Koníčky a zájmy

Faktory ovlivňující rozpuštěného kyslíku ve vodě

Molekulární kyslík je plyn, který se snadno rozpouští ve vodě . Prakticky všechna zvířata spoléhat na kyslík katalyzovat buněčný metabolismus (kyslík je to, co umožňuje zvířata obrátit cukr na užitečnou energii) . Ve vodním prostředí ,množství rozpuštěného kyslíku je rozhodující pro určení toho, co organismy mohou přežít v oblasti . Rozpustnost kyslíku je tedydůležitým faktorem , který má vliv na životní prostředí vodního života a odvětví rybolovu. Pochopení toho, co ovlivňuje rozpustnost kyslíku , je rovněž důležité pro různé výzkumné a průmyslové aplikace, kde musí být roztoky odplyněné k odstranění rozpuštěného kyslíku a dusíku . Obecné faktory

Turbulence zvyšuje rychlost , při které kyslík rozpouští ve vodě.

Množství rozpuštěného kyslíku v těle vody se měří v miligramech na litr ( mg /l). Toto opatření je ovlivněna fyzikálními a biologickými faktory .

Hlavní fyzikální faktory obsahu rozpuštěného kyslíku jsou teplota, slanost , atmosférický tlak kyslíku , a turbulence . Vodní chladič je schopen pojmout více kyslíku , protožeplyn je méně těkavý . V důsledku toho , koncentrace rozpuštěného kyslíku je vyšší během chladnějších měsíců . Naopak , slaná voda je méně schopná držet rozpuštěné plyny , takže mořská voda má nižší koncentraci kyslíku než čerstvé vody .

Když voda je stále , že je relativně málo interakce mezi atmosférou a tělem vody , vzhledem k tomu, tekoucí nebo vířící voda dostane mnohem více vystavení vzduchu. Přirozeně ,množství kyslíku , které je ve skutečnosti přítomno ve vzduchu , je také důležité . To je důvod, proč Koncentrace rozpuštěného kyslíku je nižší ve vyšších nadmořských výškách , kde je vzduch řidší .

Kromě těchto fyzikálních faktorů , organismy a chemickými procesy ve vodě spotřebovávají a uvolnění kyslíku. Spotřeba a produkce kyslíku organismů má dramatický vliv na koncentrace rozpuštěného kyslíku . Hladiny vody kyslíkem se stal stabilní, když míra spotřeby se rovná rychlosti uvolňování .
Hypoxické a anoxické vody
Řasy květy mají často za následek smrt vodních živočichů v důsledku hypoxie nebo infekce .

některé vodní útvary mají oblasti s nízkou ( hypoxických ) nebo ne ( anoxické ) rozpuštěný kyslík , dělat to obtížný pro zvířata žít . Tyto podmínky nízké kyslíku jsou nejčastější kdeokysličená voda na povrchu se nemíchá s nižšími vrstvami vody vzhledem k pycnocline ( teplotní rozdíl ) nebo slanost . Je-liudálost, jakooceánský upwelling způsobuje, že vrstvy mix,povrchová voda se stává hypoxie .

hypoxických podmínek jsou nejvíce nebezpečné, když se voda stává eutrofizace (obohacený ), když znečištění dodává dusičnany a fosforečnany do vodního sloupce . To způsobí, že vodní květ , který zpočátku uvolňuje kyslík. Kdyžřasy zemře , že rozkládá , což činí koncentrace kyslíku klesnout . To má za následek masivní vymírání na vodní organismy. Řas , jako "červený příliv " můžete vytvořit rozsáhlé mrtvé zóny v oceánských a ústí řek vod .
Peroxidem vodíku
Tropické ryby vyžadují o něco méně kyslíku , které přijaly k relativně nízkým obsahem kyslíku teplé vody.

v některých oblastech vody mají vysoký obsah kyslíku. To je obecně menší problém pro organismy , i když " přesycení " kyslíku může být nebezpečné , protože to vede k malé bublinky plynu v krvi . Oblasti s přirozeně vysokou koncentrací řas mají často vysoké hladiny kyslíku. Hladina kyslíku může být uměle zvýšen ( jako je tomu v akváriích ) předáním malých bublinek nebo pěna ve vodě , což zvyšuje interakci mezi vodou a atmosférou.
Odplynění vody

Malé bublinky rozpuštěné ve vodě mohou interferovat s průmyslovými a výzkumnými procesů, jako je vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC).

Chcete-li odstranit plyny z řešení, výzkumu a průmyslových procesů využít fyzikálních mechanismů , které vedou ke kyslíku rozpuštěním ve vodě . To se nazývá odplynění . Dvě hlavní metody jsou vakuové odplynění a inertní plyn probublávání . Kromě toho mohou Simpy topné kapaliny degass je do určité míry .

vakuovací zahrnuje uvedení řešení do vzduchotěsné nádoby a odčerpávání všechen vzduch , nutit rozpuštěný kyslík , aby vyšel z roztoku. U inertního plynu, bublání ,nereaktivní plyn ( obvykle helium ) se probublává roztokem . Helium dočasně rozpouští do roztoku , který nahradil rozpuštěný kyslík a dusík . Helium jetěkavý plyn a rychle opustí řešení , což má za následek odplyněnému kapaliny .


https://cs.htfbw.com © Koníčky a zájmy