максимальное содержание кислорода в открытой воде Байкала может достигать 14 мг/л.
В зимний и особенно весенний период, когда Байкал еще покрыт льдом и происходит, так называемое подледное цветение воды, то есть интенсивное развитие фитопланктона, который в процессе фотосинтеза выделяет кислород, его содержание повышается до 16—18 мг/л. В Забайкалье, в Ивано-Арахлейских озерах, в отдельные годы в малоснежные зимы, когда лед не покрыт снегом, в период подлёдного цветения фитопланктона и фитобентоса, содержание его повышается до 20—22 мг/л. Из воды в свежей проруби кислород иногда выделяется в атмосферу в виде пузырьков.
Основными потребителями кислорода являются фито- и зоопланктон, аэробные бактерии, зообентос, рыбы и др. водные организмы. Значительнее количество кислорода расходуется на окисление органических веществ как в водной толще, так и в донных отложениях. Насыщенность воды кислородом во всей толще способствует развитию жизни на всех глубинах.
Есть, его содержание составляет от 70% до 80% нормального для данных условий насыщения. Так, если в поверхностных слоях воды (в ее деятельном слое) озера содержится кислорода в среднем 11,7—11,9 мг/л, то на глубине 1400 м — 9,9—10,6 мг/л, а на максимальной глубине около 1600 м — 9,5 мг/л. В слое, непосредственно прилежащем к донным отложениям, содержание кислорода заметно снижается. Толщина этого слоя воды, обедненного кислородом, до 1 м.
В период гомотермии в Байкале происходит выравнивание химического состава воды, обогащение глубинных ее слоев кислородом, а поверхностных — биогенными элементами за счет поступления к поверхности обогащенных ими глубинных вод при ветровом перемешивании. Такой механизм поступления кислорода в глубины озера обеспечивает существование животных в Байкале даже на самых больших глубинах. В водоемах, где такой механизм отсутствует (оз. Танганьика, Черное море), в глубинных слоях со 150—200 м сероводородная зона.
Углекислый газ в воде, необходимый для фотосинтеза растений, образуется при дыхании водных животных, окислении органических веществ, при сдвиге карбонатного равновесия, а также поступает непосредственно из атмосферы.
Исследования содержания угарного газа в воде Байкала не проводились. По наблюдениям в морях выявлено, что этот газ выделяется некоторыми морскими растениями и животными. Эверест Дуглас из Скрипсовского океанографического института установил, что окись углерода растворяется в морской воде хуже, чем кислород, но лучше, чем водород или азот. На основании этого можно считать, что содержание угарного газа довольно значительно в тех местах, где его много поступает в воду. А это обычно бывает в поверхностных слоях, куда направлен выхлоп газов судов с двигателями внутреннего сгорания.
Вода в Байкале обладает агрессивностью и высокой растворяющей способностью, которая с глубиной возрастает. Поэтому все твердые остатки животных — млекопитающих, рыб, моллюсков и др. — долго на дне не сохраняются. Для инженерных бетонных конструкций применяются специальные марки бетона.
Пена состоит из пузырьков воздуха, разделенных пленкой воды. В пресной воде пузырьки, сближаясь друг с другом, сливаются, а в соленой воде отталкиваются. Большая их часть в морях и океанах образуется при ветре, но они могут возникать и при дожде и даже снеге. Пузырьки, образующиеся вблизи берега, очень мелкие, обычно менее 0,5 мм в диаметре. Поднимаясь на поверхность, они лопаются и выбрасывают в воздух брызги на высоту, в тысячу раз превосходящую их диаметр. Полагают, что этим объясняется наличие частиц соли в атмосфере морских и океанских побережий. Образованию пены на волнах в значительной степени способствует постоянно присутствующая на поверхности тончайшая пленка из органических веществ (белков и углеводородов).
Скопление сероводорода наблюдается в тех глубоких водоемах, где отсутствует или слабое вертикальное перемешивание воды. Поэтому кислород в глубинные придонные слои не поступает совсем, или его слишком мало. В таких условиях развиваются анаэробные (бескислородные), процессы, при которых серобактерии продуцируют сероводород за счет восстановления содержащихся в воде сульфатов. Такое явление происходит в Черном море, в оз. Танганьика и др. водоемах. При избыточном поступлении органических веществ, даже при наличии слабого перемешивания и, следовательно, поступлении некоторого, но недостаточного количества кислорода, на дне водоемов может накапливаться сероводород постоянно или периодически, как это происходит, например, в Балтийском море, в некоторых озерах Польской Народной Республики (Мазурские озера), в некоторых из Великих озер Северной Америки.
Сероводород смертелен для большинства водных организмов. Появление большого количества сероводорода и чистой воде вредно еще и потому, что для его окисления потребляется кислород и тем самым создается его, дефицит для дыхания организмов. Между тем серобактерии очень живучи. Если однажды они поселяются в донных отложениях водоема, где много органических веществ, то свою способность интенсивно развиваться сохраняют даже при перемешивании воды и обогащения ее кислородом. Признаки сероводорода появились в Байкале в районе, где сбрасываются промстоки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и на дне накапливаются органические вещества от этого предприятия.
Вода в Байкале имеет слабощелочную реакцию из-за наличия в ней щелочных элементов: натрия, кальция, магния и калия и низкого содержания свободной углекислоты. Концентрация водородных ионов (рН) находится в пределах 7,0—8,5 ед. С глубиной рН снижается. Понижается концентрация водородных ионов и зимой в подледный период.
Реакция воды в Байкале в летнее время несколько изменяется в сторону щелочности и рН возрастает до 8 —8,5. В зимнее время происходит сдвиг в сторону нейтральной реакции и рН становится близким к 7.
В поверхностных слоях донных отложений Байкала до глубины- 5—20 см идут окислительные процессы, и Eh здесь колеблется от +50 до +300 милливольт. Глубже идут восстановительные процессы, и значения Eh имеют отрицательный знак. Их величины колеблются от 50 до 230 милливольт. Абсолютная величина показателя Eh может свидетельствовать об интенсивности окислительных или восстановительных процессов. В окислительном слое гидроокислы железа типа Fе(ОНз) и гидрогетит, в восстановительном — сульфаты железа (гидротроилит, пирротин, пирит, марказит), а также его силикаты (лептохлориты).
В донных отложениях величина рН зависит от того, какие процессы в них протекают: окислительные, восстановительные или нейтральные. В окислительной зоне меньше водородных ионов и его величина близка к нейтральной (рН≥7) или слабокислой (рН7. В песчаных донных отложениях, где отсутствуют органические вещества или их поступление ничтожно, величина рН обычно близка к тем его значениям, которые имеет вода Байкала, то есть к нейтральной или слабощелочной (рН = 7,2—7,5).
В среднем около 1,5 мг/л, а во всем озере 34,5 млп. т. Но распределение взвешенных веществ крайне неравномерно как по акватории, так и по сезонам. Больше всего их в приустьевых участках крупных рек, меньше всего — в открытых районах Байкала. С глубиной их количество также снижается, особенно ниже зоны сезонного перемешивания воды.
Содержание всех растворенных веществ, а не только солей. Термин соленость применяется обычно к морской воде минеральных источников, а иногда и соленых высокоминерализованных вод озер.
Для характеристики количества растворенных веществ в пресных водах широко используется термин минерализации, и он, вероятно, предпочтительнее.
Обычно анализами отобранных проб воды. В последнее время относительные изменения минерализации оценивают по изменению электропроводности воды.
