×
23.07.2019
219.017.b7e4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОФИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРЕСНОВОДНОГО ВОДОЕМА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002695154
Дата охранного документа
22.07.2019
Аннотация: Способ включает отбор проб воды и измерение ее спектральной прозрачности с использованием спектрофотометра на длине волны 430 нм. В качестве эталонной жидкости используют дистиллированную воду. Рассчитывают спектральный показатель ослабления света в воде и определяют трофический уровень, который соответствует диапазону значений спектрального показателя ослабления, а именно олиготрофный от 0 до 2 м, мезотрофный от 2 до 3 м, эвтрофный от 3 до 23 м, гиперэвтрофный от 23 до 60 м. Изобретение обеспечивает оперативное определение трофического уровня пресноводных водоемов. 2 табл.

Изобретение относится к определению трофического уровня пресноводных водоемов, определяемому в гидрологии и гидробиологии.

Важной частью современных водно-экологических исследований является оценка трофического уровня водоемов с использованием различных методов.

Трофический уровень водоема (от «трофе», греч. - питание) - интегральная характеристика, определяемая множеством взаимосвязанных физико-химических и биологических процессов [1]. Существуют различные подходы к оценке трофического уровня природных водоемов.

Трофический уровень водных объектов впервые был оценен А. Тинеманом (1926 г.) и Э. Науманом (1928 г.), которые предложили свою типизацию применимую к озерам. Ими предложено выделить три типа озер: олиготрофный, эвтрофный и дистрофный. Классификация Тинеманна-Науманна, построенная с учетом зональных и азональных признаков, получила в свое время широкое научное признание и оказала влияние на современную лимнологию. Лимнологами разных стран было предложено большое количество классификаций: по биологическим и биохимическим, гидрохимическим, физическим показателям, классификация по одному показателю и по их совокупности. Известный лимнолог Оле (1955) предложил новую концепцию трофической типизации озер, поддержанную Эльстером, Роде, Винбергом (1960). Она основана на оценке интенсивности обращения органического вещества. При этом функциональными показателями являются величины первичной продукции фитопланктона и концентрация хлорофилла в воде, между которыми существует прямая корреляционная зависимость. На этой основе появились первые количественные шкалы, дополненные позже величиной биомассы фитопланктона [2]. Затем были предложены новые классификационные шкалы, в т.ч. и нумерические, сформулированные Карлсоном в 1977 г. Систему трофических градаций озер северной и умеренной зон России по величинам годовой первичной продукции разработал в 1984 г. С.П. Китаев [3].

Наиболее близким способом, для определения трофического статуса пресноводных озер относится способ предложенный Карлсоном (1977) [4]. Суть способа заключается в том, что каждому из 4-х возможных трофических уровней пресноводных озер приведен со-ответствующий численный интервал - трофический индекс TSI (Trophic State Index) Карлсона, (табл. 1).

Индекс Карлсона (TSI) представляет собой среднее арифметическое трех численных индексов, учитывающих концентрацию хлорофилла "а" - TSI(Chla), глубину видимости по диску Секки - TSI(SD) и концентрацию общего фосфора - TSI(TP).

Расчеты численных значений индексов проводят по формулам:

TSI(Chla)=30,6+9,81⋅ln[Chla];

TSI(SD)=60-14,14⋅ln[SD];

TSI(TP)=4,15+14,42⋅ln[TP];

где размерности величин соответствуют: Chla - мг/м3, TP - мг/м3,

SD-м.

Для нахождения концентраций хлорофилла "а" [5] и общего фосфора в поверхностном слое водоема проводят отбор проб воды и лабораторных условиях выполняют необходимые анализы. Глубину видимости по диску Секки определяют в месте отбора проб воды путем его погружения до уровня (глубины) на котором исчезает видимые контуры диска. Эти измерения нужно проводить в дневное время при максимальной высоте Солнца над горизонтом.

К недостаткам данного способа определения трофического уровня пресноводного водоема относятся:

низкая оперативность из-за довольно длительного периода проведения лабораторных анализов (от 2 до 4 суток) по определению концентрации хлорофилла "а" и общего фосфора (от 20 до 40 часов);

невозможность определения трофического уровня водоема в условиях ледостава, в темное время суток и на глубинах ниже видимости диска Секки.

