![]() КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Ландшафтно-геохимический подход к изучению природных территориальных комплексов 1 страница
Зарождение геохимии ландшафта. Геохимия ландшафта так же, как и геофизика ландшафта, имеет корни, уходящие вглубь веков, но как самостоятельная наука геохимия ландшафта сформировалась только в 30—40-х гг. XX в. Химия -» геохимия -» геохимия ландшафта — таков путь становления геохимии ландшафта. Из отечественных ученых выдающаяся роль в становлении геохимии принадлежит В.И.Вернадскому (1863— 1945) и его ученику А.Е.Ферсману (1883—1945).
В 60 —70-е гг. XX в. геохимия ландшафтов активно развивалась, особенно в области поисков полезных ископаемых. Начатые М. А. Глазовской экспедиционные исследования поисков руд медного колчедана в Уральских горах с применением ландшафтно-геохимического метода показали большую эффективность ландшафтного подхода. В скором времени ландшафтно-геохимические методы стали рабочими в геолого-разведочных партиях. Затем они начали применяться в медико-географических исследованиях, а в настоящее время и еще шире — в решении проблемы охраны окружающей среды. На 60-е гг. XX в. приходится наиболее активная работа ландшафтных стационаров Сибирского отделения АН СССР. Ландшафтно-геохимические методы наряду с ландшафтно-геофизиче-скими стали на стационарах основными методами изучения ПТК на локальном уровне. Некоторые методы даже являются общими как для геохимии, так и для геофизики ландшафта. Например, методы изучения баланса биомассы, описанные в разделе 2.6, где в таблицах приведены данные о запасах и продуктивности фито-массы плакорных сообществ различных зон и подзон и о биогеохимическом круговороте, вполне применимы как для ландшафт-но-геофизических, так и для ландшафтно-геохимических характеристик ПТК. Совместное использование методов геофизики и геохимии ландшафта наряду с традиционными методами ландшафтного картографирования и профилирования делает возможным всестороннее изучение ПТК, их структуры, функционирования, прямых и обратных связей с другими природными комплексами или антропогенными объектами. Основные понятия. В геохимии ландшафта используется своя терминологическая система. Понятие элементарный ландшафт у геохимиков примерно соответствует фации у ландшафтоведов. Фации, сменяющие друг друга от местного водораздела к местной депрессии, связанные между собой миграцией веществ, представляют собой геохимически сопряженный ряд — звено (М. А. Глазов-ская, 1964, 2002), или катену. Части звеньев, приуроченные к разным элементам форм мезорельефа (вершинным поверхностям холмов, склонам, депрессиям), соответствуют подурочищам. Для урочищ и местностей, принятых в ландшафтоведении, в геохимии ландшафтов нет анало- гов, но сам термин местность, местный геохимический ландшафт употреблялся для обозначения большей или меньшей территории, на которой наблюдается закономерное повторение определенных ландшафтных звеньев (катен). В современной литературе — это просто геохимические ландшафты (И. П. Гаврилова, 1985), среди которых различают простые и сложные. Простые состоят из одинаковых звеньев и возникают в условиях однородного состава пород и простого расчленения рельефа. Сложные состоят из разных звеньев и формируются на разных породах или (и) при сильном расчленении рельефа. В процессе ландшафтно-геохимических исследований используется много различных показателей, которые можно разделить на две группы. Первая группа — кларки и местные кларки. Это показатели абсолютного содержания химических элементов в ландшафтах, их компонентах, ярусах и отдельных элементах. Вторая группа — различные геохимические коэффициенты, выражающие относительное распределение элементов в изучаемых объектах в целях их сопоставления друг с другом. Кларки элементов — числа, выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле в целом, космических телах и других геохимических или космохимических системах (БСЭ, изд. 3-е, т. 12. — С. 265). Различают кларки весовые (в %, г/т: или г/г) и атомные (в % от числа атомов). Местные кларки — это мера распространения химических элементов в различных ярусах, компонентах и отдельных элементах ландшафтов, например в почвах, их горизонтах и отдельных включениях и новообразованиях; в коре выветривания, в подстилающих породах, в руде и отдельных минералах; в растениях и их видах или даже частях (зеленая масса, корни, древесина, кора); в водах; в донных отложениях и т. п. Местные кларки широко используются для расчета второй группы геохимических показателей. Довольно широкое применение получили кларки концентрации и рассеяния (КК, или Кк). Кларк концентрации, по В. И. Вернадскому (1937), означает отношение содержания химического элемента в конкретном природном объекте к кларку литосферы. Он характеризует степень концентрации элемента в геохимической системе и выражается формулой где /с, — содержание элемента в изучаемом природном теле; К, — кларк этого элемента в литосфере. А. И. Перельман в 1975 г. предложил для общего удобства операций с аналитическими данными и наглядности графических построений новый показатель — кларк рассеяния (КР), по смыслу обратный кларку концентрации. Кларк рассеяния означает отноше-
К числу основных понятий относится и сопряженный анализ. Б. Б. Полынов (1956) называл его ведущим методом ландшафтно-геохимических исследований. Сопряженный анализ — это специфический метод исследования в геохимии ландшафта, заключающийся в одновременном изучении химического состава всех компонентов ландшафта (горных пород, коры выветривания, поверхностных и подземных вод, почв, растительности) и в последующем сравнении полученных результатов между собой как в пределах одного элементарного ландшафта, так и смежных с ним. М.А.Глазовская (1964, 2002) считает, что это определение включает два взаимосвязанных аспекта в комплексных физико-географических исследованиях: 1) сопряженный анализ гомогенного ПТК — фации, при котором основное внимание уделяется изучению радиальной миграции по вертикальному профилю ПТК; 2) сопоставление вертикальных геохимических профилей фации, образующих сопряженные ряды в пространственной структуре более сложного гетерогенного ПТК, т.е. изучение латеральной (или, весьма условно, горизонтальной) миграции от автономных ПТК к подчиненным. Под радиальной (или вертикальной) миграцией подразумевается перемещение веществ от земной поверхности в глубь почвенного профиля и далее. Латеральной (горизонтальной или боковой) миграцией называют два разных процесса: 1) перемещение {чаще всего сток) веществ по земной поверхности из одного ПТК в другой, что может происходить гораздо быстрее вертикального просачивания; 2) диффузное движение капиллярных и пленочных вод в почвах, которое намного медленнее радиальной миграции. Во избежание путаницы следует каждый раз оговаривать, о какой латеральной миграции идет речь. В.В.Добровольский (1989) обращает внимание на принципиально различный характер геохимических сопряжений в условиях мезо- и микрорельефа (рис. 9). Если в первом случае ярко выражена односторонняя направленность миграционных потоков, то во втором — направленность двусторонняя. Химические элементы, мигрирующие с поверхностным стоком в западины, вмываются с фильтрующимися водами и частично обогащают почву. Вместе с тем быстрое иссушение микроповышений вызывает энергичное подтягивание вод по капиллярам. При этом почвенные воды микрозападин поступают в почвы микроповышений и, в свою оче- редь, приносят определенные химические соединения. Мы можем констатировать, что в первом случае четко выделяются автономные и подчиненные природные комплексы, а во втором такого полного соподчинения нет. Сопряженный анализ выявляет характерные для элементарных ПТК химические элементы и позволяет проследить их миграцию внутри комплекса (радиальную) и от одного комплекса к другому (латеральную). С его помощью можно получить различные коэффициенты, в том числе наиболее важные — водной миграции и биологического поглощения. Повторные исследования одних и тех же ПТК в полустационарных или стационарных условиях позволя-: ют выявить тенденцию изменения ПТК во времени. Зоной