Морская вода

Стандартная морская вода

Морска́я вода́ — вода морей и океанов. Солёность Мирового океана составляет в среднем 3,47 % (34,7 ), с колебаниями от 3,4 до 3,6 % (34—36 ‰). Это значит, что в каждом литре морской воды растворено приблизительно 35 граммов солей (в основном хлорида натрия). Это соответствует 0,6 моль/литр (в предположении, что вся соль представляет собой NaCl, что на самом деле не так)[1].

Свойства морской воды

Солёность

Химический состав морской воды

Солёность входит в число основных характеристик водных масс. Она влияет на формирование морских течений и на распределение морских организмов, поскольку многие из них очень чувствительны к её изменениям. Как следствие, от солёности зависит биологическая продуктивность морей и океанов.

Солёность морской воды (S ‰) определяют как суммарную массу (в граммах) всех твёрдых веществ, растворённых в 1 килограмме морской воды, после того, как эти вещества высушены до постоянной массы при 480 °С, органические соединения полностью минерализованы, бромиды и иодиды заменены эквивалентной массой хлоридов, а карбонаты превращены в окислы. Полученная величина выходит немного меньшей, чем исходное содержание солей в воде[2].

В океанах солёность воды почти повсеместно близка к 3,5 %, а в морях она может значительно отличаться. Наименее солёной является вода Финского залива и северной части Ботнического залива, входящих в акваторию Балтийского моря. Наиболее солёной является вода Красного моря и восточная часть Средиземного моря. Солёные озёра, такие как Мёртвое море, могут иметь значительно больший уровень содержания солей.

Морская вода — слабощелочная, её водородный показатель (pH) варьирует от 7,5 до 8,4. Относительно высокая стабильность pH связана с наличием карбонатной буферной системы[3][4][комм. 1]. Несколько меньшее значение для поддержания pH имеет боратная система[5]. Наиболее высоко значение pH у поверхности моря, с глубиной оно несколько снижается. В опреснённых участках величина pH может снижаться до нейтральной и даже слабокислой[6].

Химические элементы (по массе)
Элемент Процент Элемент Процентное содержание
Кислород 85,7 Сера 0,0885
Водород 10,8 Кальций 0,04
Хлор 1,9 Калий 0,0380
Натрий 1,05 Бром 0,0065
Магний 0,1350 Углерод 0,0026
Общий молярный состав морской воды[7]
Компонент Концентрация (моль/кг)
H2O 53,6
Cl 0,546
Na+ 0,469
Mg2+ 0,0528
SO42− 0,0283
Ca2+ 0,0103
K+ 0,0102
C 0,00206
Br 0,000844
B 0,000416
Sr2+ 0,000091
F 0,000068
Au3+ 0,00000000002

Биогенные вещества

Биогенные элементы необходимы для живых организмов. К ним относят фосфор, азот (в неорганических соединениях) и (для некоторых организмов) кремний. Важную роль играют металлы, встречающиеся в следовых количествах[8].

Содержание биогенных веществ в морской воде непостоянно и различается в зависимости от места, глубины и времени взятия пробы. Обычно их содержание минимально у поверхности и возрастает с глубиной до 1000—1500 метров, где достигает максимума, а затем снова плавно снижается. Содержание фосфатов может резко повышаться у дна океана[9].

При апвеллинге вода поднимается к поверхности и приносит туда содержащиеся в ней биогены.

Растворённые газы

При контакте с атмосферой морская вода обменивается с воздухом содержащимися в нём газами: кислородом, азотом и углекислым газом. Эти же газы попадают в морскую воду в результате химических и биологических процессов, протекающих в океане. Некоторое количество газов вносится в океан с речной водой.

Количество газов, растворённых в морской воде, зависит от их растворимости и от парциального давления в воздухе. С повышением температуры растворимость газов и, соответственно, содержание их в морской воде уменьшается.

Соотношение растворённого кислорода и азота в морской воде отличается от их соотношения в атмосфере. Из-за лучшей растворимости кислорода концентрация его в воде относительно выше, его соотношение с азотом 1:2[10].

В анаэробных условиях в воде может накапливаться сероводород — например, в Чёрном море на глубине более 200 метров.

Физические свойства

Плотность морской воды колеблется в пределах от 1020 до 1030 кг/м³ и зависит от температуры и солёности. При солёности, превышающей 24 ‰, температура максимальной плотности становится ниже температуры замерзания[11] — при охлаждении морская вода всегда сжимается, и плотность её растёт[комм. 2].

