Angliavandeniliai c1 c10 didžiausios koncentracijos riba. Sotieji ir nesotieji angliavandeniliai atmosferos ore, darbo zonos ore ir pramoninėse emisijose. Pasiruošimas atlikti matavimus


Matavimo metodas:

Dujų chromatografija
Metodų paskirtis ir taikymo sritis:

  • PND F 13.1:2:3.23-98. Sočiųjų angliavandenilių C1-C5 ir nesočiųjų angliavandenilių (eteno, propeno, butenų) masės koncentracijos matavimo atmosferos ore, darbo zonos ore ir pramoninėse emisijose, naudojant dujų chromatografiją, metodika;
  • PND F 13.1:2:3.25-99. Sočiųjų angliavandenilių C1-C10 (bendras), nesočiųjų angliavandenilių C2-C5 (bendras) ir aromatinių angliavandenilių (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno, stireno) masės koncentracijos matavimo metodika, kai jie kartu yra darbo zonos ore ir pramoninės emisijos naudojant dujų chromatografiją;
  • PND F 13.1:2:3.24-98. Atskirų C6-C10 parafino angliavandenilių masės koncentracijos matavimo atmosferos ore, darbo zonos ore ir pramoninėse emisijose, naudojant dujų chromatografiją, metodika;
  • PND F 13.1:2:3.11-97. Angliavandenilių masės koncentracijos atmosferos ore, darbo zonos ore ir pramoninėse emisijose matavimo metodika naudojant dujų chromatografiją;
  • PND F 13.1:2:3.26-99. Sočiųjų angliavandenilių C1-C5, taip pat C6 ir didesnių (iš viso) masės koncentracijos matavimo pramoninėse emisijose, naudojant dujų chromatografiją, metodika.


Metodų paskirtis ir taikymo sritis:

  • Apie PND F 13.1:2:3.23-98

Šis metodas skirtas sočiųjų angliavandenilių Q-C5 ir nesočiųjų angliavandenilių (eteno, propeno, butenų) masės koncentracijos matavimui atmosferos ore, darbo zonos ore ir pramoninių išmetamųjų teršalų šaltiniuose. Išmatuotų koncentracijų diapazonas yra nuo 1,0 iki 1500 mg/m3.
Sočiųjų angliavandenilių C-C5 ir nesočiųjų angliavandenilių C2-C4 kiekio nustatymas dujų mėginyje pagrįstas komponentų dujų chromatografiniu atskyrimu kolonėlėje, pripildytoje kaustine soda modifikuotu aliuminio oksidu, po to jų registracija liepsnos jonizacijos detektoriumi. . Nustatytos medžiagos koncentracija apskaičiuojama taikant absoliutaus kalibravimo metodą, preliminariai sudarant kalibravimo grafiką, naudojant kalibravimo mišinius su skirtingomis metano koncentracijomis.

Reikalinga įranga:

  • supakuota kolonėlė M ss316 3m*3mm, 5% NaOH ant aliuminio oksido 0,25-0,5mm;

Chromatogramų pavyzdžiai:

  • PND F 13.1:2:3.25-99

Šis metodas skirtas sočiųjų angliavandenilių C1-C10 (iš viso, skaičiuojant anglimi), nesočiųjų angliavandenilių C2-C5 (iš viso, skaičiuojant anglimi) ir aromatinių angliavandenilių (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksilenų) masės koncentracijai matuoti. , stirenas), kai jie kartu yra atmosferos ore, darbo zonos ore ir pramoninių išmetamųjų teršalų šaltiniuose. Išmatuotų sočiųjų angliavandenilių C1-C10 koncentracijų diapazonas (iš viso, skaičiuojant anglimi) yra nuo 0,2 iki 1000, įskaitant. mg/m3, nesočiųjų angliavandenilių C2-C5 (bendras, skaičiuojant anglimi) nuo 1 iki 1000, įsk. mg/m3, aromatiniai angliavandeniliai (benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenas, stirenas) nuo 0,2 iki 1000 įsk. mg/m3.
Sočiųjų angliavandenilių C1-C10 (bendras), nesočiųjų angliavandenilių C2-C5 (bendras) ir aromatinių angliavandenilių (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksilenų, stireno) kiekis dujų mėginyje nustatomas remiantis dujų chromatografiniu komponentų atskyrimu užpildyta kolonėlė, užpildyta 10% nitrilotripropionitrilo ZK spalvos chromu, po to jų registracija liepsnos jonizacijos detektoriumi. Nustatytos medžiagos koncentracija apskaičiuojama taikant absoliutaus kalibravimo metodą, preliminariai sudarant kalibravimo grafiką, naudojant kalibravimo mišinius su skirtingomis metano koncentracijomis.
Reikalinga įranga:
O dujų chromatografas su liepsnos jonizacijos detektoriumi O supakuota kolonėlė M ss316 1m*3mm, 10% NTPN ant spalvoto chromo 3K 0,16-0,18 mm O rinkinys kalibravimo dujų mišinių metanas/oras, chromatografo kalibravimui O įranga mėginių ėmimui ir pagalbinei įrangai

  • PND F 13.1:2:3.24-98

Šis metodas skirtas heksano, heptano, oktano, nonano ir dekano masės koncentracijai atmosferos ore, darbo zonos ore ir pramoninėse emisijose matuoti. Išmatuotų koncentracijų diapazonas yra nuo 1,0 iki 1000 mg/m3.
Sočiųjų angliavandenilių C6-C10 kiekio nustatymas pagrįstas mėginio komponentų dujų chromatografiniu atskyrimu užpildytoje kolonėlėje, užpildytoje silochromu C-80, po to jų registracija liepsnos jonizacijos detektoriumi. Nustatytos medžiagos koncentracija apskaičiuojama taikant absoliutaus kalibravimo metodą, preliminariai sudarant kalibravimo grafiką, naudojant kalibravimo mišinius su skirtingomis metano koncentracijomis.
Reikalinga įranga:
dujų chromatografas su liepsnos jonizacijos detektoriumi;
supakuota kolonėlė M 2m*3mm, Silochrome S-80 ant tsvetochrome 3K 0,16-0,25 mm;
metano/oro kalibravimo dujų mišinių rinkinys, skirtas chromatografui kalibruoti;
mėginių ėmimo įranga ir pagalbinė įranga.

