Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Таким образом, в анаэробных природных экосистемах в процессе деструкции ОВ происходит постоянное потребление низкомолекулярных органических соединений




Сульфатредуцирующие бактерии — анаэробные гетеротрофы извлекают кислород из сульфатов; они всегда присутствуют в морских водах.

Сероводород, образующийся в результате бактериального вос­становления сульфатов иловой воды, в основном фиксируется в виде нерастворимых (или плохо растворимых) соединений в твер­дой фазе осадков.

В результате исследований Э.Ф. Остроумова было показано, что в твердой фазе осадков в ходе восстановле­ния сульфатов и при последующем метаболизме сероводорода присутствуют следующие формы серы: сульфидная (кислотора-створимые сульфиды железа), пиритная (дисульфид железа), элементная и органическая.

 

При недостатке железа H2S выходит в придонную воду.

В окислительных условиях аэробы — сероокисляющие бактерии снова переводят его в сульфат или выпадает элементная сера. Эле­ментная сера может образовываться в осадках только в результа­те окисления сероводорода и сульфидов.

Та часть ОВ, которая не была утилизована бактериями, вско­ре оказывается в составе вновь образованных полимерных струк­тур — гуминовых веществ.

В осадках эти вещества образуются при конденсации автохтонного, в основном планктонного материала (белки, углеводы и производные липидов) и/или аллохтонного, прине­сенного с суши вещества (главным образом лигнин и целлюлоза).

Степень обогащения современных осадков гуминовыми и фульвовыми кислотами и их природа, видимо, различны и оп­ределяются конкретными условиями.

В тех районах, где происходит значительный вынос с континента и аллохтонный матери­ал, представленный остатками высших растений, зачастую яв­ляется главным источником ОВ

Далеко не все ОВ в осадке переходит в гуминовые кислоты. В зависимости от исходного органического вещества и условий его преобразования, содержание гуминовых веществ в осадках колеб­лется от 10 до 80%, причем с глубиной их количество снижается.

В составе ОВ осадков возникает также особая группа высо­комолекулярных соединений, прочно связанных с минеральной частью осадка, так называемые остаточные нерастворимые со­единения (НОВ).

Липоидные (липидные) вещества менее подвержены измене­нию в седиментогенезе, что определяется биохимической стойкос­тью биомолекул, устойчивостью к микробиальному (ферментатив­ному) разрушению в осадке и химической стойкостью биомолекул.

Из биомолекул образуются более стойкие соединения, которые мож­но отнести к двум группам новообразований:

1) геолипоидины, способные раствориться в органических растворителях (с аналитической точки зрения это битумоиды),

2) геополимерлипоидины — высокомолекулярные, потерявшие способность растворяться в органических растворителях — нерастворимые компоненты керо-гена.

Хотя липиды — наиболее стойкая группа в отношении бактериальной атаки, она в диагенезе также претерпевает преобразования.

Главным направлением превращения липидного материала в диагенезе является образование нерастворимых компонентов керогена, причем ход этих превращений контролируется окислительно-восстановительными условиями формирования осадка.

Более окис­лительные условия способствуют формированию больших количеств нерастворимой части керогена,




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 362; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.