![]() |
|
|
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫМИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, природные,
обычно подземные, воды, характеризующиеся повышенным содержанием биологически активных
минеральных или органических компонентов и обладающие определенным химическим составом и физико-химическими
свойствами (температура, радиоактивность и др.), благодаря которым они оказывают лечебное
действие. В широком смысле к минеральным водам относят также природные воды, из которых извлекают
галогены, бор и другие вещества, и термальные воды, используемые в энергетических целях. По химический составу и лечебным
свойствам минеральные воды делят на следующей группы: Каждая из этих групп по газовому составу
подразделяется на подгруппы азотных, метановых и углекислых вод. Сумма находящихся в воде
анионов, катионов, недиссоциированных молекул и биологически активных
компонентов (исключая газы) называют общей минерализацией и выражается в г/л.
Различают минеральные воды слабой (1-2 г/л), малой (2-5 г/л), средней (5-15 г/л) и высокой (15-30 г/л)
минерализации, а также рассольные (35-150 г/л) и крепкорассольные (св. 150 г/л).
По величине рН выделяют сильнокислые (рН < 3,5), кислые (3,5-5,5), слабокислые
(5,5-6,8), нейтральные (6,8-7,2), слабощелочные (7,2-8,5), щелочные (> 8,5)
минеральные воды. По температуре различают холодные (до 20 °С), теплые (слаботермальные, 20-35
°С), горячие (термальные, 35-42 °С), очень горячие (высокотермальные,
больше 42 °С) минеральные воды. К минеральным водам, которые можно использовать в лечебных целях, относят
природные воды с определенными значениями перечисленных выше показателей,
например их общая минерализация может варьировать от 2,0 до 500 г/л. Для многие
компонентов минеральных вод имеются определенные нормы их содержания (см.
таблицу). СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ В МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОДАХ
Физические свойства и химический состав
минеральных вод изображают в виде формулы, в начале которой приводится содержание газа (СО2,
H2S и др.) и специфический биологически активных компонентов (Br, I,
Fe, As и др.) в г/л, радиоактивность в нанокюри/литр (1 кюри = = 3,7.1010
распадов в секунду) и общая минерализация (М) в
г/л. Преобладающие ионы записывают в виде условной дроби, в числителе которой
перечислены анионы, в знаменателе - катионы (%). В конце формулы указывается температура
воды на выходе из источника (°С) и величина рН. Например, для минеральной
воды боржоми
формула записывается следующей образом:
Формирование минеральных вод связано
с инфильтрацией поверхностных вод, захоронениями морских и озерных вод во время
осадконакопления, освобождением конституционной воды при региональном и контактовом
метаморфизме, вулканическими процессами. Газовый состав минеральных вод может иметь атмосферное,
биогенное, вулканическое и метаморфическое происхождение. Состав газов - показатель
геохимический условий образования данной минеральной воды. Газы атмосферного происхождения -N2,
O2, СО2 (в небольшом объеме), свидетельствуют о том, что
минеральные воды формировались в приповерхностной части земной коры в окислительных условиях.
Углеводородные газы и H2S указывают, что образование минеральных
вод шло в более
глубоких частях артезианских бассейнов в восстановительных условиях. Высокие содержания
СО2 и H2S позволяют считать, что минеральные воды формировались в метаморфической обстановке в областях современной или недавно угасшей вулканической
деятельности. Химическая состав минеральных вод складывается в результате взаимодействие подземных
вод с вмещающими их горными породами. При этом растворенные в воде газы усиливают
агрессивность фильтрующихся вод. Минеральные воды образуют на поверхности
Земли источники или выводятся скважинами. Среди минеральных источников СССР преобладают
низкодебитные (скорость вытекания 0,001-1,0 л/с) и среднедебитные (1-10 л/с).
К высокодебитным источникам относят, например, Верхнеюрьевские источники на
острове Парамушир (1000-10000 л/с). Скопления минеральных вод в количествах, удовлетворяющих требования
народного хозяйства, называют месторождениями. Выделяют следующей типы месторождений:
платформенных артезианских бассейнов (Кашинское, Старорусское, Сестрорецкое
и др.); предгорных и межгорных артезианских бассейнов (Нальчикское, Тбилисское
и др.); артезианских бассейнов, связанных с зонами восходящей разгрузки
минеральных вод
(Ессентуки, Джалал-Абадское и др.); трещинно-жильных вод гидрогеологических массивов
(Исти-Суйское, Кульдурское и др.); гидрогеологических массивов, связанных с
зонами восходящей разгрузки минеральных вод (Дарасунское, Шивандинское и др.); грунтовых
минеральных вод (Марциальные
Воды, Увильдинское, Боровое и др.). Лечебные минеральные воды применяют для питья (общая минерализация <= 20 г/л), ванн, душей, ингаляций, полосканий, орошений на курортах. Кроме того, пользуются привозными водами, разлитыми в бутылки. Некоторые минеральные воды применяют в качестве освежающего напитка; общая минерализация таких вод хлоридно-натриевого типа не должна превышать 4-4,5 г/л, гидрокарбонатного типа - 6 г/л. На правах рекламы: Минеральные воды на курортах используют не только в качестве питья, но и в
качестве ванн, обливаний или обмываний. Для успешного оздоровления,
рекомендуется чередовать пассивный отдых на курорте с активный отдыхом (туризм,
путешествия). В качестве активного тура, можно порекомендовать поездку на
горнолыжные курорты австрии.
Сочетание чистого горного воздуха и пользы от горнолыжного спорта дает хороший
оздоровительный эффект. |
[каталог] [статьи] [доска объявлений] [обратная связь] |
|
Введение в химию окружающей среды. Книга известных английских ученых раскрывает основные принципы химии окружающей
среды и их действие в локальных и глобальных масштабах. Важный аспект книги
заключается в раскрытии механизма действия природных геохимических процессов в
разных масштабах времени и влияния на них человеческой деятельности.
Показываются химический состав, происхождение и эволюция земной коры, океанов и
атмосферы. Детально рассматриваются процессы выветривания и их влияние на
химический состав осадочных образований, почв и поверхностных вод на континентах.
Для студентов и преподавателей факультетов биологии, географии и химии
университетов и преподавателей средних школ, а также для широкого круга
читателей.
Химия и технология редких и рассеянных элементов. Книга представляет собой учебное пособие по специальным курсам для студентов
химико-технологических вузов. В первой части изложены основы химии и технологии
лития, рубидия, цезия, бериллия, галлия, индия, таллия. Во
второй
части книги изложены основы химии и технологии скандия, натрия, лантана,
лантаноидов, германия, титана, циркония, гафния. В
третьей части книги изложены основы химии и технологии ванадия, ниобия,
тантала, селена, теллура, молибдена, вольфрама, рения. Наибольшее внимание
уделено свойствам соединений элементов, имеющих значение в технологии. В
технологии каждого элемента описаны важнейшие области применения, характеристика
рудного сырья и его обогащение, получение соединений из концентратов и отходов
производства, современные методы разделения и очистки элементов. Пособие
составлено по материалам, опубликованным из советской и зарубежной печати по
1972 год включительно.
|
|