Скорость звука в морской воде — около 1500 м/с.

Сравнительные свойства морской воды солёностью 35 ‰ и чистой воды:[1]
Свойства Морская вода Чистая вода
Плотность при 25 °C, г/см3: 1,02412 0,9971
Вязкость при 25 °C, миллипуаз: 9,02 8,90
Давление пара при 20 °C, мм. рт. ст.: 17,35 17,54
Температура максимальной плотности, °C: -3,52
(переохлаждённая жидкость)
+3,98[1]
Точка замерзания, °C: -1,91 0,00
Поверхностное натяжение при 25 °C, дин/см: 72,74 71,97
Скорость звука при 0 °C, м/с: 1450 1407
Удельная теплоёмкость при 7,5 °C, Дж/(г·°C): 3,898 4,182

Геохимическое объяснение

Научное объяснение появлению солёной воды в море было положено работами Эдмунда Галлея в 1715 году. Он предположил, что соль и другие минералы вымывались из почвы и доставлялись в море реками. Достигнув океана, соли оставались и постепенно концентрировались. Галлей заметил, что большинство озёр, не имеющих водной связи с океанами, имеют солёную воду.

Теория Галлея отчасти верна. Вдобавок к ней следует упомянуть, что соединения натрия вымывались из дна океанов на ранних этапах их формирования. Присутствие другого элемента соли, хлора, объясняется его высвобождением (в виде хлороводорода) из недр Земли при извержениях вулканов. Атомы натрия и хлора постепенно стали основными составляющими солевого состава морской воды.

Применение

Для питья

Морскую воду можно пить после её опреснения.

Натуральная морская вода непригодна для постоянного питья из-за высокого содержания в ней солей и минеральных веществ, для выведения которых из организма требуется воды больше, чем её выпитое количество. Так в одном литре морской воды содержится около 35 граммов соли и, учитывая, что человек потребляет примерно 2 литра в день, суммарное потребление соли составит 70 грамм. Организм человека может справиться только с 20 граммами соли в сутки и её передозировка приведёт, во-первых, к большой нагрузке на почки, а, во-вторых, излишнюю соль надо будет растворить в пресной воде, которую придётся взять из тканей организма, что приведёт к его обезвоживанию, постепенному отказу всех жизненно важных систем организма и смерти.

Ограниченная пригодность для питья

В 1950-х годах французский врач и путешественник Ален Бомбар экспериментально доказал, что морскую воду можно без вреда для здоровья пить в небольших количествах (около 0,7 литра в сутки) 5—7 дней[12].

Распреснённая морская вода, солёностью в 3—4 раза ниже океанической (не более 8—11 промилле), в некоторых заливах, лагунах, эстуариях, куда впадают крупные реки, в таких морях, как Азовское, Балтийское, Каспийское, намного менее вредна, чем океаническая, и может понемногу применяться для питья и выживания в чрезвычайных ситуациях. Аналогичное достигается, если разбавить океанскую воду пресной как минимум в соотношении: 2 части морской к 3 частям пресной воды.

Для добычи минералов

В морской воде находятся почти все химические элементы. Из морской воды получают почти половину мировой добычи магния. В США из морской воды получают около 40 тысяч тонн брома в год[13]. Рассматривается возможность добычи из морской воды урана[14].

Для гигиенических целей

В Гонконге морская вода широко используется в сливных системах туалетов. Более чем 90 % из них используют для смыва именно морскую воду для экономии воды пресной. Начало этой практике было положено в 1960-х и 1970-х годах, когда добыча пресной воды стала затруднительна для жителей бывшей британской колонии.

См. также

Примечания

Комментарии

  1. Схема карбонатной системы океана (по R. Zeebe, 2001)[4]:
    Б.
    Находящаяся в равновесии с атмосферой океанская вода при солёности 35 ‰ и температуре 25 °C имеет pH 8,1. Соотношение форм неорганического растворённого углерода при этом:
  2. в отличие от пресной воды, имеющей максимальную плотность при 4 °C.

