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水质检测采样的方法?

zhao_admin1年前 (2022-05-22)地理课件39

水质检测采样的方法?

1、pH、电导率:由于水中的pH不稳定,且不易保存,因此需使用密闭性较好的容器,采好样品后立即紧密封严隔绝空气。

2、溶解氧、生化需氧量:用碘量法测定水中的溶解氧,水样应直接采到采样瓶中,然后加入保存剂固定。采样时注意不要使水样曝气或有气泡残存在采样瓶中,通常我们用虹吸法采样。

3、油类:用棕色广口玻璃瓶单独采样,采集的样品全部用于分析,采样瓶要做一定标记,留占容器10%~20%的空间,采集样品至标线处。采样时,应连同表层水一并采集,当只测定水中乳化状态和溶解性油类物质时,应避开漂浮在水体表面的油膜层,在水下20~50cm处采样,采样时不可用水样冲洗采样瓶。

4、微生物类:可用通过灭菌处理的带螺旋帽或磨口玻塞的广口瓶采样。采样时可握住瓶子的下部直接插入水中,约距水面10~15cm处,拔瓶塞,瓶口朝水流方向,使水样灌入瓶内然后盖上瓶塞,将采样瓶从水中取出。

水有重力且无孔不入,为什么没有全部渗入地球内部,而仅仅在地球表面循环?

几个原因。

一、地球内部温度一直很高。

之前有个报道,说中国科学家在青海3705米深处钻获236℃高温干热岩。研究者们认为,中国陆域干热岩资源量为856万亿吨标准煤,根据国际标准,以2%作为可采资源,则全国干热岩可采资源量达17万亿吨标准煤。

从上面这个报道,我们得到的启发是,在地下3.7公里深的地方,岩石的温度可以高达236℃。

而水的沸点在100℃。

故,不难理解。在地下五公里深的地方,水会存在,但由于其高温,水倾向于变成水蒸气并冲出地面,这就是温泉的来源。

只是地下3.7公里深,岩石温度就有这么高。

那么想象一下,在地下37公里深的地方,岩石温度会有多高。

地球物理学上有个东西,叫做“地温梯度”。

说的是:在远离板块构造的地区里,在地表附近,深度每增加1公里,则温度上升25–30 °C。

地球实际上是个“大热球”,其内核温度高达4000℃左右,而一些别的研究显示,内核某些地方高达5400℃。

这个温度相当高,因为太阳表面也才5000多℃而已。

在这种情况下,沸点只有100℃水,它是很难在地球内部聚集的。

二、水的密度很小地球的平均密度为5.515吨/立方米。

地表物质的平均密度只有约3吨/立方米。

地心的密度为12吨/立方米。

而水的密度是:1吨/立方米。

故,在极为严实,且呈熔岩状态的地球内部……

水是很难存在的,有,但很少很少。

假如我们把水换成“水银”……

则可以想见,地下几百公里范围内,水银将大量存在,甚至说……

地表可能会看不见水银湖。

因为水银的密度为13.59吨/立方米。

它的沸点高达356.6℃。

大家好,我是晨曦小荷,我来回答这个问题,欢迎和我一起走入文化草堂。

水有重力且无孔不入,为什么没有全部渗入地球内部,而仅仅在地球表面循环?

这个问题比较有质量,看来是有究竟心的人提出的问题。我才疏学浅,就试着解答,也欢迎大家一起来讨论。

首先我来说些其他的,地球某种意义上就是一个大水球,正确的说法不是水有重力,而是地球上的水受重力或者说受地球的引力。这个地球引力对我们人类非常重要,否则没有了这个引力,我们这些人类就会脱离地球的束缚,成了太空的尘埃了。现在我具体来讲解一下水为什么没有全部渗入地球内部,而在相对地球表面循环。

一、地球内部能量的释放,给渗入地下的水重新增加了能量,使得水重新上涌;

我们知道地球内部大致可以分成三层结构:地壳、地幔、地核。当水渗入地下以后,逐步向下前进,会遇到地幔以下炽烈的物质,比如岩浆等等的烤灼,重新汽化升腾,伴随着其他方式重新喷涌出地表,比如火山、海啸等等。说得简单一点,就是在地心的外围有大量的“火”将这些渗透的水逼退了。

二、地球内部的密度相对要比谁的密度要大得多,所以致使水只能在相对密度小一些的地表浅层滞留,密度比较轻的水挤不进密度比较大的地心。这个可以打个比方:一杯混合分层的油脂,越轻的越在上层。

三、地球自转的影响,我们知道由于地球自转,使得地球表面的事物,有离心的倾向,这样就使得抵消了一部分地球引力。使得水更容易上浮。

四、其他星体的引力作用,我们知道任何事物间都有引力作用,地球表面的事物同样受到其他星体的引力左右,比如太阳、月亮,这也使得水更容易上浮到地球表面。

五、地球的大气层空气稀薄,汽化的水分子会不断补充过去,这样也使得地表以下的水不断的上涌来补充一部分。

总之,地球上的水可以看作这样的一个模型:以地球表面为分界线,向上流动到大气层外端,然后回流;向下涌动到地下热力和密度强烈的地方,然后回流。这个地球表面某种意义上类似于赤道,南北回归线类似于谁在地下和大气层回流的终极位置。地球依然符合这个逻辑:抱阳负阴,抱阴负阳,是能量和物质转化的体现。

一家之言,多有偏颇,欢迎大家关注、转发。

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