  • PND F 13.1:2:3.11-97

Šis metodas skirtas angliavandenilių masės koncentracijai atmosferos ore, darbo zonos ore ir pramoninėse emisijose matuoti naudojant chromatografiją (anglies atžvilgiu). Išmatuotų koncentracijų diapazonas yra nuo 5,0 iki 1000 mg/m3.
Angliavandenilių kiekis nustatomas naudojant užpildytą kolonėlę be sorbento, o po to su liepsnos jonizacijos detektoriumi aptinkami komponentai kaip bendra nedaloma smailė. Koncentracija apskaičiuojama naudojant absoliutaus kalibravimo metodą, preliminariai sudarant kalibravimo grafiką, naudojant kalibravimo mišinius su skirtingomis metano koncentracijomis.
Paskirtis ir įranga:

  • dujų chromatografas su liepsnos jonizacijos detektoriumi
  • supakuota kolona M 3m*3mm, neužpildyta
  • metano/oro kalibravimo dujų mišinių rinkinys, skirtas chromatografui kalibruoti
  • mėginių ėmimo įranga ir pagalbinė įranga
  • PND F 13.1:2:3.26-99

Šis metodas skirtas sočiųjų angliavandenilių C1-C5, taip pat C6 ir didesnių (iš viso) masės koncentracijos matavimui darbo zonos ore ir pramoninėms emisijoms naudojant dujų chromatografiją. Išmatuotų koncentracijų diapazonas yra nuo 1 iki 1500 mg/m3.
Sočiųjų angliavandenilių C1-C5, taip pat C6 ir didesnės koncentracijos matavimas dujų mėginyje yra pagrįstas komponentų dujų chromatografiniu atskyrimu užpildytoje kolonėlėje, užpildytoje 10% dibutilftalatu ant ZK spalvos chromo, po to registruojant su liepsnos jonizacijos detektoriumi.
Reikalinga įranga:

  • dujų chromatografas su liepsnos jonizacijos detektoriumi;
  • supakuota kolonėlė M 3m*3mm, 70% dibutilftalatas ant spalvoto chromo 3K fr. 0,14-0,16 mm;
  • metano/oro kalibravimo dujų mišinių rinkinys, skirtas chromatografui kalibruoti;
  • mėginių ėmimo įranga ir pagalbinė įranga.


Galimos matavimo technikos įgyvendinimo parinktys:

  • stacionarioje laboratorijoje su rankiniu mėginių ėmimu ir mėginių įpurškimu, vėliau laboratorijos personalo atliekamu duomenų apdorojimu;
  • mobilioje laboratorijoje su automatiniu mėginių ėmimu ir mėginių įpurškimu, taip pat vėlesniu analizės rezultatų apskaičiavimu ir duomenų perkėlimu į matavimų registrą (duomenų bazę) (pilnas matavimų automatizavimas).

1 pav. Tacheometrinių tyrimų blokų formavimo schema

Vėliau atskiri blokai sujungiami į vieną tinklą. Nustatytų taškų vieta apskaičiuojama vienoje koordinačių sistemoje. Užbaigus apžiūrą, sudaromas matematinis vietovės modelis, kuris saugomas kompiuterio atmintyje ir gali būti realizuojamas topografinio plano pavidalu.

5.2. Skaičiavimo judesiais schema

Pririšimo taškų Хс, Ус ir stočių Хт, Ут koordinates galima apskaičiuoti iš išmatuotų horizontalių kampų 1 ir 2, horizontalių atstumų S1, S2, S3, S4, gretimo kampo o ir koordinačių Xa, Ua. pradžios taško, pav. 2. Iš trikampio AC1C2 turime:

d 2 = S1 2 + S2 2 - 2S1S2cos1;

sin1 = S2  sin1 / d.;

Xt1 = Xc1 + S4cosc1t1, Yt1 = Уc1 + S4sinc1t1,

kur с1т1 = ас1 + (1+2) - 180.

Koordinačių skaičiavimo valdiklis yra iš naujo apibrėžti atitinkamus elementus per kampus 3 ir 4.

Pririšimo taškų aukščiai nustatomi trigonometriniu niveliavimu. Norėdami tai padaryti, stotyse ir pradžios taškuose turi būti išmatuoti pasvirimo kampai surišimo taškais. Perteklius tarp stočių apibrėžiamas kaip dviejų viršymų suma: nuo pradinio taško (arba ankstesnės stoties) iki jungimo taško ir nuo jo iki nustatyto.

Apdorojimo metu galite pasirinkti bėgimo liniją A - C1 - T1 - C4 - B, pagal kurią galite koreguoti matavimo rezultatus ir apskaičiuoti stočių koordinates ir aukščius. Vėliau, naudojant šias koordinates, apskaičiuojamos piketų koordinatės. Taip sukuriamas skaitmeninis vietovės modelis, kuris vėliau pateikiamas patogia naudoti forma.

2 pav. Tacheometrinė traverso diagrama

5.3. Stočių suvedimas į vieną koordinačių sistemą

Blokinėje tacheometrijoje elektroninio tacheometro orientacija stotyje atliekama savavališkai. Tai lemia tai, kad susiejimo taškų koordinatės iš tikrųjų nustatomos skirtingose ​​koordinačių sistemose. Jei šalia yra dvi stotys, tai abiejose sistemose koordinačių pradžia derinama su įrenginio montavimo tašku, o abscisių ašių kryptis pasirenkama išilgai horizontalaus apskritimo galūnės nulinės eigos. Todėl sistemos viena kitos atžvilgiu bus pasuktos tam tikru kampu , pav. 3.

3 pav. Stoties koordinačių sistemų ryšio schema

Taško A koordinačių sistemoje jungiamųjų taškų koordinatės nustatomos pagal formules:

Xc1 = Xa + S1cos1;

Yc1 = Ya + S1sin1;

Xc2 = Xa + S2cos2;

Panašiai, nustatydami surišimo taškų padėtį iš stoties B, turime:

ХС1 = Хb + S1cos1;

YC1 = Yb + S1sin1;

XC2 = Xb + S1cos2;

 = 1 - 2,

YC2 = Yb + S2sin2.

Apskaičiuojant koordinačių sistemų sukimosi kampą, remiantis atvirkštinės geodezinės problemos sprendimu nustatomi tiesės C1 - C2, jungiančios surišimo taškus, krypties kampai ir randamas jų skirtumas:

čia: 1 - krypties kampas C1 - C2, apskaičiuotas stotyje A,

2 - krypties kampas C1 - C2, apskaičiuotas stotyje B.

Taško B koordinačių sistemos lygiagretus poslinkis taško A atžvilgiu nustatomas lyginant tas pačias atitinkamų taškų koordinates.

Bendras aprašymas

Iki 6 versijos imtinai 1C buvo skirtas apskaitai ir vadinosi 1C: Apskaita. Vėliau pradėjo atsirasti papildomų programos taikymo sričių, o pats produktas pradėtas vadinti 1C:Enterprise.

Pradedant nuo 7.x versijos, 1C programinės įrangos paketas yra padalintas į technologinę platformą ir konfigūracijas (aplikacijų sprendimus). Platforma suteikia apvalkalą per duomenų bazę (konfigūraciją) ir turi savo integruotą programavimo kalbą. Konfigūracijos įdiegiamos atskirai, po to jas galima pasirinkti paleidžiant 1C platformą.

1C technologijų platformų versijos

1C istorija prasideda 1991 m. Versijų chronologija pateikta lentelėje:

Konfigūracijos (programiniai sprendimai)

  • Pati platforma yra darbo su konfigūracija priemonė. Tiesą sakant, programos sprendimas labiau domina vartotoją. Pastarasis pasirodė su 7.0 versija.
  • Skirta 1C v7.7
  • Apskaita (PROF/BASIC);
  • Supaprastinta mokesčių sistema (PROF/BASIC);
  • Atlyginimas + Personalas (PROFESIONALUS/BAZINIS);
  • Apskaita + Prekyba + Sandėlis + Atlyginimai + Personalas (Visapusis);
  • Verslininkas;
  • Gamyba + Paslaugos + Buhalterija;

Prekyba + Sandėlis;

Biudžetinių įstaigų apskaita.

  • Skirta 1C v8.x
  • Nebiudžetinėms įmonėms:
  • Buhalterinė apskaita (įmoninė, pagrindinė, supaprastinta, verslininkė);
  • Mūsų įmonės valdymas;
  • Prekybos valdymas;
  • Mažmeninė prekyba;
  • Atlyginimo ir personalo valdymas (įmonės ir pagrindinio);
  • ERP Enterprise Management 2;
  • Sudėtinga automatika;
  • Gamybos įmonės valdymas;
  • Holdingo valdymas;
  • Konsolidavimas;
  • Dokumentų srautas;
  • Verslininkų ataskaitų teikimas;
  • Savarankiškos įstaigos apskaita (įmonės ir pagrindinės);
  • Mokesčių mokėtojas;

Mokėjimo dokumentai;

  • E-mokymasis.
  • Biudžetinėms įstaigoms:
  • Valstybinės įstaigos buhalterinė apskaita;
  • Valstybinės įstaigos dokumentų srautas;
  • Ataskaitų rinkinys;
  • Drabužių pašalpa.

Konfigūracijos ne iš 1C

Kadangi 1C įdiegė galimybę modifikuoti ir kurti konfigūracijas, yra taikomųjų programų sprendimų, pritaikytų siaurai įmonių veiklai, tiekėjų.

1C versija, skirta MS DOS

Šios versijos veikė MS DOS ir Windows. Sistemos reikalavimų pakanka operacinei sistemai paleisti.

Atstovaujami produktai:

  • 1C: Apskaita 3.0
  • 1C: Apskaita 4.0
  • 1C: Buhalterija – prof
  • 1C: Apskaita 5.0
  • 1C: Apskaita-PROF 2.0

PROF 2.0 versijoje buvo pridėta galimybė paleisti programą kelių vartotojų režimu bendradarbiavimui.

1C: Apskaita 6.0

Daugeliu atžvilgių jis primena DOS versiją su pertvarkyta išvaizda.

1C: Įmonė 7.7

7.7 versija šiuo metu vis dar naudojama ir palaikoma 1C. Prieš tai buvo 7.0 ir 7.5 versijos, kurios buvo pakeistos dabartine.

Sistemos reikalavimai

Komponentai

7.7 versijoje yra keli komponentai:

  1. Apskaita yra būtinas Apskaitos konfigūracijos komponentas;
  2. Operatyvinė apskaita - taikomajam sprendimui „Prekyba ir sandėlis“;
  3. Skaičiavimas - „Atlyginimai ir personalas“;
  4. Paskirstytas informacijos saugos valdymas – leidžia atsisiųsti duomenis iš filialų ir mažmeninės prekybos vietų ir įkelti juos į bendrą duomenų bazę;
  5. Žiniatinklio plėtinys - darbas su 1C internetu.

Licencijavimas

Kiekvienai konfigūracijai perkama licencija – pati platforma nėra licencijuota. Licencijavimo principas pagrįstas vartotojų, vienu metu prisijungusių prie konfigūracijos, skaičiumi. Taip pat yra vietinių arba tinklo licencijų įsigijimo galimybių.

Licencijos informacija saugoma fiziniame HASP rakte. Anksčiau pastarieji prie kompiuterio buvo jungiami per COM sąsają, dabar – USB.

Diegimo parinktys

Priklausomai nuo darbo eigos organizavimo ir licencijavimo, 1C galima įdiegti šiais darbo režimais:

  • Vietinė versija – palaiko vieną vartotoją. Licencijos raktas įdiegtas vietiniame kompiuteryje.
  • Tinklo versija - licencijos raktas yra įdiegtas bet kuriame tinklo kompiuteryje ir jame yra informacijos apie vartotojų, galinčių vienu metu dirbti su 1C, skaičių. Be fizinio rakto, yra įdiegtas HASP licencijų tvarkytuvas – jis išklauso tinklo užklausas ir užtikrina programinės įrangos tinklo sąveiką.
  • SQL Server – tinklo versija + duomenų saugojimo SQL serveryje palaikymas.

Paleidimo režimai

v 7.7 gali būti paleista įvairiais režimais:

  • 1C:Įmonė - pagrindiniam darbui;
  • Konfigūratorius – konfigūracijos administravimui;
  • Debugger – klaidų paieškai ir našumo matavimui;
  • Monitorius – sąrašas vartotojų, kurie dirba su programa ir peržiūri žurnalus.

Ekrano nuotraukos



1C: 8 įmonė

Šiuo metu tai yra paskutinė šaka. Duomenys iš 7.7 versijos gali būti perkelti į aštuntą figūrą.

Sistemos reikalavimai

Serveris 1C

Klientas

Komponentai

Skirtingai nuo 7.7 versijos, visi komponentai yra įtraukti į paketą. Taigi įdiegiame vieną platformą, su kuria veiks bet kokia atitinkamai versijai sukurta konfigūracija.

Licencijavimas

Licencijavimo procesas labai panašus į 7.7. Pati platforma yra viena, atskirų konfigūracijų licencijos yra mokamos.

Diegimo parinktys

Diegimas atliekamas iš vieno paskirstymo su galimybe pasirinkti skirtingus komponentus. Galite įdiegti ploną klientą, storą klientą, serverį arba visus kartu vienu metu.

Paleidimo režimai

v8 galima paleisti šiais režimais:

  • Įmonei – pagrindiniams darbams ir vartotojo stebėjimui;
  • Konfigūratorius – konfigūracijos administravimui, derinimui ir vartotojo stebėjimui.

Skirtingai nuo ankstesnės versijos, nėra derinimo ir monitoriaus režimų, kurių funkcijos paskirstytos tarp likusių režimų.

Galimybės

  • Atnaujinti internetu;
  • Bendrieji programos nustatymai;
  • Universalus keitimasis duomenimis;
  • Galimybė priskirti teises įmonės režimu;
  • Individualūs nustatymai kiekvienam vartotojui;
  • Įvairios sąsajos, kurias galite perjungti;
  • Lankstus ataskaitų pritaikymas, galimybė kurti individualias ataskaitas.

Ekrano nuotraukos


8 montavimas.


Lango pavyzdys.

8.3 versija

Ši versija buvo išleista 2012 m. ir buvo pakeista:

  1. Storas klientas, skirtas Linux ir Mac OS.
  2. Mobiliosios platformos, skirtos Android ir iOS.
  3. Pagerintas žiniatinklio kliento našumas.
  4. Gebėjimas kurti sudėtingas analitines ataskaitas.
  5. Automatizuotas testavimas.
  6. Nauji kūrėjo įrankiai.
  7. Foninių užduočių darbas failo versijoje.

Nauja išvaizda:

  • Dizainas artimas žiniatinklio dokumentui (mygtukai „Mėgstamiausi“, perėjimas į pagrindinį puslapį);
  • Skaidrumo efektas;
  • Didelis šriftas;
  • Sekcijos skydelis perkeltas į kairę pusę;
  • Galimybė pritaikyti savo išvaizdą.

Išsamus 8.3 naujovių aprašymas 1C įmonės svetainėje.

Mokomosios versijos

Šios programos versijos yra daug pigesnės, neturi aparatinės apsaugos, funkciškai atitinka įprastas versijas. Yra du pristatymo variantai: edukacinis ir programavimo mokymas.

Mokomoji versija

Skirta buhalteriams (kompiuterinės apskaitos mokymai). Rašymo metu kaina yra 300 rublių. Perkant pilną versiją, šie 300 rublių kompensuojami kaip nuolaida. Į pristatymą įeina: knyga, CD su programa.

Apribojimai:

  • Ne faktiniam apskaitos tvarkymui;
  • 1C vartotojams slaptažodžių nustatyti negalima;
  • Nėra galimybės naudotis COM jungtimis;
  • Nedidelis duomenų kiekis dokumentuose, įrašai lentelėse;
  • Neįmanoma dirbti su kelių vartotojų duomenų baze vienu metu;
  • Spausdinti ir išsaugoti skaičiuoklės dokumentus galima tik Configurator režimu;
  • Kliento-serverio režimai ir paskirstytos informacijos bazės nepalaikomos.

Versija, skirta mokytis programuoti

Už mokymus dirbti su taikomųjų programų sprendimais - konfigūracijų kūrimas ir redagavimas, modulių kūrimas, administravimas. Pristatymo turinys: knygos, diskas su programa ir konfigūracijų rinkiniu, registracijos kortelė, PIN kodas.

Apribojimai:

Tas pats, kas mokomajai versijai +:

  • Negalima naudoti tolesniam publikavimui ar kopijavimui;
  • Tik vieno skaičiuoklės dokumento langelio turinio kopijavimas režimu 1C:Enterprise;
  • Darbas su konfigūracijos saugykla nepalaikomas;
  • Nėra jokių funkcijų, susijusių su programos sprendimo pristatymu;
  • Skiriklių reikšmės nustatomos į numatytąsias skiriamojo ženklo reikšmes.

Įvairių 1C versijų galimybių palyginimas

Lentelėje parodytas pagrindinės versijos palyginimas su profesionalia ir korporacine versija.

7.7 pagrindinis 8 pagrindinis 8 prof 8 pastatas
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaitų tvarkymas + + + +
Buhalterinė apskaita ir mokesčių atskaitomybė + + + +
Mokesčių apskaita pajamų mokesčiui + + + +
Kelių organizacijų apskaita atskirose informacinėse duomenų bazėse + + + +
Mokesčių apskaita: supaprastinta mokesčių sistema ir UTII - + + +
Partijos įrašų tvarkymas - + + +
Atsargų sąskaitų sudarymas ir atsiskaitymai su sandorio šalimis - + + +
Kelių organizacijų apskaita vienoje informacinėje bazėje - - + +
Galimybė keisti (konfigūruoti) programos sprendimą - - + +
Kelių vartotojų veikimo režimas, įskaitant kliento ir serverio veikimo palaikymą - - + +
Geografiškai paskirstytų informacinių bazių eksploatavimas - - + +
COM ryšio ir automatizavimo serverio palaikymas - - + +
Naudokite žiniatinklio kliento režimu - - + +
Apskaita organizacijose, turinčiose atskirus padalinius (įskaitant pajamų mokesčio paskirstymo tarp padalinių automatizavimą ir PVM atskaitomybės konsolidavimą) - - - +
Pranešimo apie kontroliuojamus sandorius rengimas - - - +
Valstybės gynimo įsakymo sutarčių vykdymo paskaičiavimai - - - +
Kontroliuojamų užsienio įmonių ataskaitų teikimas - - - +
Nekreditinių finansinių organizacijų ataskaitų teikimas - - - +

Jei reikia, lengvatinėmis sąlygomis suteikiamas perėjimas nuo pagrindinės versijos prie profesionalios versijos. Tas pats ir perėjimui nuo PROF prie CORP.

Operacinės sistemos versijos

Dažniausiai naudojamos „Microsoft Windows“ versijos. Nuo 8.3 versijos galimos Linux ir Mac OS X, taip pat mobiliosios versijos, skirtos iOS ir Android.

Kaip peržiūrėti 1c versiją

Paleidžiame programą 1C:Enterprise režimu - atidarykite meniu - Nuoroda - Apie programą:

* kitose versijose tai gali būti paprasta Nuoroda - Apie programą arba galite tiesiogiai spustelėti piktogramą i meniu juostoje:

Atsidariusiame lange aukščiau parašyta platformos versija, o žemiau – konfigūracijos versija:

Kur galiu nusipirkti

Geriausia pirkti 1C iš oficialių partnerių.

Galite rasti reikiamos informacijos apie atitinkamą šalį ir miestą.

Chemija. Teminiai testai ruošiantis vieningam valstybiniam egzaminui. Aukšto sudėtingumo (C1-C5) užduotys. Red. Doronkina V.N.

3-asis leidimas - R.n / D: 2012. - 234 p. R. n/d: 2011. - 128 p.

Siūlomas vadovas sudarytas pagal naujosios Vieningo valstybinio egzamino specifikacijos reikalavimus ir skirtas pasirengti vieningam valstybiniam chemijos egzaminui. Knygoje pateikiamos didelio sudėtingumo (C1-C5) užduotys. Kiekviename skyriuje yra reikalinga teorinė informacija, išanalizuoti (demonstraciniai) užduočių atlikimo pavyzdžiai, leidžiantys įsisavinti C dalies užduočių atlikimo metodiką, mokomųjų užduočių grupės pagal temas. Knyga skirta bendrojo ugdymo įstaigų 10-11 klasių mokiniams, besiruošiantiems vieningam valstybiniam egzaminui ir planuojantiems gauti aukštą egzamino rezultatą, taip pat mokytojams metodininkams, organizuojantiems pasiruošimo chemijos egzaminui procesą. . Vadovas yra edukacinio metodinio komplekso „Chemija. Pasirengimas vieningam valstybiniam egzaminui“, įskaitant tokius vadovus kaip „Chemija.

Pasirengimas vieningam valstybiniam egzaminui 2013“, „Chemija. 10-11 klasių. Teminiai testai ruošiantis vieningam valstybiniam egzaminui. Pagrindiniai ir aukštesni lygiai“ ir kt. Formatas: (2012 pdf

, 3 leidimas, red. ir papildomai, 234 p.) Dydis:

2,9 MB 14 Žiūrėti, parsisiųsti:

.12.2018, nuorodos pašalintos Legion leidyklos prašymu (žr. pastabą)
TURINYS
3 įvadas
Klausimas C1. Redokso reakcijos. Metalo korozija ir apsaugos nuo jos būdai 4
Klausimo uždavimas C1 12
Klausimas C2. Reakcijos, patvirtinančios ryšį tarp įvairių neorganinių medžiagų klasių 17
Klausimo uždavimas C2 28
SZ klausimas. Reakcijos, patvirtinančios ryšį tarp angliavandenilių ir deguonies turinčių organinių junginių 54
Klausimas C4. Skaičiavimai: reakcijos produktų masės (tūris, medžiagos kiekis), jei vienos iš medžiagų duotas perteklius (turi priemaišų), jei viena iš medžiagų pateikiama tirpalo pavidalu su tam tikra ištirpusios medžiagos masės dalimi. 68
Klausimo uždavimas C4 73
Klausimas C5. Medžiagos molekulinės formulės nustatymas 83
Klausimo uždavimas C5 85
Atsakymai 97
Taikymas. Įvairių klasių neorganinių medžiagų tarpusavio ryšys.
Papildomos užduotys 207
209 užduotys
Problemų sprendimas 218

Literatūra 234
ĮVADAS
Ši knyga skirta pasiruošti atlikti labai sudėtingas bendrosios, neorganinės ir organinės chemijos užduotis (C dalies užduotys).
Kiekvienam iš klausimų C1 - C5 pateikiama daug užduočių (iš viso daugiau nei 500), kurios leis abiturientams pasitikrinti savo žinias, patobulinti turimus įgūdžius, o prireikus išmokti į testą įtrauktą faktinę medžiagą. C dalies užduotis.
Vadovo turinys atspindi pastaraisiais metais pasiūlytų vieningo valstybinio egzamino variantų ypatybes ir atitinka dabartines specifikacijas. Klausimai ir atsakymai atitinka Vieningo valstybinio egzamino testų formuluotę.
C dalies užduotys yra įvairaus sudėtingumo. Maksimalus balas už teisingai atliktą užduotį – nuo ​​3 iki 5 balų (priklausomai nuo užduoties sudėtingumo laipsnio). Užduočių testavimas šioje dalyje atliekamas lyginant abituriento atsakymą su pateikto pavyzdžio atsakymo elementų analize, kiekvienas teisingai atliktas elementas vertinamas 1 balu. Pavyzdžiui, SZ užduotyje reikia sukurti 5 lygtis reakcijoms tarp organinių medžiagų, apibūdinančias nuoseklią medžiagų transformaciją, bet galite sukurti tik 2 (tarkime, antrą ir penktą lygtis). Būtinai juos užsirašykite atsakymo formoje, už SZ užduotį gausite 2 balus ir ženkliai pagerinsite savo rezultatą egzamine.

