Научная статья на тему 'Химический состав речных вод Азербайджана'

Химический состав речных вод Азербайджана Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
177
64
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РАСТВОРЕННЫЕ СОЛИ / КАТИОНЫ / АНИОНЫ

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Абдуев М. А.

В статье впервые проанализирован химический состав речных вод Азербайджана и определены состав и количество растворенных солей. Выявлено, что в водах рек превалируют семь различных солей: гидрокарбонаты кальция и магния, сульфаты кальция, натрия и магния, хлористые натрий и магний

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Абдуев М. А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Химический состав речных вод Азербайджана»

Абдуев М.А.

Кандидат географических наук Институт Географии НАНА

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕЧНЫХ ВОД АЗЕРБАЙДЖАНА

Аннотация

В статье впервые проанализирован химический состав речных вод Азербайджана и определены состав и количество растворенных солей. Выявлено, что в водах рек превалируют семь различных солей: гидрокарбонаты кальция и магния, сульфаты кальция, натрия и магния, хлористые натрий и магний.

Ключевые слова: Растворенные соли, катионы, анионы.

Рациональное использование вод рек возможно при постоянном учете не только их количественных показателей, но и качественного состава, который весьма динамичен в условиях интенсивного антропогенного воздействия. Качество воды, используемой в хозяйстве, имеет особенное значение в условиях Азербайджана, где испаряемость в большинстве районов превышает норму осадков в 2 раза и более, что приводит к соленакоплению и осолонению почв. Поэтому оценка качества вод по химическому составу является важнейшей задачей.

Химический состав речных вод Азербайджана неодинаков, что связано с разнообразными условиями их формирования. Здесь важное значение имеют физико-географическое положение, морфометрия и морфология, состав растворенных веществ в притоках, общая антропогенная нагрузка на водные объекты и др.

Цель данной работы - получение обобщенных характеристик химического состава речных вод (по минерализации и главным ионам) Азербайджана, расположенных в различных физико-географических зонах. Для этого проведен анализ исследуемых речных вод с помощью классификаций по О.А.Алекину [1, 106] и В.М.Левченко [2, 17]. Работа выполнена на основании систематизации имеющихся литературных и фондовых гидрохимических материалов бывшей Гидрометеослужбы.

О.А.Алекиным [1, 161] все природные воды по преобладанию анионов делятся на три класса: гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный. Каждый класс по эквивалентному преобладанию катионов делится на три группы: кальциевую, натриевую и магниевую.

М.Мейбек [5, 218] обобщивший данные по 64 крупнейшим рекам мира, пришел к заключению, что воды 99% рек относятся к гидрокарбонатному классу. На сульфатный класс приходится 0,9% всех речных вод. Наименьшее распространение имеют хлоридные воды с преобладанием натрия в составе катионов. Речные воды, минерализация которых не превышает 1 г/л (эта величина принята за норматив для питьевой воды) дифференцируются на воды малой минерализации (до 200 мг/л), средней (200-500 мг/л) и повышенной (500-1000 мг/л) [1, 161]. По данным Г.С.Шилькрота [4, 44] средняя величина минерализации речных вод мира составляет 90-100 мг/л, а содержание преобладающих в ионном составе ионов НСО3 и Са соответствует 53 и 14 мг/л. Исследование С.Г.Рустамова и Р.М.Кашкай [3, 121] показывает, что в речных водах Азербайджана распространены все три класса вод.

Гидрокарбонатные воды преимущественно кальциевой группы характерны для рек почти всего бассейна Куры и Араза, а также для бассейнов рек северо-восточного Азербайджана.

Сульфатные воды преимущественно натриевой группы характерны для рек южного склона Большого Кавказа (междуречье рр. Белоканчай-Катехчай) и юго-восточной части Большого Кавказа (междуречье рр. Гирдыманчай-Атачай).

Хлоридные воды, относящиеся также к натриевой группе, характерны для незначительной площади республики, главным образом, для северо-восточной части Ленкоранской природной области (р.Виляшчай и плавни) и среднего течения р. Астарачай.

Речные воды предгорно-горной зоны характеризуются невысокой минерализацией с преобладанием в ионном составе кальция и гидрокарбонатов. Среднемноголетняя минерализация их вод колеблется в пределах 160-400 мг/л. Внутригодовые величины минерализации здесь антибатны величине стока. В соответствии с этим минимальная минерализация воды (160-390 мг/л) наблюдается в весеннее половодье (апрель-июнь). К лету минерализация воды достигает максимальных значений и составляет 265-500 мг/л.