Источники

  1. 1 2 3 Хорн, 1972, с. 51.
  2. Руководство по химическому анализу морских вод (РД. 52.10.243-92). — СПб.: Гидрометеостат, 1993. — С. 7. — 262 с.
  3. Хорн, 1972, с. 160.
  4. 1 2 Zeebe et al, 2001, p. 3.
  5. Zeebe et al, 2001, p. 8.
  6. Хорн, 1972, с. 139.
  7. Chapter 5 — Physical and thermodynamic data. Дата обращения: 23 августа 2006. Архивировано из оригинала 25 мая 2011 года.
  8. Grasshoff et al, 1999, p. 159.
  9. Grasshoff et al, 1999, p. 160.
  10. Смирнов и др., 1988, с. 37.
  11. Вейль, 1977, с. 89—90.
  12. Ален Бомбар. За бортом по своей воле. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 234 с. — ISBN 978-5-9614-4794-1.
  13. СЫРЬЕВОЙ КРИЗИС И ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ МЕТАЛЛОВ ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ. Дата обращения: 10 июня 2020. Архивировано 24 февраля 2020 года.
  14. Перспективы урана как надежного источника энергии. Дата обращения: 10 июня 2020. Архивировано 10 июня 2020 года.

Литература

  • Хорн Р. Морская химия (структура воды и химия гидросферы) = Marine Chemistry (The structure of Water and the Chemistry of Hydrosphere). — Москва: Мир, 1972. — (Науки о земле).
  • Руководство по химическому анализу морских вод (РД52.10.243-293) / С. Г. Орадовский. — С.-Пб: «Гидрометеоиздат», 1993. — (Руководящий документ).
  • Zeebe R. E., Wolf-Gladrow D. CO2 in Seawater: equilibrum, kinetics, isotopes. — Elsevier Science B.V, 2001. — P. 346. — (Elsevier Oceanography Series). — ISBN 0 444 50579 2. — ISBN 9780080529226.
  • Grasshoff K., Kremling K., Ehrhardt M. Methods of seawater analysis. — Third, Completely Revised and Extended Edition. — WILEY-VCH, 1999. — ISBN 3-527-29589-5.
  • Смирнов Г.Н., Курлович Е.В., Витрешко И.А., Мальгина И.А. Гидрология и гидротехнические сооружения: Учеб. для вузов по спец. «Водоснабжение и канализация» / под ред. Г.Н. Смирнова. — Высш. шк.. — М., 1988. — 472 с. — 10 000 экз.
  • Вейль П. Популярная океанография = Oceanography. An Introduction to the Marine Environment by Peter K. Weyl / Пер. с англ. Г.И. Баранова, В.В. Панова, А.О. Шпайхера. Под ред. А.Ф. Трешникова. — Л.: «Гидрометеоиздат», 1977. — 504 с илл. с. — 50 000 экз.

Ссылки

Read other articles:

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أبريل 2015) تأسست الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان[1] والمعروفه اختصارا ب «راصد» في الثامن والعشرين من سبتمبر\ ايلول من عام 2005 بمدينة صيدا الواقعة بالجنوب اللبناني من…

أو سي إن   معلومات عامة المالك سي جاي إي أند إم تاريخ التأسيس 1995 البلد  كوريا الجنوبية اسم قديم Daewoo Cinema Network (1995-1999) الموقع الرسمي الموقع الرسمي  صفحة فيسبوك OCN.TV  صفحة تويتر ocn_original،  وOCN_ORIGINAL  تعديل مصدري - تعديل   أو سي أن (بالإنجليزية: OCN)‏ أو شبكة أوريون السينما…

1967 European Indoor GamesTrack events50 mmenwomen400 mmenwomen800 mmenwomen1500 mmen3000 mmen50 m hurdlesmenwomen4 × 150 m relaywomen4 × 300 m relaymenMedley relaymenwomen3 × 1000 m relaymenField eventsHigh jumpmenwomenPole vaultmenLong jumpmenwomenTriple jumpmenShot putmenwomenvte The men's 3000 metres event at the 1967 European Indoor Games was held on 12 March in Prague.[1] Results Rank Name Nationality Time Notes Werner Girke  West Germany 7:58.6 Rashid Sharafyetdinov  …

هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة صندوق معلومات مخصص إليها. الأرثوذكسية المشرقية هي اتحاد الكنائس المسيحية المشرقية التي تعترف بثلاثة مجامع مسكونية فقط: مجمع نيقية الأول أو المجمع المسكوني الأول، ومجمع القسطنطينية الأول أو المجمع الم…