выщелачивания в геохимии ландшафтов называют преимущественно ту часть вертикального профиля элементарного ландшафта (фации), в которой под влиянием атмосферных осадков происходит перемещение вещества от поверхности вниз по профилю. (Строго говоря, этот термин употребляется и в другом смысле: как вынос вещества на значительных по размерам и сложности строения территориях от поверхности Земли, через всю кору выветривания, до коренных пород.) В качестве примера, обычного в геохимии ландшафтов понимания этого термина, можно привести характерный автономный почвенный профиль дерново-подзолистой почвы гумидных областей, где зоной выщелачивания является подзолистый горизонт, и противоположный пример — гидроморфный почвенный профиль аридных областей, где зона выщелачивания практически отсутствует (рис. 10). На рисунке слева изображен профиль дерново-подзолистой почвы, сформировавшейся в условиях пермацидного (промывного) режима. Здесь труднорастворимые элементы (например, Si и Fe) перемещаются из горизонта А2 в нижележащий горизонт В, более растворимые (Са) — за пределы почвенного профиля, в 3 Жучкова ^^
почвообразующую породу (горизонт С) и, наконец, легко растворимые (Na) — выносятся еще глубже. Таким образом, под зоной выщелачивания здесь подразумевается почвенный горизонт, где процесс выщелачивания наблюдается весьма активно, образуя характерный горизонт, сильно обедненный химическими веществами, в то время как сам процесс в более ослабленной форме продолжается и далее в глубь почвенного профиля и за его пределами. Справа на рисунке 10 показано, как при близком залегании грунтовых вод в условиях непромывного (импермацидного) режима аридного климата процессы выщелачивания солей ослаблены нисходящим движением вод, в то время как активно проявляется процесс аккумуляции веществ под действием капиллярного поднятия влаги. Это приводит к отложению наиболее растворимых солей (Na2SO4) на поверхности почвы или вблизи нее, ниже отлагаются менее растворимые соли (CaSO4) и еще ниже — еще менее растворимые соли (СаСО3). В действительности, в разных фациях процесс выщелачивания может сильно осложняться сезонными колебаниями погодных условий, развитием сезонной мерзлоты, резким колебанием уровня грунтовых вод, появлением и исчезновением верховодки. Все это накладывает отпечаток на условия почвообразования и миграцию химических элементов и оставляет свои следы в вертикальном профиле фаций. При внимательном изучении этих следов можно уло- вить сезонную динамику направленности и интенсивности геохимических процессов (М.А. Глазовская, 1964, 2002). Условия миграции элементов. Вода — главный фактор миграции элементов. В геохимии ландшафтов все элементы классифицируются по их отношению к окислительно-восстановительным и ще-лочно-кислотным условиям среды. Детальная разработка такой классификации сделана А. И. Перельманом (1966, 1979 и др.), разделившим все элементы по интенсивности водной миграции в различных геохимических обстановках. Выделяются три типа окислительно-восстановительных условий: окислительные, восстановительные глеевые и восстановительные сероводородные. В последних двух случаях в среде нет свободного кислорода, и обе среды восстановительные, но их свойства в геохимическом отношении весьма различны: глеевая среда благоприятна для миграции многих металлов (железа, марганца и других); в сероводородной среде условия для миграции неблагоприятны в связи с образованием нерастворимых сульфидов. По щелочно-кислотным условиям все воды делятся на четыре основных класса (табл. 2). Сильнокислые воды содержат свободную серную кислоту, образующуюся при окислении пирита и других дисульфидов. В природных условиях они встречаются в зонах окисления сульфидных месторождений, в угольных шахтах, в вулканических районах. В таких водах легко мигрирует большинство металлов, в том числе Fe, Al, Cu, Zn и др. Кислые и слабокислые воды весьма характерны для тундровых и лесных ландшафтов. Их кислотность связана с разложением органического вещества и поступлением угольной кислоты и других органических кислот.