В формировании химического состава речных вод предгорно-горной зоны превалирующую роль играют природные факторы, а для речных вод равнинной зоны существенную роль приобретают антропогенные факторы за счет интенсивного развития орошаемого земледелия. При этом минерализация возвратных коллекторно-дренажных вод в 2-3 раза выше, чем в речных водах. Вследствие этого воды рек равнинной зоны обогащаются сульфатными ионами, ионами хлора, магния и натрия. Соответственно повышается общая сумма содержания солей в водах этих рек.

Среднемноголетняя минерализация речных вод равнинной зоны изменяется от 360 до 1740 мг/л, а внутригодовое изменение минерализации подчинено сезонной динамике. В летний период (июнь-август) минерализация воды поднимается до 5001740 мг/л, а в половодье понижается, составляя 360-490 мг/л.

Концентрация главных ионов так же, как и величина минерализации воды, подвержена влиянию природных и антропогенных факторов и зависит от зоны расположения водосбора. В воде рек предгорной и горной зоны содержание ионов кальция колеблется от 43 до 69%, а равнинной - от 31 до 46. Содержание гидрокарбонатных ионов изменяется в пределах 11-77, ионов магния - 22-38, суммы ионов натрия и калия 7-44, сульфатных ионов - 16-66 и, хлоридных ионов - 7-35%.

По классификации О.А.Алекина [1,106], минерализация гидрокарбонатных вод исследуемой территории, не превышает 550 мг/л и относится к гидрокарбонатному классу, второму типу, группе кальция. Сульфатные воды относятся к сульфатному классу, второму типу и к натриевой группе. Хлоридные воды относятся к хлоридному классу, второму типу и также к натриевой группе.

По классификации В.М.Левченко [2, 17], речные воды Азербайджана относятся к двум классам: гидрокарбонатно-сульфатному и сульфатному. Гипотетический солевой состав гидрокарбонатно-сульфатного класса вод представлен гидрокарбонатами кальция и магния, сульфатами магния и натрия и хлористым натрием, а сульфатного класса - сульфатами кальция, магния и натрия, гидрокарбонатами кальция и хлористым натрием.

Для определения растворенных солей нами были использованы величины главных ионов, т.е. катионов и анионов. Способ их определения показан на примере среднемноголетнего химического состава воды р. Кудиалчай:

катионы, мг.экв Са2+ 2.43 Мg2+ 1.12 №++К+ 0.72 !и 4.27

анионы, мг.экв

НСО"э 2.61

SО2-4 1.54

С1" 0.12

!и 4.27

Суммируя отдельные величины, получаем, что сумма катионов равна сумма анионов. Далее по классификации В.М.Левченко [2, 17] находим состав отдельных солей и их эквивалентное содержание, в мг.экв, в воде р. Кудиалчай: Са(НСОэ)2 — 2.40; Mg(HCOз)2 — 0.20; МgSО4 — 0.99; NaSО4 — 0.50; ШС1 — 0.18; сумма составляет 4.27.

Эквивалентное содержание полученных солей переводим в абсолютные величины, мг/л: Са(НСО3> — 2.40х81=194.4 мг/л;

Mg(HCOз)2 — 0.20х113=22.6 мг/л;

МgSО4 — 0.99х61=60.6 мг/л;

NaSО4 — 0.50х47=23.5 мг/л;

NaCl — 0.18х61=11.0 мг/л;

сумма — 312.1 мг/л.

По этому способу определен химический состав воды за многолетний период (1950-2008 гг). Выявлено что, в воде р. Кудиалчай превалируют пять различных солей: гидрокарбонат кальция, гидрокарбонат магния, сульфат магния, сульфат натрия и хлористый натрий.

Процентное отношение солей приводится ниже:

Са(НСО3)2 — 62.2% Мg(НСОз)2 — 7.2% Na2SO4 - 7.5%

МgSO4 - 19.5% ШС1 - 3.6%

В реках, воды которых относятся, к сульфатному классу для определения растворенных солей расчеты проводились на примере р. Гирдыманчай: Са(НСО3)2 — 2.57х81=208.2 мг/л — 48.2%

