Správa o vode v biológii. Voda v živote človeka. Biologický a ekologický význam vody. Význam vody v živote človeka

Voda (oxid vodíka) je priehľadná kvapalina, ktorá nemá farbu (v malom objeme), vôňu a chuť. Chemický vzorec: H2O. V pevnom skupenstve sa nazýva ľad alebo sneh a v plynnom skupenstve vodná para. Asi 71% povrchu Zeme je pokrytých vodou (oceány, moria, jazerá, rieky, ľad na póloch).

Je to dobré vysoko polárne rozpúšťadlo. V prírodných podmienkach vždy obsahuje rozpustené látky (soli, plyny). Voda má kľúčový význam pri tvorbe a udržiavaní života na Zemi, v chemickej stavbe živých organizmov, pri tvorbe klímy a počasia.

Takmer 70% povrchu našej planéty zaberajú oceány a moria. Pevná voda – sneh a ľad – pokrýva 20 % územia. Z celkového množstva vody na Zemi, ktorá sa rovná 1 miliarde 386 miliónom kubických kilometrov, pripadá 1 miliarda 338 miliónov kubických kilometrov na podiel slaných vôd Svetového oceánu a len 35 miliónov kubických kilometrov na podiel sladkých vôd. Celkové množstvo oceánskej vody by stačilo na pokrytie zemegule vrstvou väčšou ako 2,5 kilometra. Na každého obyvateľa Zeme pripadá približne 0,33 kubických kilometrov morskej vody a 0,008 kubických kilometrov sladkej vody. Problémom však je, že prevažná väčšina sladkej vody na Zemi je v stave, ktorý sťažuje prístup ľudí. Takmer 70 % sladkej vody je obsiahnutých v ľadových príkrovoch polárnych krajín a v horských ľadovcoch, 30 % je vo vodonosných vrstvách pod zemou a iba 0,006 % sladkej vody je súčasne obsiahnutých v kanáloch všetkých riek. Molekuly vody boli nájdené v medzihviezdnom priestore. Voda je súčasťou komét, väčšiny planét slnečnej sústavy a ich satelitov.

Zloženie vody (hmotnostné): 11,19 % vodíka a 88,81 % kyslíka. Čistá voda je číra, bez zápachu a chuti. Najvyššiu hustotu má pri 0 °C (1 g/cm3). Hustota ľadu je menšia ako hustota tekutej vody, takže ľad vypláva na povrch. Voda mrzne pri 0°C a vrie pri 100°C pri tlaku 101 325 Pa. Je to zlý vodič tepla a veľmi zlý vodič elektriny. Voda je dobré rozpúšťadlo. Molekula vody má uhlový tvar, atómy vodíka zvierajú s kyslíkom uhol 104,5°. Preto je molekula vody dipól: tá časť molekuly, kde sa nachádza vodík, je nabitá kladne a časť, kde sa nachádza kyslík, je nabitá záporne. V dôsledku polarity molekúl vody sa elektrolyty v nej disociujú na ióny.

V kvapalnej vode sú spolu s obyčajnými molekulami H20 asociované molekuly, t.j. spojené do zložitejších agregátov (H2O)x v dôsledku tvorby vodíkových väzieb. Prítomnosť vodíkových väzieb medzi molekulami vody vysvetľuje anomálie jej fyzikálnych vlastností: maximálna hustota pri 4 °C, vysoký bod varu (v rade H20-H2S - H2Se) anomálne vysoká tepelná kapacita. Keď teplota stúpa, vodíkové väzby sa prerušia a úplný zlom nastane, keď sa voda zmení na paru.

Voda je vysoko reaktívna látka. Za normálnych podmienok interaguje s mnohými zásaditými a kyslými oxidmi, ako aj s alkalickými kovmi a kovmi alkalických zemín. Voda tvorí početné zlúčeniny – kryštalické hydráty.

Je zrejmé, že zlúčeniny viažuce vodu môžu slúžiť ako desikanty. Ďalšie sušiace činidlá zahŕňajú P205, CaO, BaO, kovové Ma (tiež chemicky interagujú s vodou) a silikagél. Dôležitou chemickou vlastnosťou vody je jej schopnosť vstúpiť do hydrolytických rozkladných reakcií.

Fyzikálne vlastnosti vody.

Voda má niekoľko nezvyčajných vlastností:

1. Keď sa ľad topí, jeho hustota sa zvyšuje (od 0,9 do 1 g/cm³). Pre takmer všetky ostatné látky sa hustota pri roztavení znižuje.

2. Pri zahriatí z 0 °C na 4 °C (presnejšie 3,98 °C) sa voda zmršťuje. V súlade s tým, ako sa ochladzuje, hustota klesá. Vďaka tomu môžu ryby žiť v mrazivých vodných útvaroch: keď teplota klesne pod 4 °C, chladnejšia voda, ako menej hustá, zostáva na povrchu a zamŕza a pod ľadom zostáva kladná teplota.

3. Vysoká teplota a špecifické teplo topenia (0 °C a 333,55 kJ/kg), bod varu (100 °C) a špecifické teplo vyparovania (2250 kJ/kg) v porovnaní so zlúčeninami vodíka s podobnou molekulovou hmotnosťou.

4. Vysoká tepelná kapacita kvapalnej vody.

5. Vysoká viskozita.

6. Vysoké povrchové napätie.

7. Záporný elektrický potenciál vodnej hladiny.

Všetky tieto vlastnosti sú spojené s prítomnosťou vodíkových väzieb. V dôsledku veľkého rozdielu v elektronegativite atómov vodíka a kyslíka sú elektrónové oblaky silne posunuté smerom ku kyslíku. Z tohto dôvodu, ako aj zo skutočnosti, že vodíkový ión (protón) nemá vnútorné elektrónové vrstvy a má malé rozmery, môže preniknúť do elektrónového obalu negatívne polarizovaného atómu susednej molekuly. Vďaka tomu je každý atóm kyslíka priťahovaný k atómom vodíka iných molekúl a naopak. Určitú úlohu zohráva interakcia výmeny protónov medzi molekulami vody a v nich. Každá molekula vody sa môže podieľať maximálne na štyroch vodíkových väzbách: 2 atómy vodíka - každý v jednom a atóm kyslíka - v dvoch; v tomto stave sú molekuly v ľadovom kryštáli. Keď sa ľad roztopí, niektoré z väzieb sa prerušia, čo umožňuje, aby boli molekuly vody zbalené hustejšie; keď sa voda zahrieva, väzby sa ďalej lámu a jej hustota sa zvyšuje, ale pri teplotách nad 4 ° C je tento účinok slabší ako tepelná rozťažnosť. Odparovanie preruší všetky zostávajúce väzby. Prerušenie väzieb vyžaduje veľa energie, a preto vysoká teplota a špecifické teplo topenia a varu a vysoká tepelná kapacita. Viskozita vody je spôsobená tým, že vodíkové väzby bránia molekulám vody pohybovať sa rôznymi rýchlosťami.

Z podobných dôvodov je voda dobrým rozpúšťadlom pre polárne látky. Každá molekula rozpustenej látky je obklopená molekulami vody a kladne nabité časti molekuly rozpustenej látky priťahujú atómy kyslíka a záporne nabité časti priťahujú atómy vodíka. Pretože molekula vody je malá, môže každú molekulu rozpustenej látky obklopiť veľa molekúl vody.

Túto vlastnosť vody využívajú živé bytosti. V živej bunke a v medzibunkovom priestore dochádza k interakcii roztokov rôznych látok vo vode. Voda je nevyhnutná pre život všetkých jednobunkových a mnohobunkových živých bytostí na Zemi bez výnimky.

Čistá voda (bez nečistôt) je dobrým izolantom. Voda je za normálnych podmienok slabo disociovaná a koncentrácia protónov (presnejšie hydróniových iónov H3O+) a hydroxidových iónov HO− je 0,1 µmol/l. Ale keďže voda je dobré rozpúšťadlo, niektoré soli sú v nej takmer vždy rozpustené, to znamená, že vo vode sú prítomné kladné a záporné ióny. Výsledkom je, že voda vedie elektrický prúd. Elektrickú vodivosť vody možno použiť na určenie jej čistoty.

Voda má v optickom rozsahu index lomu n=1,33. Silne však pohlcuje infračervené žiarenie, a preto je vodná para hlavným prírodným skleníkovým plynom zodpovedným za viac ako 60 % skleníkového efektu. Voda vďaka veľkému dipólovému momentu molekúl pohlcuje aj mikrovlnné žiarenie, na čom je založený princíp mikrovlnnej rúry.

súhrnné stavy.

1. Podľa štátu rozlišujú:

2. Pevné - ľadové

3. Kvapalina - voda

4. Plynný - vodná para

Obr.1 "Typy snehových vločiek"

Pri atmosférickom tlaku voda zamrzne (premení sa na ľad) pri 0 °C a vrie (premení sa na vodnú paru) pri 100 °C. Keď tlak klesá, teplota topenia vody pomaly stúpa a bod varu klesá. Pri tlaku 611,73 Pa (približne 0,006 atm) sa body varu a topenia zhodujú a rovnajú sa 0,01 °C. Tento tlak a teplota sa nazýva trojitý bod vody. Pri nižšom tlaku nemôže byť voda v tekutom stave a ľad sa mení priamo na paru. Teplota sublimácie ľadu klesá s klesajúcim tlakom.

So zvyšovaním tlaku sa zvyšuje bod varu vody, zvyšuje sa aj hustota vodnej pary v bode varu a klesá kvapalná voda. Pri teplote 374 °C (647 K) a tlaku 22,064 MPa (218 atm) voda prechádza kritickým bodom. V tomto bode je hustota a ostatné vlastnosti kvapalnej a plynnej vody rovnaké. Pri vyšších tlakoch nie je žiadny rozdiel medzi kvapalnou vodou a vodnou parou, a preto nedochádza k varu ani vyparovaniu.

Možné sú aj metastabilné stavy - presýtená para, prehriata kvapalina, podchladená kvapalina. Tieto stavy môžu existovať dlho, sú však nestabilné a pri kontakte so stabilnejšou fázou dochádza k prechodu. Napríklad nie je ťažké získať podchladenú kvapalinu ochladením čistej vody v čistej nádobe pod 0 °C, ale keď sa objaví kryštalizačné centrum, kvapalná voda sa rýchlo zmení na ľad.

Izotopové modifikácie vody.

Kyslík aj vodík majú prirodzené a umelé izotopy. V závislosti od typu izotopov obsiahnutých v molekule sa rozlišujú tieto typy vody:

1. Ľahká voda (len voda).

2. Ťažká voda (deutérium).

3. Superťažká voda (trícium).

Chemické vlastnosti vody.

Voda je najbežnejším rozpúšťadlom na Zemi a do značnej miery určuje povahu pozemskej chémie ako vedy. Väčšina chémie sa pri svojom vzniku ako vedy začala presne ako chémia vodných roztokov látok. Niekedy sa považuje za amfolyt - kyselinu aj zásadu súčasne (katión H + anión OH-). Pri absencii cudzorodých látok vo vode je koncentrácia hydroxidových iónov a vodíkových iónov (alebo hydróniových iónov) rovnaká, pKa ≈ cca. 16.

Voda samotná je za normálnych podmienok relatívne inertná, ale jej silne polárne molekuly solvatujú ióny a molekuly, tvoria hydráty a kryštalické hydráty. Solvolýza a najmä hydrolýza sa vyskytuje v živej a neživej prírode a je široko používaná v chemickom priemysle.

Chemické názvy pre vodu.

Z formálneho hľadiska má voda niekoľko rôznych správnych chemických názvov:

1. Oxid vodíka

2. Hydroxid vodíka

3. Oxid vodíka

4. Hydroxykyselina

5. Angličtina kyselina hydroxová

6. Oxidán

7. Dihydromonoxid

Druhy vody.

Voda na Zemi môže existovať v troch hlavných skupenstvách - kvapalnom, plynnom a tuhom stave, a naopak nadobudnúť rôzne formy, ktoré spolu často susedia. Vodná para a oblaky na oblohe, morská voda a ľadovce, horské ľadovce a horské rieky, zvodnené vrstvy na zemi. Voda je schopná v sebe rozpustiť veľa látok a získať jednu alebo druhú chuť. Kvôli dôležitosti vody, „ako zdroja života“, sa často delí na typy.

Charakteristika vôd: podľa zvláštností pôvodu, zloženia alebo použitia rozlišujú okrem iného:

1. Mäkká voda a tvrdá voda - podľa obsahu katiónov vápnika a horčíka

2. Podzemná voda

3. Roztopte vodu

4. Sladká voda

5. Morská voda

6. Brakická voda

7. Minerálna voda

8. Dažďová voda

9. Pitná voda, Voda z vodovodu

10. Ťažká voda, deutérium a trícium

11. Destilovaná voda a deionizovaná voda

12. Odpadová voda

13. Prívalová voda alebo povrchová voda

14. Podľa izotopov molekuly:

15. Ľahká voda (len voda)

16. Ťažká voda (deutérium)

17. Super ťažká voda (trícium)

18. Imaginárna voda (zvyčajne s báječnými vlastnosťami)

19. Mŕtva voda – druh vody z rozprávok

20. Živá voda – druh vody z rozprávok

21. Svätená voda – zvláštny druh vody podľa náboženského učenia

22. Polivoda

23. Štruktúrovaná voda je termín používaný v rôznych neakademických teóriách.

Svetové zásoby vody.

Obrovská vrstva slanej vody, ktorá pokrýva väčšinu Zeme, je jeden celok a má zhruba konštantné zloženie. Oceány sú obrovské. Jeho objem dosahuje 1,35 miliardy kubických kilometrov. Pokrýva asi 72 % zemského povrchu. Takmer všetka voda na Zemi (97 %) je v oceánoch. Približne 2,1 % vody je sústredených v polárnom ľade a ľadovcoch. Všetka sladká voda v jazerách, riekach a podzemných vodách je len 0,6 %. Zvyšných 0,1 % vody je súčasťou slanej vody zo studní a slaných vôd.

20. storočie je charakteristické intenzívnym rastom svetovej populácie a rozvojom urbanizácie. Objavili sa obrovské mestá s populáciou viac ako 10 miliónov ľudí. Rozvoj priemyslu, dopravy, energetiky, industrializácia poľnohospodárstva viedli k tomu, že antropogénny vplyv na životné prostredie nadobudol globálny charakter.

Zvyšovanie účinnosti opatrení na ochranu životného prostredia je spojené predovšetkým s plošným zavádzaním zdrojovo úsporných, nízkoodpadových a bezodpadových technologických procesov a znižovaním znečistenia ovzdušia a vôd. Ochrana životného prostredia je veľmi mnohostranný problém, ktorým sa zaoberajú najmä inžiniersko-technickí pracovníci takmer všetkých odborností, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou v sídlach a priemyselných podnikoch, ktoré môžu byť zdrojom znečistenia najmä ovzdušia a vôd.

Vodné prostredie. Vodné prostredie zahŕňa povrchové a podzemné vody.

Povrchová voda sa sústreďuje najmä v oceáne, s obsahom 1 miliardy 375 miliónov kubických kilometrov – asi 98 % všetkej vody na Zemi. Povrch oceánu (vodná plocha) je 361 miliónov štvorcových kilometrov. Je to asi 2,4-násobok rozlohy územia, ktoré zaberá 149 miliónov štvorcových kilometrov. Voda v oceáne je slaná a väčšina z nej (viac ako 1 miliarda kubických kilometrov) si zachováva konštantnú slanosť približne 3,5 % a teplotu približne 3,7 oC. Znateľné rozdiely v salinite a teplote sa pozorujú takmer výlučne vo vrstve povrchovej vody, ako aj v okrajových a najmä v Stredozemných moriach. Obsah rozpusteného kyslíka vo vode výrazne klesá v hĺbke 50-60 metrov.

Podzemná voda môže byť slaná, brakická (nižšia slanosť) a čerstvá; existujúce geotermálne vody majú zvýšenú teplotu (nad 30 °C). Na výrobnú činnosť ľudstva a jeho potreby v domácnosti je potrebná sladká voda, ktorej množstvo tvorí len 2,7 % z celkového objemu vody na Zemi a jej veľmi malý podiel (iba 0,36 %) je dostupný na miestach, ktoré sú ľahko dostupné na extrakciu. Väčšina sladkej vody sa nachádza v snehu a sladkovodných ľadovcoch, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v oblasti Antarktického kruhu. Ročný globálny prietok sladkej vody je 37,3 tisíc kubických kilometrov. Okrem toho možno využiť časť podzemnej vody rovnajúcu sa 13 tisíc kubických kilometrov. Žiaľ, väčšina toku rieky v Rusku v objeme asi 5 000 kubických kilometrov pripadá na okrajové a riedko osídlené severné územia. V neprítomnosti sladkej vody sa používa slaná povrchová alebo podzemná voda, ktorá spôsobuje jej odsoľovanie alebo hyperfiltráciu: prechádza pod veľkým poklesom tlaku cez polymérne membrány s mikroskopickými otvormi, ktoré zachytávajú molekuly soli. Oba tieto procesy sú energeticky veľmi náročné, preto je zaujímavý návrh, ktorý spočíva vo využití sladkovodných ľadovcov (alebo ich častí) ako zdroja sladkej vody, ktoré sú za týmto účelom ťahané po vode k brehom, ktoré majú sladkú vodu, kde organizujú svoje topenie. Podľa predbežných výpočtov spracovateľov tohto návrhu bude výroba sladkej vody približne o polovicu energeticky náročnejšia v porovnaní s odsoľovaním a hyperfiltráciou. Dôležitou okolnosťou, ktorá je vlastná vodnému prostrediu, je, že sa ním prenášajú najmä infekčné choroby (približne 80 % všetkých chorôb). Niektoré z nich, ako napríklad čierny kašeľ, ovčie kiahne, tuberkulóza, sa však prenášajú aj vzduchom. V rámci boja proti šíreniu chorôb cez vodné prostredie vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) súčasné desaťročie za desaťročie pitnej vody.

Čerstvá voda. Zdroje sladkej vody existujú vďaka večnému kolobehu vody. V dôsledku vyparovania sa tvorí gigantický objem vody, ktorý dosahuje 525 tisíc km ročne. (kvôli problémom s písmom sú objemy vody uvedené bez metrov kubických).

86% z tohto množstva pripadá na slané vody Svetového oceánu a vnútrozemské moria - Kaspické more. Aralsky a ďalší; zvyšok sa vyparuje na súši, z čoho polovica je spôsobená transpiráciou vlhkosti rastlinami. Každý rok sa odparí vrstva vody hrubá asi 1250 mm. Časť opäť padá so zrážkami do oceánu a časť je prenášaná vetrom na pevninu a tu napája rieky a jazerá, ľadovce a podzemné vody. Prírodný destilátor sa živí energiou Slnka a odoberá si asi 20 % tejto energie.

Len 2 % hydrosféry tvorí sladká voda, no neustále sa obnovujú. Rýchlosť obnovy určuje zdroje, ktoré má ľudstvo k dispozícii. Väčšina sladkej vody – 85 % – je sústredená v ľade polárnych zón a ľadovcov. Rýchlosť výmeny vody je tu nižšia ako v oceáne a je 8000 rokov. Povrchová voda na súši sa obnovuje asi 500-krát rýchlejšie ako v oceáne. Ešte rýchlejšie, asi za 10-12 dní, sa vody riek obnovia. Sladké vody riek majú pre ľudstvo najväčšiu praktickú hodnotu.

Rieky boli vždy zdrojom sladkej vody. Ale v modernej dobe začali voziť odpad. Odpad v povodí steká korytami riek do morí a oceánov. Väčšina použitej riečnej vody sa vracia do riek a nádrží vo forme odpadových vôd. Rast čistiarní odpadových vôd doteraz zaostával za rastom spotreby vody. A to je na prvý pohľad koreň zla. V skutočnosti je všetko oveľa vážnejšie. Aj pri najpokročilejšom čistení, vrátane biologického čistenia, zostávajú všetky rozpustené anorganické látky a až 10 % organických škodlivín vo vyčistenej odpadovej vode. Takáto voda môže byť opäť vhodná na konzumáciu až po opakovanom zriedení čistou prírodnou vodou. A tu je pre človeka dôležitý pomer absolútneho množstva odpadovej vody, aj keď je čistená, a vodného toku riek.

Globálna vodná bilancia ukázala, že 2 200 km vody sa ročne minie na všetky druhy využívania vody. Takmer 20 % svetových zdrojov sladkej vody sa využíva na riedenie odpadových vôd. Výpočty za rok 2000, za predpokladu, že sa zníži spotreba vody a čistenie bude pokrývať všetky odpadové vody, ukázali, že na zriedenie odpadových vôd bude stále potrebných 30-35 tisíc km sladkej vody ročne. To znamená, že zdroje celkového svetového toku riek budú takmer vyčerpané a v mnohých častiach sveta už boli vyčerpané. Koniec koncov, 1 km vyčistenej odpadovej vody "kazí" 10 km riečnej vody a neupravenej - 3-5 krát viac. Množstvo čerstvej vody neklesá, ale jej kvalita prudko klesá, stáva sa nevhodnou na konzumáciu.

Ľudstvo bude musieť zmeniť stratégiu využívania vody. Nevyhnutnosť nás núti izolovať antropogénny vodný cyklus od prirodzeného. V praxi to znamená prechod na recirkulačný vodovod, na nízkovodný alebo nízkoodpadový a následne na „suchú“ alebo bezodpadovú technológiu, sprevádzaný prudkým poklesom objemu spotreby vody a vyčistenej odpadovej vody. .

Zásoby sladkej vody sú potenciálne veľké. V ktorejkoľvek časti sveta sa však môžu vyčerpať v dôsledku neudržateľného využívania vody alebo znečistenia. Počet takýchto miest rastie a pokrývajú celé geografické oblasti. Potrebu vody neuspokojuje 20 % mestského a 75 % vidieckeho obyvateľstva sveta. Objem spotrebovanej vody závisí od regiónu a životnej úrovne a pohybuje sa od 3 do 700 litrov za deň na osobu. Spotreba vody v priemysle závisí aj od ekonomického rozvoja oblasti. Napríklad v Kanade spotrebuje priemysel 84 % z celkového príjmu vody a v Indii - 1 %. Najnáročnejšie na vodu sú oceliarsky, chemický, petrochemický, celulózový a papierenský priemysel a potravinársky priemysel. Berú takmer 70 % všetkej vody používanej v priemysle. Priemysel spotrebuje v priemere asi 20 % všetkej vody spotrebovanej na svete. Hlavným spotrebiteľom sladkej vody je poľnohospodárstvo: 70 – 80 % všetkej sladkej vody sa využíva na jej potreby. Zavlažované poľnohospodárstvo zaberá iba 15-17% plochy poľnohospodárskej pôdy a poskytuje polovicu všetkej produkcie. Takmer 70 % pestovania bavlny na svete je podporovaných zavlažovaním.

Celkový odtok riek SNŠ (ZSSR) za rok je 4720 km. Vodné zdroje sú však rozdelené mimoriadne nerovnomerne. V najľudnatejších regiónoch, kde žije až 80 % priemyselnej výroby a nachádza sa 90 % pôdy vhodnej na poľnohospodárstvo, je podiel vodných zdrojov len 20 %. Mnohé časti krajiny nie sú dostatočne zásobené vodou. Ide o juh a juhovýchod európskej časti SNŠ, Kaspickú nížinu, juh západnej Sibíri a Kazachstanu a niektoré ďalšie regióny strednej Ázie, juh Transbaikalia, stredné Jakutsko. Najlepšie sú zásobené vodou severné oblasti SNŠ, pobaltské štáty, horské oblasti Kaukazu, Strednej Ázie, pohoria Sajany a Ďaleký východ.

Prietok riek sa mení v závislosti od klimatických výkyvov. Zásah človeka do prírodných procesov už ovplyvnil odtok riek. V poľnohospodárstve sa väčšina vody nevracia do riek, ale minie sa na vyparovanie a tvorbu rastlinnej hmoty, keďže pri fotosyntéze vodík z molekúl vody prechádza na organické zlúčeniny. Na reguláciu prietoku riek, ktorý nie je rovnomerný počas celého roka, je vybudovaných 1500 nádrží (regulujú až 9 % celkového prietoku). Odtok riek Ďalekého východu, Sibíri a severu európskej časti krajiny zatiaľ nie je ovplyvnený hospodárskou činnosťou človeka. V najľudnatejších oblastiach sa však znížil o 8 % av blízkosti riek ako Terek, Don, Dnester a Ural o 11 – 20 %. Odtok vody vo Volge, Syrdarji a Amudarji sa citeľne znížil. V dôsledku toho sa prítok vody do Azovského mora znížil o 23%, do Aralského jazera - o 33%. Hladina Aralu klesla o 12,5 m.

Zásoby sladkej vody, ktoré sú obmedzené a v mnohých krajinách dokonca vzácne, sa výrazne znižujú v dôsledku znečistenia. Znečisťujúce látky sa zvyčajne delia do niekoľkých tried v závislosti od ich povahy, chemickej štruktúry a pôvodu.

Znečistenie vodných útvarov Sladké vodné útvary sú znečistené najmä v dôsledku vypúšťania odpadových vôd do nich z priemyselných podnikov a sídiel. V dôsledku vypúšťania odpadových vôd sa menia fyzikálne vlastnosti vody (stúpa teplota, klesá priehľadnosť, objavuje sa farba, chute, pachy); na povrchu nádrže sa objavujú plávajúce látky a na dne sa tvoria sedimenty; mení sa chemické zloženie vody (zvyšuje sa obsah organických a anorganických látok, objavujú sa toxické látky, znižuje sa obsah kyslíka, mení sa aktívna reakcia prostredia a pod.); mení sa kvalitatívne a kvantitatívne bakteriálne zloženie, objavujú sa patogénne baktérie. Znečistené nádrže sa stávajú nevhodnými na pitie a často aj na zásobovanie technickou vodou; strácajú svoj rybársky význam a pod. Všeobecné podmienky pre vypúšťanie splaškových vôd akejkoľvek kategórie do útvarov povrchových vôd určuje ich národohospodársky význam a charakter využívania vôd. Po vypustení odpadových vôd je povolené určité zhoršenie kvality vody v nádržiach, čo by však nemalo výrazne ovplyvniť jeho život a možnosť ďalšieho využívania nádrže ako zdroja zásobovania vodou, na kultúrne a športové podujatia a rybolov. .

Kontrolu dodržiavania podmienok vypúšťania priemyselných odpadových vôd do vodných útvarov vykonávajú sanitárne a epidemiologické stanice a odbory povodí.

Normy kvality vody pre vodné nádrže úžitkovej a pitnej kultúrnej a úžitkovej vody stanovujú kvalitu vody pre nádrže na dva druhy využitia vody: prvý typ zahŕňa časti nádrží využívaných ako zdroj centralizovanej alebo necentrálnej úžitkovej a pitnej vody. zásobovanie, ako aj zásobovanie vodou podnikov potravinárskeho priemyslu; k druhému typu - časti nádrží využívaných na kúpanie, šport a rekreáciu obyvateľstva, ako aj tie, ktoré sa nachádzajú v hraniciach sídiel.

Priradenie vodných útvarov k jednému alebo druhému druhu využívania vôd vykonávajú orgány štátneho hygienického dozoru, berúc do úvahy vyhliadky na využívanie vodných útvarov.

Normy kvality vody pre vodné útvary uvedené v pravidlách platia pre lokality nachádzajúce sa na tečúcich vodných útvaroch 1 km proti prúdu od najbližšieho miesta odberu vôd a na stojatých vodách a nádržiach 1 km po oboch stranách miesta odberu vôd.

Veľká pozornosť sa venuje prevencii a eliminácii znečistenia pobrežných oblastí morí. Normy kvality morskej vody, ktoré sa musia zabezpečiť pri vypúšťaní odpadových vôd, sa vzťahujú na oblasť využívania vody v rámci pridelených hraníc a na lokality vo vzdialenosti 300 m od týchto hraníc. Pri využívaní pobrežných oblastí morí ako zberača priemyselných odpadových vôd by obsah škodlivých látok v mori nemal prekročiť MPC stanovené pre sanitárne-toxikologické, všeobecné sanitárne a rganoleptické limitné ukazovatele škodlivosti. Zároveň sa diferencujú požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd vo vzťahu k charakteru využívania vôd. More sa nepovažuje za zdroj vody, ale za medicínsky, zdravotný, kultúrny a domáci faktor.

Znečisťujúce látky vstupujúce do riek, jazier, nádrží a morí výrazne menia nastavený režim a narúšajú rovnovážny stav vodných ekologických systémov. V dôsledku procesov premeny látok znečisťujúcich vodné útvary, ktoré sa vyskytujú pod vplyvom prírodných faktorov, dochádza vo vodných zdrojoch k úplnej alebo čiastočnej obnove ich pôvodných vlastností. V tomto prípade môžu vznikať sekundárne produkty rozkladu znečistenia, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu vody.

Samočistenie vody v nádržiach je súbor navzájom súvisiacich hydrodynamických, fyzikálno-chemických, mikrobiologických a hydrobiologických procesov vedúcich k obnove pôvodného stavu vodného útvaru.

Vzhľadom na to, že odpadové vody z priemyselných podnikov môžu obsahovať špecifické nečistoty, ich vypúšťanie do mestskej kanalizačnej siete je limitované množstvom požiadaviek. Priemyselná odpadová voda vypúšťaná do drenážnej siete by nemala: narúšať prevádzku sietí a štruktúr; majú deštruktívny účinok na materiál potrubí a prvkov zariadení na úpravu; obsahujú viac ako 500 mg/l suspendovaných a plávajúcich látok; obsahujú látky, ktoré môžu upchať siete alebo sa usadiť na stenách potrubia; obsahujú horľavé nečistoty a rozpustené plynné látky schopné vytvárať výbušné zmesi; obsahovať škodlivé látky, ktoré bránia biologickému čisteniu odpadových vôd alebo ich vypúšťaniu do nádrže; majú teplotu nad 40 °C.

Priemyselné odpadové vody, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, musia byť predčistené a až potom vypustené do mestskej kanalizačnej siete.

stôl 1

Svetové zásoby vody

č. p / p Názvy predmetov Distribučná oblasť v miliónoch kubických km Objem, tisíc kubických metrov km

Podiel na svetovej rezerve,

1 Svetový oceán 361,3 1338000 96,5
2 Podzemná voda 134,8 23400 1,7
3

vrátane podzemia:

sladkej vody

10530 0,76
4 vhlkosť pôdy 82,0 16,5 0,001
5 Ľadovce a trvalé snehy 16,2 24064 1,74
6 podzemný ľad 21,0 300 0,022
7 jazerná voda
8 čerstvé 1,24 91,0 0,007
9 slaný 0,82 85.4 0,006
10 močiarna voda 2,68 11,5 0,0008
11 riečna voda 148,2 2,1 0,0002
12 Voda v atmosfére 510,0 12,9 0,001
13 Voda v organizmoch 1,1 0,0001
14 Celková zásoba vody 1385984,6 100,0
15 Celková sladká voda 35029,2 2,53

Záver.

Voda je jedným z hlavných bohatstiev na Zemi. Je ťažké si predstaviť, čo by sa stalo s našou planétou, keby zmizla sladká voda. Človek potrebuje vypiť asi 1,7 litra vody denne. A asi 20-krát viac denne potrebuje každý z nás na umývanie, varenie a tak ďalej. Hrozba zmiznutia sladkej vody existuje. Všetko živé trpí znečistením vody, je škodlivé pre ľudské zdravie.

Voda je známa a nezvyčajná látka. Slávny sovietsky vedec akademik I.V. Petrjanov nazval svoju vedecky populárnu knihu o vode „najmimoriadnejšia látka na svete“. A doktor biologických vied B. F. Sergeev začal svoju knihu „Zábavná fyziológia“ kapitolou o vode – „Látka, ktorá vytvorila našu planétu“.

Vedci majú pravdu: na Zemi neexistuje pre nás dôležitejšia látka ako obyčajná voda a zároveň neexistuje iná látka rovnakého druhu, v ktorej vlastnostiach by bolo toľko rozporov a anomálií ako v jej vlastnostiach.

Bibliografický zoznam:

1. Korobkin V. I., Peredelsky L. V. Ekológia. Učebnica pre vysoké školy. - Rostov /na/Don. Phoenix, 2005.

2. Moiseev N. N. Interakcia medzi prírodou a spoločnosťou: globálne problémy // Bulletin Ruskej akadémie vied, 2004. V. 68. č. 2.

3. Ochrana životného prostredia. Proc. príspevok: V 2t / Ed. V. I. Danilov - Danilyan. - M.: Vydavateľstvo MNEPU, 2002.

4. Belov S. V. Ochrana životného prostredia / S. V. Belov. - Vyššia škola M., 2006. - 319 s.

5. Derpgolts VF Voda vo vesmíre. - L.: "Nedra", 2000.

6. G. A. Krestov, Od kryštálu k roztoku. - L .: Chémia, 2001.

7. Khomchenko G.P. Chémia pre vstup na vysoké školy. - M., 2003

Vlastné vyhľadávanie


Všetko zaujímavé o vode

Pridané: 11.12.2012

Všetko zaujímavé o vode

Voda je najjednoduchšia a najbežnejšia látka na planéte. Ale zároveň je voda plná mnohých záhad.

Ľudská potreba vody je na druhom mieste po kyslíku. K životu potrebujeme vodu! Ako viete, človek môže žiť až 6 týždňov bez jedla, ale iba jeden týždeň bez vody.

Chemická zlúčenina H2O vo svojej čistej forme v prírode neexistuje. Voda je univerzálne rozpúšťadlo, rozpúšťa v sebe všetko, čo ju na ceste stretne. Napríklad, vychutnávajúc si chuť studňovej vody, nalievame do seba „kompót“, ktorého zloženie možno nikto nedokázal reprodukovať.

Najdrahšia voda na svete sa predáva v Los Angeles (USA). Jeho cena je 90 dolárov za liter. Voda má podľa predajcov ideálnu rovnováhu pH pre človeka a vynikajúcu chuť. Tekutina sa predáva v špeciálnych fľaštičkách zdobených kryštálmi Swarovski. Voda si získala veľkú obľubu medzi bohatou mládežou, ktorá na ňu stojí v radoch v najdrahších nočných kluboch v Kalifornii. Medzi tými, ktorí si chceli kúpiť exkluzívne fľaše, boli zaznamenané aj hollywoodske hviezdy.

Človek za život vypije v priemere 35 ton vody.

Voda môže znížiť riziko srdcového infarktu, ak človek vypije viac ako päť pohárov vody denne. Takéto vlastnosti má však len čistá pitná voda.

Vody by sa malo piť viac, ak ste milovníkmi alkoholických nápojov, ale aj čaju či kávy. Odkedy sú spotrebované, obličky pracujú na plný výkon, čím vzniká riziko dehydratácie.

V Juhoslávii sa nachádza jazero Tsirknitskoe. V ňom voda v lete a v zime mizne a na jar a na jeseň sa vracia s rybami.

Voda je jediná látka, ktorá sa v prírode vyskytuje v troch formách: tuhá (ľad), kvapalina a plyn. Mimochodom, len 3% vody na zemi je čerstvá, no väčšina sladkej vody je obsiahnutá v zamrznutom stave v ľadovcoch.

Spisovateľ Griboyedov v jednom zo svojich diel povedal: "Je ťažké zabudnúť na chuť roztopenej vody vysokohorských potokov." Verí sa, že práve vďaka topiacej sa vode žijú horalky tak dlho.

Niektoré nápoje sýtené oxidom uhličitým obsahujú škodlivé chemikálie, ktoré skôr spôsobujú dehydratáciu, než aby uhasili váš smäd.

Jednou z najvodnatejších potravín je melón. Vodný melón obsahuje 93% vody.

Približne 70 percent Zeme je pokrytých vodou. Ale len 1 percento tejto vody je pitné!

V prírode existuje asi 1330 druhov vôd. Líšia sa pôvodom (napr.: dážď, pôda, od čerstvého snehu a pod.), líšia sa aj množstvom látok v ňom rozpustených.

Americkí odborníci na výživu odporúčajú zbaviť sa nadváhy pomocou „vodnej“ diéty, ktorá je na Západe čoraz populárnejšia. Zistilo sa, že pri nedostatku tekutín telo začne do mozgu vysielať signály podobné tým o hlade. Výsledkom je, že ľudia začnú jesť vtedy, keď by mali piť! Pitím 2-2,5 litra vody každý deň môže človek potlačiť hlad a znížiť množstvo skonzumovaného jedla. Je to však voda, ktorú treba piť, keďže aj čaj či káva obsahujú účinné látky škodlivé pre diétu.

