万。通常根据腐殖质在酸、碱中溶解情况,可将商殖质分为胡敏素(病黑物)、腐殖酸(H),后者又可分为 官里酸(黄腐酸、FA)和胡敏酸(腐黑物)等,如图3-1所示: 府殖质 02m01 黄棕色溶 酱油色溶液 HC酸化 富更酸或黄离酸》 腐殖酸HA) 人不溶物(胡敏酸) (棕离酸 图3-1离液质的分举 腐殖质中除含有大量苯环外,分子中还含有羟基-OH、骏基-C00H、疾基>0=0等活性基团,因而腐 殖质具有弱酸性、离子交换性、配位化合及氧化还原等化学活性,它能与水体中的金属离子形成稳定的水 溶性或不溶性化合物,还能与有机物相互作用。腐殖质对水体中重金属等污染物的迁移转化且有较大的 响。 (5)溶解气体 一般情况下,天然水中存在的气体有氧气、二氧化碳、硫化氢、氨气和甲烷等。它们来自大气中各种 气体的溶解、水生动植物的活动、化学反应等。海水中的气体还可来自海底火山爆发。表3-6列出了海水 中主要溶解气体的含量范围。 表3-6海水中主要溶解气体的含量花围 气体 02 N C02 HS Ar 含量范围08.58.414.534560220.20.4 /ng.L-1 溶解于水中的气体以氧(O2)和二氧化碳(C02)比较重要,它们能影响水生生物的生存和繁殖及水中物 质的溶解、化合等化学和生化行为。水中氧的输入,一是富集空气中的氧。当水中含氧量小于其饱和含量 时才能使水进行富集氧。二是水生植物光合作用逸出的氧。水中氧的输出部分包括有机物的氧化、有机 的呼吸和生物残酸的发酵腐烂作用等.天然水中氧的含量一般在0一14mg几之间。水中二氧化族米源于 有机体氧化分解、水生动植物的新陈代谢作用及空气中一氧化碳的溶解:消耗于碳酸盐类溶解和水生植物 的光合作用。天然水除氧、二氧化碳以外,在通气不良的条件下,有时还会有硫化氧气体存在。水体中硫 化氢气体米自厌氧条件下,含硫有机物的分解及硫酸盐的还原,而大量硫化氢则是火山喷发的产物。由于 H2S易于氧化,所以只使在缺氧条件下存在,同时空气中硫化氢分压很低,水中硫化氢容易逸出,所以地 表水中硫化氢含量其微或为零,否则就表明己遗受人为污染。 万。通常根据腐殖质在酸、碱中溶解情况,可将腐殖质分为胡敏素(腐黑物)、腐殖酸(HA),后者又可分为 富里酸(黄腐酸、FA)和胡敏酸(腐黑物)等,如图 3-1 所示 。 图 3-1 腐殖质的分类 腐殖质中除含有大量苯环外,分子中还含有羟基-OH、羧基-COOH、羰基>O==O 等活性基团,因而腐 殖质具有弱酸性、离子交换性、配位化合及氧化还原等化学活性。它能与水体中的金属离子形成稳定的水 溶性或不溶性化合物,还能与有机物相互作用。腐殖质对水体中重金属等污染物的迁移转化具有较大的影 响。 (5)溶解气体 一般情况下,天然水中存在的气体有氧气、二氧化碳、硫化氢、氮气和甲烷等。它们来自大气中各种 气体的溶解、水生动植物的活动、化学反应等。海水中的气体还可来自海底火山爆发。表 3-6 列出了海水 中主要溶解气体的含量范围。 表 3-6 海水中主要溶解气体的含量范围 溶解于水中的气体以氧(O2)和二氧化碳(CO2)比较重要,它们能影响水生生物的生存和繁殖及水中物 质的溶解、化合等化学和生化行为。水中氧的输入,一是富集空气中的氧。当水中含氧量小于其饱和含量 时才能使水进行富集氧。二是水生植物光合作用逸出的氧。水中氧的输出部分包括有机物的氧化、有机体 的呼吸和生物残骸的发酵腐烂作用等。天然水中氧的含量一般在 0~14 mg/L 之间。水中二氧化碳来源于 有机体氧化分解、水生动植物的新陈代谢作用及空气中二氧化碳的溶解;消耗于碳酸盐类溶解和水生植物 的光合作用。天然水除氧、二氧化碳以外,在通气不良的条件下,有时还会有硫化氢气体存在。水体中硫 化氢气体来自厌氧条件下,含硫有机物的分解及硫酸盐的还原,而大量硫化氢则是火山喷发的产物。由于 H2S 易于氧化,所以只能在缺氧条件下存在,同时空气中硫化氢分压很低,水中硫化氢容易逸出,所以地 表水中硫化氢含量甚微或为零,否则就表明已遭受人为污染