时间:2020-08-05来源:www.hcjx168.com
分享到:电导率,特别是比电导率,是最有用和最常用的水质参数之一。除了作为大多数盐度和总溶解固体计算的基础之外,电导率还是水系统变化的早期指标。大多数水体保持相当恒定的电导率,可用作与未来测量结果进行比较的基准。无论是由于自然洪水,蒸发还是人为污染引起的重大变化,都可能对水质造成极大损害。
电导率和盐度具有很强的相关性。由于电导率更易于测量,因此可用于估算盐度和TDS的算法中,这两者都会影响水质和水生生物。
盐度尤其重要,因为它会影响溶解氧的溶解度。盐度水平越高,溶解氧浓度越低。在相同温度下,氧气在海水中的溶解度比在淡水中低20%。这意味着平均而言,海水的溶解氧浓度低于淡水源。盐度对溶解气体溶解度的影响归因于亨利定律。使用的常数将根据盐离子浓度而变化。
电导率变化可能表明污染
水体中电导率的突然升高或降低可能表明存在污染。由于额外的氯离子,磷酸根和硝酸根离子,农业径流或污水泄漏将增加电导率。漏油或添加其他有机化合物会降低电导率,因为这些元素不会分解成离子。在这两种情况下,额外的溶解固体将对水质产生负面影响。
淡水电导率源
在溪流和河流中,正常的电导率水平来自周围的地质环境。粘土会促进电导率,而花岗岩基岩则不会。粘土中的矿物在溶解时会离子化,而花岗岩则保持惰性。同样,地下水的流入将取决于地下水流过的地质状况,从而有助于河流或河流的电导率。从溶解的矿物质中大量离子化的地下水将增加其流入的水的电导率。
盐水电导率源
海洋中的大部分盐来自径流,沉积物和构造活动。雨中含有碳酸,可能导致岩石侵蚀。当雨水流过岩石和土壤时,矿物质和盐被分解成离子并被带走,最终到达海洋。沿着海洋底部的热液喷口也有助于溶解矿物质。随着热水从通风孔中渗出,它会释放出矿物质。海底火山可以将溶解的矿物质和二氧化碳喷入海洋。溶解的二氧化碳会变成碳酸,会腐蚀周围海底的岩石并增加盐分。随着水从海洋表面蒸发,这些来源的盐分被留下来累积数百万年。
诸如污染之类的排放物也会导致盐分和TDS的增加,因为废水中的污水会增加盐离子,而溢油会增加总溶解固体。
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