Оценка сорбционной способности почвы по отношению к люизиту и продуктам его природной трансформации

Дипломная работа - Экология

Другие дипломы по предмету Экология



Содержание

Сокращения и обозначения

Введение

Литературный обзор

.1 Физико-химические и токсические свойства технического люизита

.2 Трансформация люизита в объектах окружающей среды

.3 Поведение люизита и продуктов его трансформации в объектах окружающей среды

Обсуждение результатов

.1 Выявление закономерностей сорбции-десорбции мышьяка

.2 Определение сорбционной способности илистых фракций почвы

Экспериментальная часть

.1 Синтез продуктов природной трансформации ?-люизита

.1.1 Синтез 2-хлорвиниларсиноксида

.1.2 Синтез 2-хловиниларсоновой кислоты

.2 Методика определения содержания мышьяка фотометрическим методом

.2.1 Приготовление растворов

.2.2 Построение градуировочного графика

.2.3 Выполнение определения

.3 Методика определения мышьяка методом атомно-абсорбционной спектроскопии

.3.1 Подготовка пробы

.3.2 Приготовление растворов

.3.3 Выполнение определения

.4 Методика определения сорбционной способности илистой фракции почвы

.5 Определение закономерностей сорбции-десорбции мышьяка

Выводы

Список использованных источников

Сокращения и обозначения

ЗЗМ- зона защитных мероприятий

ОВ- отравляющие вещества

ООС- объекты окружающей среды

ОПС- окружающая природная среда

ПДК- предельно-допустимая концентрация

УХО- уничтожение химического оружия

ХВАК- 2-хлорвиниларсоновая кислота

ХВАО- 2-хлорвиниларсиноксид

ХО- химическое оружие

Введение

В соответствии с концепцией национальной безопасности Российской Федерации и взятыми на себя конвенциальными обязательствами [1,2] главной целью Федерального закона № 76-ФЗ от 2 мая 1993 года Об уничтожении химического оружия [3] является ликвидация накопленных запасов химического оружия (ХО), что связано с определенным риском для населения и территорий.

Известно, что аварийное загрязнение окружающей природной среды (ОПС) возникает при залповом выбросе токсичных химикатов и продуктов их разложения в результате аварий, которое опосредованно причиняет вред или создает угрозу причинения вреда здоровью населения, нормальному осуществлению хозяйственной или иной деятельности, состоянию окружающей среды, а также биологическому разнообразию [4]. В результате аварии, сопровождающейся выбросом токсичных веществ в окружающую среду, образуется очаг химического заражения, в пределах которого концентрация экотоксиканта постепенно уменьшается как во времени, так и по мере удаления от центра.

Выявление закономерностей переноса опасных веществ с уточнением участков отбора проб, параметров, подлежащих измерению как с помощью аналитических методик, так и в ходе моделирования динамики распространения загрязнителей, относятся к числу важных мероприятий в разрабатываемых планах действий и служат основой для принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Исследованиями последних лет показано [5,6], что для организации и проведения работ в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ) - территории вокруг объектов по хранению и уничтожению ХО [6-8], а также для прогнозирования последствий возможных чрезвычайных ситуаций важное значение имеет информация о поведении люизита в природных средах [9], основных продуктах его трансформации, их стойкости, способности к накоплению и т.д.

Целью настоящей работы являлась оценка сорбционной способности почвы по отношению к люизиту и продуктам его природной трансформации.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Провести анализ литературных данных о распространении мышьяка в окружающей природной среде.

Оценить возможные пути трансформации люизита в объектах окружающей среды, в т.ч. и в почве.

Оценить сорбционную способность почвы по отношению к продуктам трансформации люизита.

1 Литературный обзор

Из литературных данных [9,10] известно, что поведение отравляющих веществ (ОВ) в объектах окружающей среды (ООС) определяется свойствами самого вещества, характером и свойствами среды, в которую оно попало, а также зависит от внешних условий, приводящих к трансформации исходных соединений.

.1 Физико-химические и токсические свойства технического люизита

Чистый ?-люизит (2-хлорвинилдихлорарсин) представляет собой бесцветную жидкость, почти не имеющую запаха, и существует в форме двух пространственных изомеров [11], различающихся физическими свойствами (см. таблицу 1).

Таблица 1 - Физические свойства изомеров ? -люизита

КонстантаЦис-изомерТранс-изомер?20, г/см31,85981,8793tк,С169,8196,6Р25нас, мм рт. ст.1,5620,4С25нас, мг/л2,34,5tпл, СМинус 44,7Минус 2,4

Со временем он приобретает фиолетовую или темно-красную окраску.

Технический продукт не является индивидуальным веществом и помимо 2-хлорвинилдихлорарсина (?-люизита) содержит бис-(2-хлорвинил)-хлорарсин (?-люизит) и треххлористый мышьяк.

Наиболее токсичным в смеси является транс- ? -люизит, который в основном и образуется при получении ОВ. Цис-изомер возникает при нагревании или ультрафиолетовом облучении транс-изомера, поэтому большинство физических констант технического люизита совпадают или близки по значению соответствующим константам транс- ? -люизита.

Технический люизит - это смесь мышьякорганических соединений (a-, b- и g-люизиты) и трихлорида мышьяка.

Содержание a-люизита (2-хлорвинилдихлорарсин) составляет 65% (цис-изомер - 10%, наиболее т?/p>