Объектом исследования является пресный водоём - Голубые озёра. Данное озеро образовалось в песчаных карьерах. Также объект расположен на территории лесных угодий вблизи города Кургана. Это место пользуется большой популярностью среди местных жителей.
Воды Голубых озёр представляют сложные растворы, содержащиевсвоёмсоставеразныехимическиеэлементыивразныхколичествах. Необходимо регулярно проводить анализ прибрежных вод, выявлять циклы круговорота химических элементов, отметить важнейшие роли в круговороте на данном озере.
Таблица 1 - Сравнение результатов, полученных в лаборатории, с ПДК для культурно-бытовых водоемов
Элемент |
Норма содержания |
Голубые Озера |
pH |
6,5-8,5 |
8,3 |
Хлорид натрия |
300 мг/л |
69,9 мг/л |
Электропроводимость |
300-1200 мкСим/см |
1,499 мкСим/см |
Общая жесткость |
4-8 ммоль/л |
10 ммоль/л |
Хим.поглощенный кислород |
4 мг/л и выше |
0,16 мг/л |
Нитрат азота |
9,1 мг/л |
0,5 мг/л |
Кремний |
10 мг/л |
1,0 мг/л |
Железо |
0,3 мг/л |
0,05 мг/л |
Медь |
0,001 мг/л |
0,05 мг/л |
Фосфор |
0,2 мг/л |
11 мг/л |
Калий |
50 мг/л |
48 мг/л |
После проведённых исследований воды с Голубых озёр, мы наблюдаем очень повышенное содержание меди, фосфора и общей жесткости. Не превышает предельно допустимые концентрации содержание нитратных азотов, кремния и железа. Содержание калия в водоёме предельно низкое. Ещё был рассчитан ИЗВ-индекс загрязнения воды. Этот результат дал нам понять, что вода очень грязная.
Рисунок 1 – круговорот серы в озере
Сульфат в водоёме является доступной формой, которая восстанавливается автотрофными растениями и включается в состав белков, так как сера является основным ингредиентом некоторых аминокислот. Когда трупы растений и животных разлагаются гетеротрофными организмами(Например: зелёные и пурпурные серные бактерии), то освобождается сероводород.
Часть его превращается в сульфат специализированными серными бактериями. В донных отложениях, где в основном идёт разложение, часто возникают анаэробные условия в результате которого, сероводород не окисляется, а переходит в резервное хранилище[2].
Другая часть поднимается в верхние слои воды, частично окисляется растворенным в воде О2. Дальше вместе с испарённой водой сера поступает в атмосферу. В самой атмосфере сернистые газы при взаимодействии с водой атмосферы, с воздушными каплями образовывают сернистую кислоту, увеличивая кислотность осадков. Дальше с атмосферными осадками сера поступает в почву прибрежных зон этого водоёма, а после уже сероводород вместе со сточными водами поступает в озеро и все начинается по новому кругу.
Микроорганизмы и бактерии (например, пурпурные и зеленые серные бактерии) выполняют большой объём работы. Они восстанавливают сероводород и превращают его в сульфат, так сера получает возможность дальше двигаться по круговороту. Так же все эти микроорганизмы, должны плотно контактировать друг с другом. Например, гетеротрофные организмы не смогут в одиночку разлагать трупы растений и животных. Они должны кооперироваться с организмами почвы, воды, то есть автотрофными и другими организмами. Поэтому, микроорганизмы играют одну из самых главных ролей во всем круговороте[2].
Таким образом, можно сказать о том, что круговорот серы в экосистеме Голубых озёр является сложным и делительным процессом, который требует задействия всех циклов круговорота. Также он способствует поддержанию концентрации серы на данном объекте. В свою очередь, влияние микроорганизмов на круговорот бесценно. Они превращают сероводород в сульфаты, которые дальше могут переходить в другой цикл.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Витер В.Н. Разноцветные озера // Химия и химики, №4, 2009.
Моисеенко Т.И., Гашкина Н.А. Формирование химического состава вод озёр в условиях изменения окружающей среды. - М.: Наука, 2010.
Рассел Дж. Озера России. - М.: Книга по Требованию, 2012.