В кислых и слабокислых водах легко мигрируют металлы в формах бикарбонатов и комплексных соединений с органическими кислотами. Слабокислые воды очень широко распространены в верхних горизонтах земной коры. Нейтральные и слабощелочные воды характерны для лесостепных, степных, полупустынных и пустынных ландшафтов. Степень щелочности зависит от отношения бикарбоната кальция к его карбонату или же бикарбоната к СО2. Условия миграции менее благоприятны для большинства металлов, которые здесь осаждаются в форме нерастворимых гидроокислов карбонатов и других солей. Анионогенные элементы (Si, Ge, As, V, U, Mo, Se и др.), напротив, мигрируют в них сравнительно легко. Органические кислоты при разложении органики полностью нейтрализуются СаСО3 и другими соединениями кальция, магния, натрия и калия, которыми богаты почвы и породы. Сильнощелочные воды содержат соду. Встречаются они в некоторых лесостепных ландшафтах, в содовых солончаках и др. В содовых водах легко мигрируют Si, Al, Mo и комплексные карбонатные соединения Си, Zn, Be, V, редких земель итгриевой группы, Se, Zr и др. Для каждого класса вод характерна своя ассоциация мигрирующих элементов и ассоциация малоподвижных элементов — «запрещенная» (А.И.Перельман, 1979, 1981; Ландшафтно-геохими-ческие основы..., 1989). Ионный состав вод, минерализация (хло-ридные, сульфатные, гидрокарбонатные, пресные, соленые и другие воды) также существенно влияют на условия миграции элементов, но меньше, чем различия в классах вод. Типоморфными элементами называются элементы широко распространенные, но не все. Роль элемента в ландшафте определяется в большинстве случаев не столько его содержанием, сколько интенсивностью его миграции и способностью к аккумуляции (так называемый принцип подвижности компонентов). Например, в почвах солончаков кремния значительно больше, чем натрия или хлора, но типоморфными, определяющими характерные особенности ландшафта, будут именно легкорастворимые соли натрия и хлора, а не кремний или алюминий (А.И.Перельман, 1975). По типоморфным водным (и воздушным) мигрантам, при одновременном учете щелочно-кислотных и окислительно-восстановительных условий, как отмечалось выше, все воды могут быть разделены на 21 класс (табл. 3). Пользуясь приведенной классификацией, мы можем сказать, что, например, для тундровых ландшафтов весьма характерен кислый глеевый класс водной миграции (XII), для ландшафтов тайги, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов — кислый и кислый переходный к кальциевому (III, IV, V), для лесостепных и степных — кальциевый (VI) и т.д. В каждом ландшафте формируется свой набор ПТК разных классов водной миграции химических элементов в зависимости от конкретных условий (геологического строения, рельефа, уровня залегания и состава грунтовых вод и т.д.). Геохимические барьеры. Границы между разными геохимическими обстановками называются геохимическими барьерами. По направленности миграционного потока различают барьеры радиальные и латеральные, которые, в свою очередь, по способу переноса веществ подразделяются на диффузные и инфилыпрационные (первые более характерны для аквальных комплексов). Различают макро-, мезо- и микробарьеры. Барьеры в почвах относятся к радиальным микробарьерам, ширина их (мощность) измеряется сантиметрами или даже миллиметрами. Ширина переходной полосы от природных комплексов нормального увлажнения к типичному болоту носит латеральный характер и может измеряться десятками и сотнями метров; это уже мезобарьеры. Типичный аквальный макробарьер, а также латеральный — устье крупной реки, впадающей в море (или океан), и прибрежная акватория. Здесь происходит смешение пресных и соленых вод и ширина барьера может составлять многие сотни и тысячи метров. По изменению типов миграции элементов А. И. Перельман (1966, 1977 и др.) выделяет следующие типы барьеров: 1) природные {механические, физико-химические, биохимические); 2) техногенные. В ландшафтных исследованиях, также как и в геохимии ландшафтов, наибольшее внимание уделяется физико-химическим барьерам. Среди физико-химических барьеров А. И. Перельман (1973) выделяет десять основных классов: А — кислородный, возникающий при резкой смене восстановительной среды на окислительную; В — сероводородный или С — глеевый при смене окислительной среды на восстановительную; Д — щелочной при резком повышении рН; Е — кислый при