Электропроводность воды Байкала, измеряемая микросименсами на сантиметр (единица, равная Ому-1), зависит от температуры воды и имеет следующие значения:
Температура, 0С |
Электропроводность, мкСм/см |
Температурный коэффициент |
---|---|---|
1,0 |
63 |
0,0228 |
5,0 |
73 |
0,0224 |
10,0 |
84 |
0,0231 |
15,0 |
96 |
0,0227 |
18,0 |
103 |
- |
20,0 |
107,5 |
0,0219 |
Йод относится к микроэлементам, потребности организмов в нем невелики, но оп, хотя и в малых количествах, совершенно необходим для нормальной жизнедеятельности любого животного организма. В воде Байкала дефицит йода. Для компенсации недостающего количества йода его добавляют к пищевой поваренной соли. Соль в Сибири йодируют.
В течение года изменение по основному ионному составу от максимальных до минимальных величин не превышает для разных притоков 1,5—2,5-кратной величины. Однако химический состав воды притоков меняется более значительно. В некоторых притоках вода в течение сезона может изменить свою принадлежность к той или иной классификационной категории: например, реки, принадлежащие к гидрокарбонатно-кремниево-кальциевой гидрофиции, в период повышения минерализации зимой или в межень могут перейти к гидрокарбонатно-кальциево-кремниевой гидрофации и т. п. За период открытой воды в Байкале в среднем поступает 88% годового количества ионов и 84% двуокиси кремния. Зимний сток составляет соответственно 12 и 16% от годовой величины.
Содержание главных ионов в озере близко в среднем их содержанию в водах питающих его притоков. Сумма ионов в воде Байкала 96,7 мг/л, а средний химическим состав воды притоков Байкала — 128,2 мг/л. В содержании соединений биогенных элементов, органического вещества и растворенных газов различий значительно больше.
Основные притоки Байкала в течение года приносят 6013 тыс. т в год. По основным ионам эти же 18 наиболее крупных притоков распределяются следующим образом (в тыс. т/год): карбонаты и гидрокарбонаты (СО32-+НСО3) — 3539; сульфаты (SO42-) — 277; хлор (С1-) — 42,2; нитраты (NO3-) — 19,2; фосфаты (РО43-) - 1,68; кальций (Са2+) - 859; магний (Mg2+) — 165; натрий +калий (Na++K+) —204; органическое вещество — 412; железо общее (Fe общ.) — 27,7; кремнекислота (SiO2) — 466.
В течение года все его притоки приносят 7809 тыс. т растворенных веществ. Кроме того, около 1200 тыс. различных веществ в год поступает в Байкал с атмосферными осадками и воздушным переносом.
По последним данным, суммарный ионный сток рек, впадающих в Байкал, составляет за год 6569 тыс. т, сток органического вещества— 292 тыс. т в пересчете на органический углерод.
По гидрохимическому режиму они подразделяются на пять типов.
Сибирский — характеризуется резким снижением минерализации воды при весеннем паводке, и в течение всего теплого времени года (pp. Сарма, Шагнапда, Утулик).
Казахстанский — у рек этого типа годовой минимум минерализации наблюдается весной, она повышается в период летней межени, понижается во время летне-осенних паводков и вновь плавно повышается в последующее осенне-зимнее время (pp. Селенга, Турка).
Восточно-европейский — в этих реках минерализация сохраняется высокой и относительно стабильной и лишь кратковременно снижается в период весенних паводков (pp. Крестовка, Харгино).
Байкальский - для него характерно резкое снижение минерализации весной в период паводка с последующим постепенным возрастанием в течение всего летне-осеннего периода (pp. Голоустная, Снежная, Большая Половинная, Тыя, Томпуда, Баргузин).
Конденсационный — у этих рек значительное плавное снижение минерализации с начала весны до сентября, а затем ее постепенное повышение до весны.
Малые притоки Байкала могут менять свой гидрохимический тип в зависимости от водного режима.