Tikimės, kad ši knyga padės sėkmingai išlaikyti vieningą valstybinį egzaminą. VOLGOS UPĖS IVANKOVSKIO TELVAKO ANGLIANDENILIO DUJOS (C1 – C5) IR ORGANINĖS MEDŽIAGOS // V All-Russian medžiagos. symp. su tarptautiniu dalyvavimu „Organinės medžiagos ir maistinės medžiagos vidaus vandenyse ir jūros vandenyse“. 2012 rugsėjo 10–14 Petrozavodskas. - Leidykla KarRC RAS ​​​​Petrozavodsk, 2012. - P. 160-164. VOLGOS UPĖS IVANKOVSKIO TELYKLO ANGLIANDENILIO DUJOS (C1 – C5) IR ORGANINĖS MEDŽIAGOS Safronova N.S. 1, Grishantseva E.S. 1, Korobeinik G.S. 2 1Lomonosovo Maskvos valstybinis universitetas, Geologijos fakultetas, 119991 Maskva, GSP-1, Leninskie Gory, el. [apsaugotas el. paštas] 2 Geochemijos ir analitinės chemijos institutas RAS, 119991 Maskva, GSP-1, Kosygina g., 19, el. [apsaugotas el. paštas] Straipsnyje pateikiami angliavandenilių dujų (C1-C5) sudėties tyrimo ir bendrųjų organinių medžiagų rodiklių kiekio Ivankovo ​​tvenkinio dugno nuosėdose nustatymo rezultatai 1995, 2004 ir 2005 metais (1 pav. ). Dugno nuosėdų sudėčiai tirti taikėme garų fazės dujų chromatografijos metodą su liepsnos jonizacijos detektoriumi (Tsvet-500, Rusija), instrumentinį pirolitinės dujų chromatografijos metodą (ROCK-EVAL 2/TOC, FIN BEICIP-FRANLAB, Prancūzija). ) ir masių spektrometrinis metodas organinės anglies δ 13Сorg nustatymui (Delta S ir Delta Plus). 1 pav. Ivankovo ​​rezervuaro dugno nuosėdų mėginių ėmimo schema. Sekcijos: 1- Gorodnya, 2- Melkovo, 3- Nizovka-Volga, 4- Nizovka-Shosha, 5- Gorodishche, 6- Ploski, 7- Konakovo, 8- Korcheva, 9- Klintsy, 10- Dubna. Įlankos: 11 - Vesnos įlanka, 12 - Fedorovsky įlanka, 13 - Korovinsky įlanka, 14 - Redkinsky kanalas. Dugno nuosėdų dujų laukas įvairiose rezervuaro vietose yra labai įvairus tiek dujų prisotinimo lygiu, tiek angliavandenilių dujų spektru. Tai rodo nuosėdose esančių organinių medžiagų sudėties nevienalytiškumą ir jos tiekimo bei transformacijos procesų sąlygų skirtumus. OM heterogeniškumas lemia skirtingą jo komponentų atsparumą skilimui ir skirtingą susidarančių dujinių angliavandenilių indėlį į bendrą BS dujinės fazės sudėtį. Dujose buvo identifikuoti sotieji angliavandeniliai nuo metano iki pentano C1-C5, įskaitant izomerus i-C4-i-C5 ir nesočiuosius junginius C2-C4. Tarp ribojančių angliavandenilių vyraujantis komponentas yra metanas, kurio yra visuose tirtuose mėginiuose, sudaro 75–99 % bendro С1-С5 dujų kiekio (СН4/С1-С5 riba). Kaip parodė tyrimai (Kodina ir kt. 2008, Korobeinik 2002), C2–C3 frakcijos metano angliavandenilių homologai gali susidaryti dėl terigeninės OM biocheminės transformacijos gėlo vandens upių baseinuose, pavyzdžiui, Ivankovo ​​ekosistemoje. Rezervuaras. C4–C5 frakcijos angliavandenilių genezė gali būti siejama tiek su terigeniniu OM ir gėlo vandens planktonu, tiek su technogenine tarša, nes pentanas iš esmės atveria benzininių skystųjų naftos angliavandenilių asortimentą. Metano koncentracija gana plačiai svyruoja nuo 9610-4 iki 2429 10-4 ml/kg, priklausomai nuo mėginių ėmimo vietos ir laikotarpio. Vidogoščios, Konakovo, Korčevos ruožų ir Moshkovicheskiy įlankos žiočių dugno nuosėdų dujinės fazės angliavandenilių sudėtis, paimta 1995 m., pasižymi maža metano ir sočiųjų (ribinių) angliavandenilių koncentracija, homologais C2-C3 serijos. Tokia dugno nuosėdų sudėtis atitinka daugiausia natūralios kilmės organinių medžiagų virsmą neužterštose rezervuaro vietose. Pasikeitė angliavandenilių dujų sudėtis dugno nuosėdose skerspjūviuose ir įlankose, paimtuose 2005 m. mėginiuose. Mažas metano ir sočiųjų angliavandenilių kiekis frakcijose C2-C3 atitinka Gorodnya, Gorodishche, Ploski, Klintsy skyrius, Dubnos ruožo kanalo dalį ir Vesna, Korovinsky ir Peretrusovskio išteklius. Būdingi dujų sudėties Moshkovicheskiy įlankos dugno nuosėdose bruožai yra didelis metano kiekis ir jo C2-C5 homologų buvimas. 1995 m. šioje atkarpoje buvo aptiktas padidėjęs C2–C4 serijos angliavandenilių kiekis, 2005 m. buvo aptikti C5 serijos angliavandeniliai. Komunalinės nuotekos iš Konakovo miesto, taip pat pramoninės nuotekos iš Valstybinės rajono elektrinės ir kitų Konakovo miesto įmonių patenka į Moshkovicheskiy įlanką. Šošos sąsiaurio dujų sudėtyje prie greitkelio Maskva-Sankt Peterburgas tilto kartu su dideliu metano kiekiu taip pat buvo nustatytos jo homologų koncentracijos iki C5. Angliavandeniliai iki C5 taip pat buvo užfiksuoti Nizovka-Shosha ruožo dugno nuosėdose 2004-2005 m. Tai patvirtina, kad technogeninė kelių ir geležinkelių transporto tarša ir toliau daro neigiamą įtaką rezervuaro ekologinei būklei. Daugumoje mėginių rasta ir nesočiųjų angliavandenilių. Nesotieji angliavandeniliai C2-C4 yra tarpiniai organinių medžiagų skilimo produktai ir yra labai reaktyvūs dėl dvigubos jungties nestabilumo. Šių junginių buvimas santykinai didelėmis koncentracijomis dujose rodo, kad dugno nuosėdos nuolat aprūpinamos šviežiomis, biologiškai prieinamomis organinėmis medžiagomis, kurios dėl biologinio skaidymosi procesų yra intensyviai apdorojamos, dėl ko nuolat pasipildo nesočiųjų angliavandenilių ir netgi jų. kaupimas. Tirtuose mėginiuose tarp nesočiųjų angliavandenilių didžiausios koncentracijos etilenas, esantis plačiame koncentracijų diapazone, nuo 2 iki 2500 kartų viršija artimiausio sočiojo angliavandenilio etano kiekį. Kaip vykstančių procesų intensyvumo rodiklis naudojamas sočiųjų ir nesočiųjų angliavandenilių santykio reikšmė - koeficientas K = C2-C4 pre/C2-C4 nenuspėjamas. Kuo mažesnė koeficiento K reikšmė, tuo intensyvesnis organinių medžiagų virsmo procesas. Koeficiento K reikšmė yra žymiai mažesnė už vienetą ir svyruoja nuo 0. nuo 003 iki 0,49 (daugumoje taškų iki 0,08), o tai rodo labai aktyvius procesus, vykstančius Ivankovo ​​rezervuaro dugno nuosėdose, nors ir įvairaus intensyvumo. 1995 m. Ploski ruože, esančiame šiek tiek žemiau Gorodiščės ruožo, buvo gauta didžiausia koeficiento K vertė (0,12) dugno nuosėdoms. 2004-2005 metais etileno koncentracija mėginiuose labai padidėjo. Yra dvi sritys, kuriose koeficiento K reikšmė didėja dydžiu, taigi, mažėja mikrobiologinių procesų intensyvumas. Dugno nuosėdos, surinktos Gorodnyos vietoje, pasroviui nuo Tverės miesto, ir Gorodiščės vietoje, toje vietoje, kur maišosi organinių medžiagų turtingi Šošinskio upės vandenys ir Volgos upės užterštos vandenys, pasroviui nuo Tverės miesto. , turi šio rodiklio reikšmę atitinkamai 0,49 ir ​​0,2. Gorodnyos teritorijoje aktyviai kaupiasi technogeninės organinės medžiagos, patenkančios į buitinių ir pramoninių vandenų dalis, kurių transformacija natūraliomis sąlygomis yra sudėtinga. Shoshinsky Reach nusausina pelkėtas sritis, kuriose gausu organinių medžiagų. Pasroviui, Gorodiščės aikštelėje, technogeninių organinių medžiagų virsmo procesai vyksta intensyviau, tikriausiai dėl vandens antplūdžio iš Šošinskio upės, praturtinto natūraliomis organinėmis medžiagomis. Palyginus 1995 ir 2005 metais identiškuose ruožuose paimtų nuosėdų K koeficientų vertes, paaiškėjo, kad daugumoje pateiktų plotų K koeficientų reikšmė sumažėjo vidutiniškai 2,5 karto. Moshkovicheskiy įlankoje koeficiento K reikšmė nepasikeitė. Tai rodo, kad aplinkos padėtis Moshkovicheskiy įlankos teritorijoje nepagerėjo. Išimtis yra Gorodnia ir Konakovo ruožai, kuriuose K koeficiento reikšmė padidėjo atitinkamai 8 ir 1,5 karto. Taigi, jei Konakovo aikštelėje šiek tiek padidėja technogeninės organinės medžiagos kiekis, tai Gorodnyoje technogeninės organinės medžiagos kaupiasi gana reikšmingai. Tai lemia ne tik organinių medžiagų kiekį, bet ir galimybę keisti sunkiųjų metalų atsiradimo formas ir migracijos galimybes. Ribinės serijos C4-C5 angliavandeniliai buvo aptikti tiriamuoju laikotarpiu skirtingose ​​telkinio vietose: Šošinskio sąsiaurio ir Ploskio srityse 1995 m.; Melkovo, Nizovka-Shosha, Ploski ir Klintsy srityse 2004 m. ruožuose Nizovka-Volga, Nizovka-Shosha, Moshkovicheskiy Bay ir Dubna 2005 m. Žemutinėje rezervuaro dalyje, esančioje netoli Dubnos miesto, užtvanka atlieka mechaninio barjero funkciją, kur upės tėkmės greitis mažėja ir dėl to nusėda klastingos medžiagos, kurias lydi organinių medžiagų kaupimasis. medžiaga, čia kaupiasi ir dujos, kurių kilmė gali būti siejama su terigenine organine medžiaga ir gėlavandeniu planktonu, dėl kurio nuosėdų dujinėje fazėje susidaro didelė visų angliavandenilių koncentracija. Padidėjusi sunkiojo metano homologų koncentracija būdinga mėginiams iš Shosha pasiekiamumo zonos ir pasroviui esančios Nizovka-Shoshi atkarpos. Galima daryti prielaidą, kad padidėjęs butano ir pentano junginių kiekis šiuose taškuose yra susijęs su technogenine įtaka greitkelio Maskva – Sankt Peterburgas kelių ir geležinkelių transporto rezervuarui. Tai rodo ir angliavandenilių komponentų pasiskirstymo dugno nuosėdų dujinėje fazėje pobūdis. Ankstyvoje organinių medžiagų diagenezėje chemogeninės gamybos procese galimas didelės molekulinės masės angliavandenilių susidarymas. Šiuo atveju, kaip taisyklė, chemogeninio susidarymo procese stebimas bendras komponentų pasiskirstymo modelis: C1>C2>C3>C4>C5. Mūsų atveju šis modelis pažeidžiamas dėl padidėjusio naftos angliavandenilių kiekio ir įgauna formą: C3<С5, С4<С5. Следует отметить, что повышенное содержание суммы предельных углеводородов (С4, С5 пред) в образцах, отобранных в створах Мелково и Низовка-Волга, объясняется, по-видимому, влиянием другого участка той же автомобильной магистрали, которая проходит вдоль берега р. Волги, выше створа Мелково, а также влиянием поступающих от г.Тверь загрязненных вод. В тоже время в районах города Конаково и Мошковического залива, где значительное влияние на состояние окружающей среды оказывает Конаковская ГРЭС, уровень содержания предельных углеводородов С4, С5 практически не изменился. Таким образом, увеличение в топливном балансе ГРЭС экологически более чистого газового топлива привело к стабилизации экологического состояния окружающих районов, на что указывает не изменяющееся в течение рассматриваемого периода содержание нефтяных углеводородов в донных отложениях водохранилища. Проведенный корреляционный анализ и сопоставление характера кривых распределения концентраций метана в исследуемых образцах в 1995, 2004 и 2005 г.(общее количество проб 67) и концентрацией его более высокомолекулярных гомологов, показывает идентичность, что подтверждает их генетическую связь. Результаты корреляционного анализа показали значимую положительную связь между содержанием метана и суммарным содержанием его гомологов в донных отложениях. Отбор донных осадков для определения содержания ТОС также проводили из основных створов водохранилища. Кроме этого в 2005 году также были отобраны донные отложения в зарастающих водной растительностью заливах. Пробы донных осадков отбирались из-под корней водной растительности. Суммарное содержание органического вещества в твердой фазе донных осадков (ТОС) для исследуемых створов с 1995 по 2005г. изменяется в широком диапазоне, от 0.02 до 29 %, которые генерируют (0.2 -9.9) мг/г породы легких углеводородов (S1). Самые высокие содержания ТОС, от 3% до 29%, получены для заливов, зарастающих водной растительностью. Содержание высокомолекулярных углеводородов и углеводородов крекинга (S2) изменяется в широком интервале (0.1 – 42) мг/г породы, и от 0.3 до 23 мг/г породы варьирует содержание СО2 при крекинге остаточного органического вещества (S3). На образование свободных углеводородов С1- С10 (S1/ТОС) тратится от 5 до 17 % ТОС. Самые высокие значения этой величины (>10%) priklauso Vidogoščios, Nizovkos-Šošos, Babninskio, Moshkovicheskoe ir Korovinsky įlankoms. Tai rodo, kad didžiąją organinių medžiagų dalį (daugiau nei 80%) sudaro sunkieji nelakūs junginiai. Autochtoninių angliavandenilių atveju