CaSO4 — 0.53х68.3=36.2 мг/л — 8.4% MgSO4 — 1.93х60.2=116.2 мг/л — 26.9% Na2SO4 — 1.24х46.4=57.5 мг/л — 13.3% ШС1 — 0.23х60.4=13.9 мг/л — 3.2% По этим расчетам видно что, в воде р. Гирдыманчай также превалируют пять различных солей: Са(НСО3)2 — гидрокарбонат кальция, MgSO4 — сульфат магния, Na2SO4 — сульфат натрия, CaSO4 — сульфат кальция, и №С1 — хлористый натрий. В воде указанных рек преобладают соли сульфатов. Если в гидрокарбонатных водах доля гидрокарбоната магния составляет 7.2%, то в сульфатных водах эта соль вообще отсутствует, а вместо нее примерно в таком же количестве (8.4%) присутствует сульфат кальция. Результаты исследования показывают, что в гидрокарбонатных и сульфатных водах из растворенных солей преобладает гидрокарбонат кальция, доля которого составляет 48.2-62.2%. В обоих группах вод доля сульфата магния составляет 19.526.9%. 3.2-3.6% растворенных солей приходится на долю хлористого натрия.

В реках, воды которых относятся к хлоридному классу, для определения растворенных солей в качестве примера были использованы гидрохимические данные р. Виляшчай. Результаты расчетов приведены ниже:

Са(НСО3)2 — 3.36х81=272.2 мг/л — 32% СаSO4 — 1.98х68.3=135.3 мг/л — 15.9% MgSO4 — 0.91х60.2=54.8 мг/л — 6.4% MgCl2 — 0.29х48=13.9 мг/л — 1.6% NaCl — 6.21х60.4=375.1 мг/л — 44.1% Как видно из расчетов в воде р. Виляшчай также превалируют пять различных солей: гидрокарбонат кальция, сульфат кальция, сульфат магния, хлористый магний и хлористый натрий. Хлористый натрий составляет почти половину (44.1%) от общего объема растворенных солей. При преобладании этой соли качество воды ухудшается. В процентном отношении второе место занимают соли гидрокарбоната кальция (32%). В

отличие от гидрокарбонатных и сульфатных вод, в хлоридных водах присутствует хлористый магний (1.6%).

Кроме вышеуказанных рек, расчеты произведены и по отдельных горным регионам. В результате выявлено, что в речных водах республики растворяются в основном следующие соли: гидрокарбонат кальция, гидрокарбонат магния, сульфат натрия, сульфат кальция и хлористый натрий. Помимо этого, в речных водах (за исключением рек южного склона Большого Кавказа) в основном растворяются гидрокарбонат кальция, гидрокарбонат магния, сульфат магния, сульфат натрия и хлористый натрий. Во всех исследуемых реках растворяются 2 вида солей натрия (сульфат натрия и хлористый натрий) и один вид солей кальция (гидрокарбонат кальция). В водах рек южного склона Большого Кавказа присутствует один вид солей магния (сульфат магния), в речных водах северо-восточного склона Большого Кавказа, Малого Кавказа и Нахичеванской АР - 2 вида солей (гидрокарбонат магния и сульфат магния), а в речных водах Ленкоранской природной области - 3 вида солей магния (гидрокарбонат магния, сульфат магния и хлористый магний). 2 вида солей кальция (гидрокарбонат кальция и сульфат кальция) растворяются только в речных водах южного склона Большого Кавказа.

Таким образом, в речных водах республики растворяются семь различных видов солей (табл.).

Реки северо- Реки южного Реки Малого Кавказа Реки Ленкоранской

восточного склона склона Большого и Нахичеванской АР природном ооласти

Большого Кавказа Кавказа

Ca(HCOj)2 Са(ВС03)2 Са(НСОз)2 Са(НСОз)2

Mg(HC03)2 CaS04 Mg(HC03)2 М&(ВС03)2

MgS04 MgS04 MgS04 MgS04

Na2S04 Na2S04 Ni2S04 Na2S04

NaCL NaCl NaCl NaCl

MgCl2

Таблица. Растворенные соли в речных водах Азербайджана

Литература

1. Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л. Гидрометеоиздат. 1970. 444с.

2. Левченко В.М. О классификации природных вод // Гидрохимические материалы. 1953. Т. 21. С. 16-18.

3. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР. Баку-Элм. 1989. 180с.

4. Шилькрот Г.С. Механизмы, управляющие химическим составом речных и озерных вод // Изв. РАН. Сер. Геогр. 1998. №4. С. 42-59.

5. Meybeck M. Concentratios des aux fluviales en elements majeurs et apports en solution aux océans // Rev. Geol. Dynam Geogr. Phys. 1979. V. 21. №3. P. 215-246.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.