С целью устранения указанных недостатков предлагается способ определения трофического уровня пресноводных водоемов заключающийся в следующем: после отбора проб воды измеряют ее спектральную прозрачность с использованием спектрофотометра на длине волны 430 нм, при этом в качестве эталонной жидкости в канале спектрофотометра используют дистиллированную воду; затем рассчитывают спектральный показатель ослабления света в воде и определяют трофический уровень, который соответствует диапазону значений спектрального показателя ослабления, а именно: олиготрофному от 0 до 2 м-1, мезотрофному - от 2 до 3 м-1, эвтрофному - от 3 до 23 м-1, гиперэвтрофному - от 23 до 60 м-1

Отбор проб воды может проводиться по всей акватории и по всем глубинам водоема. После отбора пробы воды с использованием спектрофотометра измеряется ее спектральная прозрачность на длине волны 430 нм. Выбор рабочей длины волны λ=430 нм обусловлен тем фактом, что наибольший главный максимум поглощения хлорофиллом "а", содержащимся в клетках водорослей фитопланктона, находится в области 430-440 нм [6]. В качестве эталонной жидкости в канале спектрофотометра используется дистиллированная вода.

По значениям прозрачности воды измеренных экспериментальным путем, рассчитывался первичная гидрооптическая характеристика ε(λ) - спектральный показатель ослабления света в воде (физическая величина, являющаяся суммой показателей поглощения и рассеяния света) согласно закону Бугера-Ламберта-Бера, по формуле:

где - рабочая длина кюветы;

Т - прозрачность, равная I/I0.

I,I0 - интенсивности прошедшего и падающего света, соответственно.

Абсолютная погрешность величины ε(λ) обусловлена погрешностью измерения коэффициента пропускания с помощью спектрофотометра и погрешностью определения длины кюветы. Максимальная абсолютная погрешность измерений показателя ослабления света составила около 0,5 м-1.

Анализ данных для озер различного трофического статуса в разные сезоны 2013-2014 гг. (Таблица 2) позволяет заключить, что для трофического статуса разнотипных озер, определяемых по шкале индексов Карлсона, можно привести в соответствие диапазон значений спектрального показателя ослабления на длине волны 430 нм, а именно:

олиготрофному - ε=0-2 м-1,

мезотрофному - ε=2-3 м-1,

эвтрофному - ε=3-23 м-1,

гиперэвтрофному - ε=23 м-1 и более до 60 м-1.

Таблица 2

Значения концентрации хлорофилла «а», общего фосфора, глубины видимости по диску Секки, индекса Карлсона, спектрального показателя ослабления света и соответствующего трофического уровня исследуемых озер в разные сезоны года

Трофический уровень пресноводных озер Алтайского края (по индексу Карлсона и спектральному показателю ослабления света)

Принимая во внимание, что величина общего показателя ослабления света воды является суммой следующих компонентов: показателей поглощения и рассеяния света чистой водой и содержащимися в ней взвешенными и растворенными веществами - хлорофиллом, растворенными органическими (желтое вещество) и неорганическими соединениями, а также минеральной и органической взвесью [7, 8], можно заключить, что первичная гидрооптическая характеристика ε является наиболее приемлемой величиной для проведения оперативного мониторинга за трофическим состоянием пресноводных озер в различные сезоны года и на разных глубинах.

Способ является универсальным, применим, как в дневное, так и в ночное время, а также можно использовать всесезонно и на любых глубинах.

Литература

1. Кияшко В.В. Методы проведения научных исследований в рыбоводстве краткий курс лекций для магистров I курса направления подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура / Сост.: В.В. Кияшко // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». - Саратов, 2016. - 44 с.

2. Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, - 2007. - 395 с.

3. Китаев С.П. О соотношении некоторых трофических уровней и «шкалах трофности» озер разных природных зон // V съезд Всерос.гидроб. об-ва: тезисы, ч. 2. - Куйбышев, 1986. - С. 254-255.

4. Carlson R.E. A trophic state index for lakes // Limnology and Oceanography. - 1977. - Vol. 22.-N2.-P. 361-369.

5. ГОСТ 17.1.4.02-90. Государственный контроль качества воды. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла "а". М., Изд-во стандартов, 2003. - С. 587-600.

6. Шифрин К.С. Введение в оптику океана. Л.: Гидрометеоиздат, - 1983. - 278 с.

7. Ерлов Н.Г. Оптика моря. - Л.: Гидрометеоиздат, - 1980. - 248 с.

8. Апонасенко А.Д. Количественные закономерности функциональной организации водных экосистем в связи с их дисперсной структурой: дисс. … докт. физ.-мат. наук. - Красноярск, 2001. - 316 с.

Способ определения трофического уровня пресноводного водоема, основанный на определении численных интервалов индексов Карлсона, отличающийся тем, что после отбора проб воды измеряют ее спектральную прозрачность с использованием спектрофотометра на длине волны 430 нм, при этом в качестве эталонной жидкости в канале спектрофотометра используют дистиллированную воду, затем рассчитывают спектральный показатель ослабления света в воде и определяют трофический уровень, который соответствует диапазону значений спектрального показателя ослабления, а именно олиготрофный от 0 до 2 м, мезотрофный от 2 до 3 м, эвтрофный от 3 до 23 м, гиперэвтрофный от 23 до 60 м.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-78 из 78.
27.05.2023
№223.018.7183

Способ увеличения численности bacillus subtilis фотостимуляцией

Изобретение относится к биотехнологии. Способ увеличения численности Bacillus subtilis предусматривает приготовление питательной среды, содержащей пептон ферментативный, дрожжевой экстракт, натрий хлористый, сульфат аммония, мителеновый синий и дистиллированную воду в заданных количествах, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763791
Дата охранного документа: 11.01.2022
27.05.2023
№223.018.719b

Тетрадекапептидный антагонист взаимодействия ctla-4 c b7-1

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен пептид со способностью специфически связываться с молекулой контроля иммунного ответа CTLA-4 и блокировать взаимодействие его с лигандом В7-1 (CD80). Пептид имеет химическую формулу CHNOS и состоит из 14 аминокислотных остатков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757418
Дата охранного документа: 15.10.2021
27.05.2023
№223.018.71a1

Безопасный вольтамперометрический способ определения ионов мышьяка с помощью золотого электрода

Изобретение относится к области аналитической химии ионов мышьяка и направлено на разработку вольтамперометрического способа определения ионов мышьяка в водных растворах. Изобретение предназначено для практического химического анализа ионов мышьяка в жидких образцах (природных поверхностных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758975
Дата охранного документа: 03.11.2021
27.05.2023
№223.018.71a4

Подвесной отстыковывающийся авиаконтейнер с управляемой парашютной системой

Изобретение относится к управляемым планирующим парашютным системам. Подвесной отстыковывающийся авиаконтейнер имеет корпус с внутренними закрывающимися отсеками для размещения грузов и оборудования, узлы подвески к самолету и парашютную систему. Обводы внешних поверхностей авиаконтейнера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758620
Дата охранного документа: 01.11.2021
27.05.2023
№223.018.71cb

Противогаз с плазменно-фотокаталитической системой очистки воздуха и резервным источником воздухоснабжения

Изобретение относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз от представляющих опасность веществ в воздухе. Противогаз состоит из лицевой части, включающей маску или шлем-маску, имеющую переговорное устройство, а также клапанные системы узла выдоха и узла вдоха,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756267
Дата охранного документа: 28.09.2021
27.05.2023
№223.018.71cc

Способ получения коллагенового геля для использования в медицине и косметологии

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ получения коллагенового геля, включающий выделение коллагена 1 типа из сухожилий крысиных хвостов. При этом извлеченные из крысиных хвостов сухожилия экстрагируют в 0,5 М уксусной кислоте в течение 30 дней при температуре 4°С. Полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002791324
Дата охранного документа: 07.03.2023
27.05.2023
№223.018.71d2

Концентрат смазочно-охлаждающей жидкости для магнитно-абразивной обработки металлов

Настоящее изобретение относится к концентрату смазочно-охлаждающей жидкости для магнитно-абразивной обработки алюминия и его сплавов и может быть использовано в машиностроительной и других отраслях промышленности. Заявленный концентрат смазочно-охлаждающей жидкости содержит мыла смоляных или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792075
Дата охранного документа: 16.03.2023
01.06.2023
№223.018.74da

Концентрат смазочно-охлаждающей жидкости для магнитно-абразивной обработки металлов

Изобретение относится к концентратам СОЖ, которые могут быть использованы в виде водных растворов в машиностроительной отрасли на операциях МАО цветных металлов, сталей и их сплавов. Концентрат смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) состоит из компонентов, мас.%: триэтаноламиновое мыло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790826
Дата охранного документа: 28.02.2023
+ добавить свой РИД