šis santykis (S1/TOC) koreliuoja su parametru S1/S1+S2, kuris apibūdina organinės medžiagos angliavandenilio potencialo realizavimo laipsnį. Pažymėtina, kad didelės absoliučios S1 parametro vertės, kurios atsiranda mėginiuose iš nurodytų sekcijų, yra naftos angliavandenilių buvimo viršutiniuose dugno nuosėdų sluoksniuose ženklas. Didžiausios S1 parametro vertės stebimos Moshkovicheskoe ir Korovinsky įlankose, taip pat Omutninsky prie salos esančio sekliojo vandens viduryje. Santykinai didelės T parametro vertės, kuriose yra daug laisvųjų, įskaitant dujinius, angliavandenilius, rodo galimą angliavandenilių migraciją, taigi ir angliavandenilių sankaupų pavojų apatiniuose sluoksniuose. Tai aiškiai pasireiškia Moshkoviysky įlankoje vandens išleidimo iš valymo įrenginių vietoje, Babninsky, Korovinsky įlankose (makrofitinės dugno nuosėdos) ir Omutninsky prie salos sekliojo vandens. Pagal indekso HI/OI reikšmę, kuri lemia santykį S2/S3, galima įvertinti organinės medžiagos rūšį, jos šaltinius ir virsmo pobūdį. Galima išskirti dumblių, planktoninės ir terigeninės kilmės organines medžiagas. Gorodnijos, Vidogoščio, Šošinskio pakraščio, Dubnos sekcijų dugno nuosėdose, Moshkovicheskiy įlankos valymo įrenginių zonoje, Donchovkos žiotyse, Moshkovicheskoe, Peretrusovskio, Korovinsky, Omutninsky, Fedorovsky bays augmenijos krūmynuose. Nizovka-Shoshi ruože atsiranda dumblių kilmės kerogenas (aukštas S2 ir mažas S3 , HI/OI>1), kas akivaizdžiai priklauso nuo mikrobiologinių procesų, lemiančių gausiai augančios vandens augmenijos irimo laipsnį šiuose ruožuose, taip pat lemia ir fizikinius ir cheminius parametrus bei dugno nuosėdų struktūrą. Ploskio, Konakovo, Korčevos ruožuose, upelyje. M. Peremerki, Moshkovicheskiy įlankos ištakoje, Nizovkos-Volgos ruožo kanale, organinių medžiagų brandos laipsnis didėja (aukštas S3, mažas S2, HI/OI santykis<1) и в донных осадках проявляется кероген терригенного происхождения. На примере образцов 2004 года, отобранных в основных створах водохранилища с разным гранулометрическим и литологическим составом, рассмотрим влияние гранулометрического состава на содержание органического вещества в донных осадках. Низкие его значения (0.02-0.6%) характерны для песчаных и супесчаных проб, что на порядок ниже значений ТОС для глинистых и суглинистых проб (1,0-29,0). Минимальные значения ТОС соответствуют пробам, отобранным в районах руч.Перемерки, створов Мелково и Низовка-Волга, которые по гранулометрическому составу идентифицируются соответственно, как супесь легкопесчаная, песок связный мелкозернистый и песок связный крупнозернистый. В створах Перемерки и Низовка-Волга наблюдается минимальное содержание метана и его предельных и непредельных гомологов, что свидетельствует о незначительном поступлении свежего органического вещества. В створе Мелково значительно возрастают концентрации метана и его гомологов, на фоне низкой концентрации ТОС. Это говорит об увеличении доли техногенной составляющей в составе поступающего органического вещества. Значение коэф. К указывает на интенсивный процесс преобразования органического вещества в этих районах водохранилища. Распределение суммарных показателей углеводородов (S1, S2 , S3) в исследуемых пробах идентично распределению ТОС. Данное распределение подтверждается высокими положительными значениями коэффициента корреляции между S1, S2, S3 и ТОС. Однако количественные соотношения индексов НI и ОI в исследуемых пробах отличаются. В донных осадках створа Низовка-Волга, где высокий индекс кислорода, в молекулах органического вещества преобладают кислородные структуры. Кислородные структуры преобладают и в донных осадках створа Мелково, расположенного вблизи створа Низовка-Волга. В створе руч.М.Перемерки более высокий водородный индекс, следовательно, в молекулах органического вещества донных осадков преобладают водородные структуры. В ходе наших исследований впервые были выполнены исследования изотопного состава органического углерода донных отложений Иваньковского водохранилища. Наиболее низкие значения -29 -30%0 характеризуют органический углерод в створах Конаково, Низовка-Шоша, Мелково, Низовка-Волга. Наиболее высокие δ13 С от -26 до -28 характерны для районов Плоски, Клинцы, М.Перемерки. Как говорилось ранее, параметр (HI/OI) определяется соотношением кислородных и водородных атомов в органическом веществе. В терригенном материале содержится много кислородных функциональных групп. Поэтому он обладает низким отношением (HI/OI), при этом терригенное органическое вещество обладает более низкими значениями δ13 С. Это районы Конаково, Мелково и Низовка-Волга (HI/OI<1, δ13 С-29-30%0) - здесь главенствующий процесс поступление терригенного органического вещества. В районах створов Плоски, Клинцы и М.Перемерки в донных осадках накапливается высокоокисленное органическое вещество (HI/OI>1) sunkesnė izotopinė sudėtis (HI/OI>1, δ13 C-26...-28%0), kas rodo didelį planktonogeninės medžiagos indėlį. M. Peremerkos upelio dugno nuosėdų organinės medžiagos taip pat pasižymi unikaliomis geocheminėmis savybėmis - vienodos vandenilio ir deguonies indeksų reikšmės (HI/OI = 1) ir visų tirtų mėginių vidutinė δ13C vertė -28,77%0 , kuris atsiranda dėl technogeninių organinių medžiagų, kurios yra nuotekų vandens dalis, antplūdžio LITERATŪRA 1. Kodina L.A., Tokarev V.G., Korobeinik G.S. Vlasova L.N., Bogačiova M.P. Natūralus angliavandenilių dujų (C1-C5) fonas Karos jūros vandens masėje // Geochemija. 2008. Nr.7, p.721-733. 2. Korobeinik G.S., Tokarev V.G., Waisman T.I. Angliavandenilių dujų geochemija Karos jūros nuosėdose // Rep. Polar Res. 2002. v.419. p.158-164. 3. Safronova N.S., Grishantseva E.S., Korobeinik G.S. Volgos upės Ivankovo ​​rezervuaro dugno nuosėdų angliavandenilių dujos (C1-C5) ir organinės medžiagos // Vandens ištekliai, spaudoje.
Įkeliama...Įkeliama...