Operation through Baghdad Operation Imposing LawPart of the Second Battle of Baghdad and the Iraq War (Operation Phantom Thunder)U.S. soldiers take cover during a firefight with insurgents in the Dora section of Baghdad 7 March 2007Date14 February – 24 November 2007(9 months, 1 week and 3 days)LocationBaghdad, IraqResult Coalition victory(Whole city, except for Sadr city and the southern portion, come under coalition control)Belligerents  United States United Kingdom I…

中共中央台灣工作辦公室國務院台灣事務辦公室 国务院台湾事务办公室标识 主要领导 主任 宋涛 副主任(3) 潘賢掌、 仇开明、 吴玺 发言人 陈斌华、朱凤莲 机构概况 业务上级机构 中央对台工作领导小组 组织上级机构 中国共产党中央委员会中华人民共和国国务院 机构类型 中共中央办事机构国务院办事机构 行政级别 正部级 统一社会信用代码 111000000000185933 本级纪检…

Mountain pass in France Col du Ballon d'AlsaceBoutiques and restaurants at the colElevation1,178 m (3,865 ft)Traversed byD465LocationVosges, FranceRangeVosges MountainsCoordinates47°49′13.5″N 6°50′6″E / 47.820417°N 6.83500°E / 47.820417; 6.83500Col du Ballon d'AlsaceLocation of Col du Ballon d'Alsace The Col du Ballon d'Alsace (1,178 m (3,865 ft))[1] is a mountain pass situated close to the summit of the Ballon d'Alsace (1,247 m (4,091&#…

Branislaŭ SamojlaŭSamojlaŭ alla Freccia del Brabante 2015Nazionalità Bielorussia Altezza188 cm Peso75 kg Ciclismo SpecialitàStrada SquadraMinsk Cycling Club CarrieraSquadre di club 2004-2006Palazzago2006 Acqua & Saponestagista2007-2008 Acqua & Sapone2009 Amica Chips2009-2010 Quick-Step2011-2012 Movistar2013RCOP Belarus2014-2017 CCC Polkowice2018-Minsk Cycling Club Nazionale 2009- Bielorussia Statistiche aggiornate al gennaio 2018 Modifica dati …

Casnate con Bernatecomune Casnate con Bernate – VedutaVista su Casnate LocalizzazioneStato Italia Regione Lombardia Provincia Como AmministrazioneSindacoAnna Seregni (lista civica) dal 22-9-2020 TerritorioCoordinate45°45′37.48″N 9°04′26.5″E45°45′37.48″N, 9°04′26.5″E (Casnate con Bernate) Altitudine342 m s.l.m. Superficie5,22 km² Abitanti5 044[1] (31-12-2023) Densità966,28 ab./km² FrazioniBernate Comuni confinantiComo…

Kitab Injil atau Evangeliarium (bahasa Yunani: Εὐαγγέλιον, Evanggélion; bahasa Latin: Evangeliarium) adalah kodeks atau buku jilid yang memuat satu atau lebih Injil dari Kitab Suci Perjanjian Baru. Lazimnya sebuah kitab Injil memuat seluruh Injil yang terdapat di dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, yakni keempat versi riwayat hidup Yesus dari Nazaret yang merupakan akar iman Kristen. Istilah kitab Injil dapat pula berarti buku liturgi yang disebut evangeliarium, yakni kumpulan …

Untuk kegunaan lain, lihat Boomerang (disambiguasi). Bumerang Untuk kegunaan lainnya, lihat Boomerang (disambiguasi). Bumerang adalah senjata lempar khas suku Aborigin dari Australia yang digunakan untuk berburu. Sementara senjata serupa Throwing Stick (tongkat lempar) juga diketahui dibuat oleh kebudayaan-kebudayaan lain di seluruh dunia, kebanyakan orang mengasosiasikan bumerang dengan Australia karena konsistensi sejarah dan ragam contohnya. Gerakan bumerang adalah kombinasi translasi dan rot…

Henry Steel OlcottKolonel Henry Steel OlcottLahir02 Agustus 1832Orange, New JerseyMeninggal17 Februari 1907 (usia 74)Adyar, ChennaiKebangsaanAmerikaPendidikanCity College of New York Universitas ColumbiaPekerjaanPerwira militer Jurnalis PengacaraDikenal atasPembangkit Buddhisme Perhimpunan Teosofi Perang Saudara AmerikaSuami/istriMary Epplee Morgan Kolonel Henry Steel Olcott (bahasa Sinhala: කර්නල් ශ්‍රිමත් හෙන්රි ස්ටීල් ඔල්කට්)…