резком понижении рН; F — испарительный; G — сорбционный; Н — термодинамический; J — сульфатный; К — карбонатный. В почвенных разрезах барьеры часто четко прослеживаются по смене состава и окраски горизонтов, по скоплению новообразований. Так, в дерново-подзолистых почвах органическая подстилка является биохимическим барьером на переходе от растительного покрова к минерально-органическому гумусовому горизонту серого или даже темно-серого цвета. Гумусовый горизонт, в свою очередь, более или менее постепенно переходит в подзолистый горизонт (вымывания или выщелачивания), обычно белесого цвета и более легкого механического состава, чем гумусовый. При этом нередко особо выделяется переходный горизонт, который и является барьером — физико-химическим щелочным и одновременно биохимическим. Ниже следует переход к горизонту вмывания {иллювиальному). В суглинистых почвах он заметно более тяжелого механического состава и ярко окрашен в красновато-бурый цвет при- внесенными в него окислами железа. Это — барьер физико-химический, сорбционный. В песчаных дерново-подзолистых почвах обычно дифференциация горизонтов менее четкая, а в горизонте вмывания окислы железа образуют тонкие извилистые полосы — псевдофибры или более или менее сцементированные слои ортзандов, порой довольно мощных и плотных. Нередки также ржаво-бурые пятна разных размеров и форм. В значительно переувлажненных почвах образуются глеевые барьеры тоже физико-химические сорбционные, изобилующие закис-ными соединениями железа, придающими почве желеобразную структуру и более или менее интенсивный сизый цвет. К этому же типу барьеров можно отнести горизонты дерново-подзолистых почв со скоплением рудяковых зерен (железистых конкреций) или в черноземных почвах горизонты с журавчиками, куколками и просто с наличием муки углекислого кальция и т.д. В зависимости от класса барьера и состава вод, подступающих к барьеру, формируются типы концентрации элементов на физико-химических барьерах (А. И. Перельман, 1973, 1975, 1977 и др.). Биологические барьеры (лесные подстилки, гумусовые горизонты почв, торф, сами растения и т.д.), способные сорбировать различные элементы и соединения, в том числе радионуклидного загрязнения. В качестве механического барьера можно считать, например, перегиб склона, вызывающий в нижней части склона осадконакопление. Известны случаи формирования сплошных двусторонних барьеров (Н. С. Касимов, 1972), где воды различного химического состава движутся к барьеру с разных сторон. М. А. Глазовская (1988) дает широкий спектр барьеров и приводит общую картину наиболее распространенных геохимических барьеров в почвах разных зон (рис. II)1. Рассмотрим, к примеру, типичный почвенный профиль подзолов железисто-гумусовых (рис. 11, V). Верхний горизонт профиля представлен подстилкой (О), которая является мощным биогеохимическим барьером, относящимся к высокоемким окислительным (1). Далее следует элювиальный горизонт (Е или А2), где в основном идет вынос различных элементов и коллоидов и только в небольшой степени седиментация. Это тоже барьер, но уже физико-химический, сорбционно-седиментационный кислый, малоемкий окислительный (7). Ниже расположены горизонты: иллю-
виально-гумусовый, или альфегумусовый (Bh) (9) и иллювиаль-но-железистый, или ферритный и ферралитный (Bf) (10). Оба они также относятся к сорбционно-седиментационным. Накопление гумуса и железа может протекать здесь с разной интенсивностью. Наконец, горизонт С — это обычно малоемкие сорбционные и седиментационные слабокислые и нейтральные барьеры (25). Для солончака (рис. 11, XVI) характерны солевые барьеры (21, 25), ниже сульфидные (23, 24) с постепенным нарастанием восстановительной обстановки. М. А. Глазовская отмечает, что накопление торфа в тундровых ландшафтах свидетельствует о крайне медленном разложении там Рис. 11. Типы сочетаний геохимических барьеров в почвах. Почвы: / — тундрово-глеевые; // — торфяно-болотные; /// — глеево-подзолистые; IV —подбуры; V —подзолы железисто-гумусовые; VI —подзолистые; VII — подзолистые и дерново-подзолистые пахотные известкованные; VIII — дерново-карбонатные; IX — серые лесные, черноземы оподзоленные; X — черноземы и каштановые; XI — лугово-черноземные; XII — красноземы; XIII — бурые пустынно-степные, серо-бурые; XIV — сероземы; XV — солонцы; XVI — солончаки Почвенно-геохимические барьеры: биогеохимический