Современные исследования показывают, что ряд гидрохимических компонентов поступает в Байкал в значительно больших количествах, чем расходуется при выносе из озера. В Байкале ежегодно остается 32% сульфатов, 47% хлоридов, 30% магния, свыше 70% органических веществ и кремния, а также почти все железо, поступающее в озеро, с водами притоков. Новейшие данные по балансу минеральных и органических форм азота и фосфора в Байкале показали, что в течение года в озеро поступает 36,1 тыс. т азота и 5,5 тыс. т фосфора, выносится с водами Ангары 17,9 тыс. т азота и 2,3 тыс. т фосфора, остается в озере 18,2 тыс. т азота и 2,2 тыс. т фосфора. В целом за год в Байкале накапливается до 1890 тыс. т минеральных и органических веществ. Поэтому можно сказать, что соленость притоков (лучше минерализация) возрастает. Оценка избыточного количества поступающих в озеро компонентов показывает, что их концентрация в воде озера довольно быстро бы сравнялась с концентрацией их в питающих водах. Следовательно, нарушение баланса компонентов ионного состава воды Байкала не могло явиться результатом длительного их накопления в геологических масштабах времени. При анализе видно, что избыточное количество ионов поступает в озеро с бассейнов pp. Селенги и Баргузина. Заметим, что самая активная хозяйственная деятельность сосредоточена именно в бассейнах этих рек (вырубка лесов, развитие земледелия и скотоводства, горнорудной промышленности и пр.). А отсюда можно сделать вывод, что сформировавшийся за длительный период существования гидрохимический облик озера оказался нарушенным и нарушение вызвано усилением хозяйственной деятельности в бассейне Байкала.
В среднем в атмосферных осадках, выпадающих на Байкале, содержится 9,1 мг/л ионов различных солей и около 1 мг/л органических веществ: гидрокарбонатные ионы (НСО3-) — 5,8 мг/л; сульфатные (SO42-) — 0,9 мг/л; ионы хлора (С1-) — 0,3 мг/л; кальция (Са2+) — 1,9 мг/л; магния (Mg2+)—0,1 мг/л; натрия + калия
(Na++K+) -0,1 мг/л.
Из атмосферы с осадками, выпадающими над Байкалом, ежегодно поступает в озеро около 120 тыс. т различных веществ, в том числе: гидрокарбонатных ионов (НСО3-) —53; сульфатных (SO42-) — 9; ионов хлора (Сl-) — 0,9; нитратного азота (NO3-) — 5,5; фосфатного фосфора (РО43-) - 0,40; кальция (Са2+) - 18,0; магния (Mg2+) — 1,0; натрия+калия (Na++K+) — 4,0; органических веществ —24,0; окислов кремния (SiO2) — 4,0, сумма ионов — 92,0; остальные около 28 тыс. т —пылеватые минеральные частицы. Доля веществ, приносимых с атмосферными осадками, в сравнении с веществами, поступающими с водами притоков, до недавнего времени составляла 1,5%. За последние годы она заметно возросла и составляет 2,5%.
Проанализировав 77 проб морской воды, собранных во время кругосветного плавания «Челленджера», В. Диттмар вывел закономерность о постоянстве соотношения между основными компонентами растворенных в воде веществ. Такое постоянство позволяет для определения солености морской воды измерять лишь одну основную компоненту раствора, а остальные рассчитывать. Этот закон был открыт в 1884 г. Пресная вода является таким же природным раствором, как и морская, поэтому правило Диттмара должно выполняться по ионному составу и в сформировавшихся водах крупных озер. Но этот вопрос еще требует изучения. На Байкале эти работы проводятся, и их решение во многом облегчит труд гидрохимиков, обеспечит более быстрое получение результатов исследований.
Энциклопедии городов | Энциклопедии районов | Эти дни в истории | Все карты | Всё видео | Авторы Иркипедии | Источники Иркипедии | Материалы по датам создания | Кто, где и когда родился | Кто, где, и когда умер (похоронен) | Жизнь и деятельность связана с этими местами | Кто и где учился | Представители профессий | Кто какими наградами, титулами и званиями обладает | Кто и где работал | Кто и чем руководил | Представители отдельных категорий людей