خريسوبولي    خريطة الموقع تقسيم إداري البلد اليونان  [1] خصائص جغرافية إحداثيات 40°59′00″N 24°42′00″E / 40.98333333°N 24.7°E / 40.98333333; 24.7   المساحة 46.89 كيلومتر مربع  الارتفاع 23 متر  السكان التعداد السكاني 8000 (resident population of Greece) (2001)7273 (resident population of Greece) (1991)8824 (resident…

Gráfico tridimensional del valor absoluto de la función gamma compleja Las funciones holomorfas son el principal objeto de estudio del análisis complejo; son funciones que se definen sobre un subconjunto del plano complejo C {\displaystyle \mathbb {C} } y con valores en C {\displaystyle \mathbb {C} } , que son complejo-diferenciables en algún entorno de un punto de su dominio. En este caso se dice que la función es holomorfa en ese punto.[1]​ Si la función es holomorfa en cada punto …

Genus of flowering plants Krameria K. lappacea Scientific classification Kingdom: Plantae Clade: Tracheophytes Clade: Angiosperms Clade: Eudicots Clade: Rosids Order: Zygophyllales Family: KrameriaceaeDumort.[2] Genus: KrameriaL.[1] Species 17–18 – see text Krameria is the only genus in the Krameriaceae family, of which any of the approximately 18 species[3] are commonly known as rhatany, ratany or rattany. Rhatany is also the name given to krameria root, a botanical …

GhemicalA screenshot of Ghemical 3.0.0Developer(s)Ghemical authorsInitial release11 April 2000; 24 years ago (2000-04-11)[1]Repositorybioinformatics.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/libghemical/ Written inC++Operating systemUnix-likeAvailable in?TypeComputational chemistryLicenseGPLWebsitehttp://bioinformatics.org/ghemical Ghemical is a computational chemistry software package written in C++ and released under the GNU General Public License.[2] The program has graphical u…

  关于与「北京时间」標題相近或相同的条目页,請見「北京时间 (消歧义)」。 北京时间(BJT),又名中国标准时间(China Standard Time,CST),是中国大陆的标准时间,比世界協調時快八小時(即UTC+8),与港、澳、台及马来西亚、新加坡等地的標準時間相同。 北京时间并不是北京市 (东经116°23')的地方平太阳时间,而是东经120°的地方平太阳时间,二者相差约14分钟28…

Georgian noble family House of Chichua Crest The House of Chichua (Georgian: ჩიჩუა, romanized: chichua) was a Georgian noble family,[1] commanders,[2] and princes[3] in Samegrelo (Mingrelia) or Odishi. Historians have different view points about who were the ancestors of Chichua. Some sources state that the family is descended from the House of Chikovani, some state that the family is descended from a man named Chija and hence the surname Chichua,[4]…

Untuk kegunaan lain, lihat Stained glass (disambiguasi). Stained GlassPoster promosi untuk Stained GlassGenreRomansaMelodramaDitulis olehPark Hye-kyungSutradaraLee Chang-soonPemeranLee Dong-gunKim Ha-neulKim Sung-sooLagu pembukaYurihwaNegara asalKorea SelatanBahasa asliKorea, JepangJmlh. episode18ProduksiProduserGoo Bon-geunLokasi produksiKorea, JepangSinematografiYoon Dae-youngDurasi60 menit pada hari Rabu dan Kamis pada pukul 21:55 (WSK)Rumah produksiVictory ContentsRilis asliJaringanSeoul Bro…

Village in Estonia Village in Ida-Viru County, EstoniaKuljaVillageCountryEstoniaCountyIda-Viru CountyMunicipalityLüganuse ParishTime zoneUTC+2 (EET) • Summer (DST)UTC+3 (EEST) Kulja is a village in Lüganuse Parish, Ida-Viru County in northeastern Estonia.[1] References ^ X-GIS(4) Portal. xgis.maaamet.ee. Retrieved 26 July 2021. vteSettlements in Lüganuse ParishTown Kiviõli Püssi Small borough Erra Lüganuse Sonda Villages Aa Aidu Aidu-Liiva Aidu-Nõmme Aidu-Sooküla Aruk…