кислый: 1 — высокоемкий окислительный; 2 — высокоемкий восстановительный; 3 — умеренно емкий окислительный; 4 — умеренно емкий восстановительный; сорбционно-седиментацион-ный кислый: 5 — умеренно и высокоемкий окислительный; 6 — умеренно и высокоемкий восстановительный; 7 — малоемкий окислительный; 8 — малоемкий восстановительный; 9 — альфегумусовый; 10 — ферритный и ферралитный; // — умеренно и высокоемкий резко восстановительный; биогеохимический нейтральный и слабощелочной: 12 — умеренно емкий окислительный; 13 — умеренно емкий восстановительный; 14 — высокоемкий окислительный; 15 — малоемкий резко окислительный; сорбционно-седиментационный окислительный: 16 — нейтральный и слабощелочной; 17 — высокощелочной солонцовый; карбонатный: 18 — окислительный; 19 — восстановительный; 20 — окислительный гипсовый; солевой: 21 — интенсивно испарительный окислительный; 22 — испарительный окислительный; сульфидный: 23 — окислительно-восстановительный; 24— восстановительный; сорбционные и седиментационные слабокислые и нейтральные барьеры в почвообразующих породах: 25 — малоемкие; 26 — высокоемкие
Приведенные на рис. 11 профили могут помочь разобраться в конкретной полевой обстановке, особенно при описании почвенных разрезов. В комплексных физико-географических исследованиях удобно также использовать табл. 4, составленную И. А. Авессаломовой (1987) по материалам А. И. Перельмана, М.А. Глазовской и др., где перечень основных типов и классов геохимических барьеров и накапливающихся на них элементов сопровождается указанием типичного их местонахождения в ландшафтах. Ряды биологического поглощения. Биогенная миграция элементов играет огромную роль в функционировании ландшафтов. К настоящему времени разработан уже целый ряд геохимических показателей, характеризующих, с одной стороны, биологическое поглощение растениями различных элементов из среды обитания, с Другой, — неодинаковую способность к поглощению элементов различными растениями, произрастающими в одной и той же среде. Впервые вычисление рядов биологического поглощения было осуществлено Б. Б. Полыновым, изучавшим процессы выветривания гранито-гнейсов в Ильменском заповеднике и роли лишайни-
ков, произрастающих на них. Оказалось, что химические элементы накапливаются в лишайниках неравномерно, о чем свидетельствует коэффициент биологического поглощения (Кб), представляющий собой отношение содержания химического элемента в золе Сопоставление химического состава золы растений, почв и пород привело ученых к выводу о большой роли биогенеза в формировании минерального состава почв. Исследования Б. Б. Полынова показали, что уже на ранних стадиях почвообразования химический состав мелкозема, особенно в коллоидной фракции, несет на себе следы обогащения элементами разложившегося органического вещества лишайников. Проследить процесс биолитогенеза можно, последовательно сопоставляя химический состав живых растений (или свежего опада) с составом в разной степени разложившихся подстилок и верхних горизонтов почвенного профиля. М.А.Глазовская (1964) отмечает, что «биогенность» глин и почв (особенно верхних горизонтов почв) заставляет учитывать эту особенность при интерпретации рядов выноса и поглощения и различать ряды первичного поглощения (массивная порода — литофиль-ные растения) и ряды вторичного поглощения (мелкоземистые продукты выветривания или почва — растения). Во втором случае присутствуют элементы, которые уже вторично вовлекаются в биологический круговорот. Миграционная способность элементов. В миграции химических элементов в ландшафтах ведущая роль принадлежит воде. Все гидрохимические показатели можно объединить в три группы (И. А. Авес-саломова, 1987). К первой группе относятся показатели интенсивности водной миграции различных элементов. По ним можно строить миграционные ряды для элементарных ландшафтов или их различных ярусов. Показатели второй группы отражают изменение геохимических потоков в них и приходно-расходные (балансовые) соотношения химизма вод. Третья группа включает в себя показатели, дающие качественную и количественную характеристики природных вод в абсолютных величинах. Б. Б. Полынов (1956) объединяет элементы, мигрирующие в растворах, в пять групп в зависимости от их подвижности (табл. 5).
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 1419; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |