资源描述
■■■水的PH值及影响水体pH的因素■■■
天然水的pH
1.天然水的pH
(1)酸度9 p k- K5 s Y( `0 M! L2 {1 s
——水中能与强碱反应的物质的总量,用1L水中能与OH-结合的物质的量来表示。天然水中能与强碱反应的物质除H3O+(简记为H+)外,常见的还有H2CO3、HCO3-、Fe3+、Fe2+、Al3+等,后3者在多数天然水中含量都很小,对构成水酸度的贡献少。而某些强酸性矿水、富铁地层的地下水可能含有较多的Fe3+(含氧、强酸)或Fe2+(酸性、缺铁),在构成酸度上就不可忽略。
根据测定时候使用的指示剂不同,还可分为总酸度(用酚酞作指示剂,pH 8.3)和无机酸度(又称强酸酸度,用甲基橙作指示剂,pH 3.7)。
(2)中国锦鲤俱乐部,锦鲤8 r2 X& c8 R4 t) G. d
天然水的pH
2 A% G. O; w; e0 ]0 X% C9 C1 |! `
天然水按pH值的不同可以划分为如下五类:
强酸性 pH<5.0
弱碱性 pH8.0-10.0
弱酸性 pH5.0-6.5
强碱性 pH>10.0
中性 pH~6.5-8.0
大多数天然水为中性到弱碱性,pH在6.0-9.0之间。淡水的pH值多在6.5-8.5,部分苏打型湖泊水的pH值可达9.0-9.5,有的可能更高。海水的pH值一般在8.0-8.4。地下水由于溶有较多的CO2,pH一般较低,呈弱酸性。某些铁矿矿坑积水,由于FeS2的氧化、水解,水的pH可能成强酸性,有的pH甚至可低至2-3,这当然是很特殊的情况。
4FeS+9O2+10H2O=4Fe(OH)3↓+4SO42-+8H+
4FeS2+15O2+14H2O=4Fe(OH)3↓+8SO42-+16H++ Q* Y) i( H" L& `7 o
天然水中的弱酸弱碱(mmol/L)
表4-2 海水中弱酸阴离子含量 (pH=8.3)
天然水中的弱酸弱碱(mmol/L)
化合态
淡水平均值
表层海水
深层海水
碳酸
硅酸
氨
磷酸
硼酸
$ \% [7 f: }5 c* c0 z4 {2 F
0.97
0.22
0~0.01
0.007
0.001
2.1
<0.003
<0.0005
<0.0002
0.4
2.3~2.5
0.03~0.15
<0.0005
0.0017~0.0025
0.4
+ A) @# K) _$ ]2 H- q( K! Z5 }
硫化氢
缺氧湖水
0.005~0.15
海沟
0.02
深海
0.33
表4-2 海水中弱酸阴离子含量 (pH=8.3)
成分
C / (mol/L)
HCO3-5 \9 s c& g" A" }) \5 A- h
CO32-欢迎访问[中国锦鲤俱乐部]8 N( H, X9 V" o0 l: s* ~
H2BO3-: o. \0 `; Y: f* i/ R9 P0 V中国锦鲤俱乐部,锦鲤
HPO42-欢迎访问[中国锦鲤俱乐部], h! A8 t% Q: M! v( Z% e: L+ c
AsO33-* [/ J* l; Z6 {
S2-$ i3 ?7 M8 B; j; y
有机酸
18×10-47 ~( b0 ~4 Y6 L5 i4 q1 e) b中国锦鲤俱乐部,锦鲤
3.5×10-4
4.5×10-4(在10℃时仅20%离子化)
1×10-6
4×10-8
0-2.0×10-5(只有在缺氧环境中出现)
微量
2.影响水体pH的因素
(1)水生生物的活动
浮游植物的光合作用强烈地消耗水中的游离CO2,从而使一下平衡向右移动:
结果水中积累CO32-和OH-导致pH值升高。但若水的硬度高,则CO32-和OH-的浓度受限制,pH值上升极限较低。
水生生物的呼吸及有机体的分解过程会积累CO2,使上述平衡向左移动,pH值下降。
(2)水温
在同大气直接接触的表层,温度升高,CO2在水中的溶解度减小,pH则上升;在深层水中,由于不能直接发生CO2的交换,有机物的腐解随温度的升高而加快,产生大量CO2,水体pH随之降低。若温度为t1和t2时的pH分别为pHt1和pHt2,则有:
pHt2=pHt1+γ(t2-t1)
式中γ为pH变化的温度系数。通常,γ值约为-0.011。
(3)离子总量
在同大气直接接触的表层,离子总量增大,CO2在水中的溶解度减小,pH则上升。
(4)大气中CO2的分压
在同大气直接接触的表层,大气中CO2的分压增大,pH减小。
3.pH分布变化特点
由于水中光合作用与呼吸作用强度在时间上与空间上有着显著差异,因此pH值也有明显的周日变化和垂直分层现象,并且与O2、CO2、HCO3-、CO32-以及水温等有着明显的相关性。
生物量大的水体,表层水pH值有明显的日变化。早晨天刚亮时pH较低,下午pH较高。下图是某高产养鱼池pH、溶氧的日变化实例,表层pH日变幅可达1-2pH单位。
无锡市郊某鱼苗池pH和溶氧的日变化(表层20cm,底层150cm)
7 j4 E6 ?8 X1 a) Y& j欢迎访问[中国锦鲤俱乐部]
中国锦鲤俱乐部,锦鲤9 K5 Y% j5 R/ W3 Z0 g5 ~" I z m4 {
4.pH的生态学意义; X1 c6 ?3 k! m4 K, ?1 V
(1)直接影响
pH的改变,可以通过氢离子的渗透与吸收作用,使水生动物血液pH发生相应的变化,从而破坏其输氧功能,碱性过强常常值解腐蚀鳃组织造成呼吸障碍而窒息。pH的变化尤其对水产动物的幼体有极其敏锐的影响。
对于水生植物,pH的改变会影响其对营养元素的吸收。例如,降低pH会抑制硝酸盐还原酶的活性,导致植物缺氮。高pH会妨碍植物对Fe、C元素的吸收,当pH降至6以下时,一些大型枝角类便无法生存,许多微生物的活动受抑制,固氮活性下降,有机物分解矿化速率明显降低。
(2)间接影响
pH的改变将影响许多物质的存在形式,特别是一些有毒物质的存在形式,从而改变其毒性并间接影响水生生物的生命活动。例如NH4+、S2-、CN-等,由于pH的改变使他们可能转变为毒性更强的NH3、H2S和HCN形式,而间接危害生物。
pH对水生生物的影响是多方面的,也是十分复杂的。在水产生物增养殖过程中对水的pH有着严格的要求。在人工繁殖中,一般以中性偏酸性为宜(pH不能小于6.5),而鱼苗培育时以弱碱性(pH约为8.0左右)为好,在整个养成阶段pH应处于6.5-8.5之间,酸性水体生物生产力偏低。
5.养殖水体pH的调控
养殖水体中pH值的变化与许多因素有关,pH的调控也有多种方法。
开挖池塘时,尽可能选择较优良的土质。因为新开挖的池塘如土壤类型为红土、黄土、泥炭土或矾酸土的多为酸性;旧池塘淤坭沉积过多,酸性增加。
在生产中,当水体呈酸性时,可拨撒石灰提高pH值,通常每亩水体施放2公斤石灰可提高1个pH值;当水体呈碱性时,可用醋酸或盐酸调节,也可每亩施放1公斤明矾;市面上的“降碱素”等成品对降低pH值也有效果。
还可添加适宜的微生物制剂,通过消除过多的有机物、培植浮游植物,达到增加水中溶氧和减少二氧化碳的目的,从而较长时间地稳定pH值。
展开阅读全文