V Alžíri je jazero atramentu. Vodou tohto jazera môžete písať na papier a atrament nikdy neminie.

V Antarktíde je jazero, ktorého voda je 11-krát slanšia ako morská voda a môže zamrznúť len pri t -50 °C

Zníženie hladiny vody v tele o 2% môže viesť k 20% zníženiu duševnej a fyzickej výkonnosti.

Celkovo sú na Zemi asi tri milióny kubických kilometrov sladkej vody. Každý deň sa zo zemského povrchu vyparí 1 bilión ton vody.

Ak sa všetka voda na svete obsiahnutá v rôznych nádržiach vyleje do otvoreného oceánu, potom jeho hladina stúpne o 3 cm.Mimochodom, za posledných 100 rokov sa hladina oceánu na celom svete zvýšila o viac ako milimeter ročne.

Voda podľa lekárov pomáha zvyšovať krvný tlak. A napriek tomu, ako sa ukázalo, najlepší spôsob, ako sa zbaviť edému, je piť veľa vody.

Ľudské telo tvorí 60 – 70 % voda a telo dieťaťa 80 %. Päťmesačné embryo pozostáva z 94% vody.

Podľa odborníkov na prekonanie depresie a únavy stačí vypiť dva poháre čistej vody.

Voda dodáva živiny (vitamíny, minerálne soli) do buniek tela a odvádza odpadové látky. Okrem toho sa voda podieľa na procese termoregulácie a dýchania.

Podľa UNESCO je najčistejšia voda na svete vo Fínsku. Štúdia vykonaná v 122 krajinách sveta zohľadňovala kvalitu a množstvo sladkej vody.

Na celom svete nemá 1 miliarda 100 miliónov ľudí prístup k vode. Takže sme šťastní ľudia!

V Azerbajdžane je horľavá voda! Zo zápalky sa voda vďaka metánu rozsvieti modrým plameňom.

Najnebezpečnejšia voda na svete je na Sicílii v jednom z jazier. Z dna jazera bijú 2 zdroje koncentrovanej kyseliny, ktorá otravuje vodu.

Kubický centimeter morskej vody obsahuje 1,5 gramu bielkovín a mnoho ďalších živín. Vedci vypočítali, že Atlantický oceán „z hľadiska výživy“ sa odhaduje na 20 000 plodín zozbieraných ročne na celej zemi.

Nedávne experimenty ukázali, že voda energizuje jedlo, po čom čiastočky jedla odovzdávajú túto energiu telu počas trávenia. Ukazuje sa, že jedlo bez vody nemá pre telo absolútne žiadnu energetickú hodnotu.

Z vášho kohútika so širokou ihlou vytečie denne asi 840 litrov vody.

Na zdravie!

Ruská štátna hydrometeorologická univerzita

Katedra oceánológie

Disciplína "chémia"

Esej na tému: "Vlastnosti vody"

Splnené čl. gr. O-136

Gusev M.V.

St. Petersburg

I. úvod ............................................... ................................................. ............3

II. Hlavná časť................................................ ................................................. 3

fyzikálne vlastnosti. ................................................. ................................. štyri

Ťažká (deutérium) voda .................................................. .............................5

Magnetizovaná voda. ................................................. ...................................7

Chemické vlastnosti vody ...................................................... ......................................7

Bibliografia: ............................................ . ............................................. desať

I. úvod

Takmer ¾ povrchu našej planéty zaberajú oceány a moria a asi 20 % pevniny je pokrytých snehom a ľadom. Z celkového množstva vody na Zemi, ktorá sa rovná 1 miliarde 386 miliónom kubických kilometrov, pripadá 1 miliarda 338 miliónov kubických kilometrov na podiel slaných vôd Svetového oceánu a len 35 miliónov kubických kilometrov na podiel sladkých vôd. Takmer 70 % sladkej vody je obsiahnutých v ľadových príkrovoch polárnych krajín a v horských ľadovcoch, 30 % je vo vodonosných vrstvách pod zemou a iba 0,006 % sladkej vody je súčasne obsiahnutých v kanáloch všetkých riek.

Voda je jediná látka na Zemi, ktorá sa v prírode vyskytuje vo všetkých troch skupenstvách agregácie – kvapalnom, pevnom a plynnom.

Molekuly vody boli nájdené v medzihviezdnom priestore. Voda je súčasťou komét, väčšiny planét slnečnej sústavy a ich satelitov.

Existuje deväť stabilných izotopových odrôd vody. Ich priemerný obsah v sladkej vode je nasledovný:

1 H 2 16 O – 99,73 %, 1 H 2 18 O – 0,2 %, 1 H 2 17 O – 0,04 %, 1 H 2 H 16 O - 0,03 %.

Zvyšných päť izotopových druhov je prítomných vo vode v zanedbateľnom množstve.

II. Hlavná časť

Štruktúra molekuly.

Ako viete, vlastnosti chemických zlúčenín závisia od toho, z akých prvkov pozostávajú ich molekuly, a prirodzene sa menia. Voda môže byť považovaná za oxid vodíka alebo za hydrid kyslíka. Atómy vodíka a kyslíka v molekule vody sú umiestnené v rohoch rovnoramenného trojuholníka s dĺžkou väzby O-H 0,958 nm; väzbový uhol H - O - H 104 o 27' (104,45 o).

Ale keďže sú oba atómy vodíka umiestnené na tej istej strane kyslíka, elektrické náboje v ňom sa rozptýlia. Molekula vody je polárna, čo je dôvodom špeciálnej interakcie medzi jej rôznymi molekulami. Atómy vodíka v molekule vody, ktoré majú čiastočný kladný náboj, interagujú s elektrónmi atómov kyslíka susedných molekúl (vodíková väzba). Spája molekuly vody do akýchsi polymérov priestorovej štruktúry. V kvapalnej a pevnej fáze tvorí každá molekula vody štyri vodíkové väzby: dve ako donor protónov a dve ako akceptor protónov. Priemerná dĺžka týchto väzieb je 0,28 nm, uhol H - O - H má tendenciu k 180 o. Štyri vodíkové väzby molekuly vody smerujú približne k vrcholom pravidelného štvorstenu.

Väčšinu našej planéty – 79 % – zaberá voda a aj keď sa ponoríte do hrúbky zemskej kôry, môžete nájsť vodu v trhlinách a póroch. Okrem toho všetky minerály a živé organizmy známe na Zemi obsahujú vodu.

Význam vody v prírode je veľký. Moderné vedecké štúdie vody umožňujú považovať ju za jedinečnú látku. Zúčastňuje sa všetkých fyzicko-geografických, biologických, geochemických a geofyzikálnych procesov prebiehajúcich na Zemi, je hybnou silou mnohých globálnych procesov na planéte.

Voda spôsobila na Zemi taký jav ako kolobeh vody - uzavretý, nepretržitý proces pohybu vody, pokrývajúci všetky najdôležitejšie schránky Zeme. Hnacou silou kolobehu vody je slnečná energia, ktorá spôsobuje vyparovanie vody (6,6-krát viac z oceánov ako zo súše). Voda vstupujúca do atmosféry je unášaná vzdušnými prúdmi v horizontálnom smere, kondenzuje a padá na Zem vo forme zrážok pod vplyvom gravitácie. Jedna časť sa dostáva cez rieky do jazier a oceánu a druhá ide zvlhčovať pôdu a dopĺňať podzemné vody, ktoré sa podieľajú na výžive riek, jazier a morí.

Do ročného cyklu je zapojených 525,1 tisíc km 3 vody. Na našu planétu spadne v priemere 1030 mm zrážok ročne a približne rovnaké množstvo sa odparí (525 000 km 3 v objemových jednotkách).

Rovnosť medzi množstvom vody vstupujúcej na povrch Zeme so zrážkami a množstvom vody vyparujúcej sa z povrchu oceánov a pevniny za rovnaké časové obdobie sa nazýva vodná bilancia našej planéte (tabuľka 19).

Tabuľka 19. Vodná bilancia Zeme (podľa M. I. Ľvoviča, 1986)

Na odparovanie vody je potrebné určité množstvo tepla, ktoré sa uvoľňuje pri kondenzácii vodnej pary. Vodná bilancia následne úzko súvisí s tepelnou bilanciou, pričom cirkulácia vlhkosti rovnomerne rozdeľuje teplo medzi jej sféry, ako aj oblasti Zeme, čo má veľký význam pre celý geografický obal.

Význam vody v hospodárskej činnosti je tiež obrovský. Nie je možné vymenovať všetky oblasti ľudskej činnosti, v ktorých sa voda používa: domáce a priemyselné zásobovanie vodou, zavlažovanie, výroba elektriny a mnohé ďalšie.

Najväčší biochemik a mineralóg akademik V. I. Vernadskij poznamenal, že voda stojí v histórii našej planéty oddelene. Iba ona môže zostať na Zemi v troch stavoch agregácie a presúvať sa z jedného do druhého (obr. 158).

Voda, ktorá je vo všetkých stavoch agregácie, tvorí vodný obal našej planéty - hydrosféra.

Keďže voda je obsiahnutá v litosfére, atmosfére a v rôznych živých organizmoch, je veľmi ťažké určiť hranice vodného obalu. Okrem toho existujú dve interpretácie pojmu "hydrosféra". V užšom zmysle je hydrosféra nesúvislá vodná škrupina Zeme pozostávajúca zo Svetového oceánu a vnútrozemských vodných útvarov. Druhý výklad – široký – ho definuje ako súvislý obal Zeme, pozostávajúci z otvorených nádrží, vodnej pary v atmosfére a podzemnej vody.

Ryža. 158. Súhrnné skupenstvo vody

Vodná para v atmosfére sa nazýva difúzna hydrosféra a podzemná voda sa nazýva pochovaná hydrosféra.

Čo sa týka hydrosféry v užšom zmysle, najčastejšie sa za jej hornú hranicu berie povrch zemegule a spodná hranica sa kreslí podľa hladiny podzemnej vody, ktorá sa nachádza v sedimentárnej sypkej hrúbke zemskej kôry.

Keď uvažujeme o hydrosfére v širšom zmysle, jej horná hranica sa nachádza v stratosfére a je veľmi neurčitá, to znamená, že leží nad geografickým obalom, ktorý nepresahuje troposféru.

Vedci tvrdia, že objem hydrosféry je približne 1,5 miliardy km 3 vody. Prevažná väčšina plochy a objemu vody pripadá na oceány. Obsahuje 94 % (podľa iných zdrojov 96 %) objemu všetkej vody obsiahnutej v hydrosfére. Asi 4 % tvorí pochovaná hydrosféra (tabuľka 20).

Pri analýze objemového zloženia hydrosféry sa nemožno obmedziť na jednu kvantitatívnu stránku. Pri hodnotení zložiek hydrosféry treba brať do úvahy jej aktivitu vo vodnom cykle. Za týmto účelom slávny sovietsky hydrológ, doktor geografických vied M.I. Ľvovič predstavil koncept činnosť výmeny vody, ktorý je vyjadrený ako počet rokov potrebných na úplné obnovenie zväzku.

Je známe, že vo všetkých riekach našej planéty je súčasný objem vody malý a dosahuje 1,2 tisíc km 3. Zároveň sa vody v kanáloch úplne obnovujú v priemere každých 11 dní. Takmer rovnaká aktivita výmeny vody je charakteristická pre difúznu hydrosféru. Ale podzemné vody, vody polárnych ľadovcov oceánu, vyžadujú tisícročia, aby sa úplne obnovili. Aktivita výmeny vody celej hydrosféry je 2800 rokov (tab. 21). Najnižšia aktivita výmeny vody v polárnych ľadovcoch je 8000 rokov. Keďže v tomto prípade je pomalá výmena vody sprevádzaná prechodom vody do pevného skupenstva, masy polárneho ľadu sú zachovaná hydrosféra.

Tabuľka 20. Rozloženie vodných hmôt v hydrosfére

Časti hydrosféry

Podiel na svetových zásobách, %

z celkovej dodávky vody

zo zásob sladkej vody

Svetový oceán

Podzemná voda

Ľadovce a trvalá snehová pokrývka

vrátane Antarktídy

Podzemná voda v zóne permafrostu

vrátane čerstvých jazier

Voda v atmosfére

Celkové zdroje sladkej vody

Celková zásoba vody

Tabuľka 21

* Ak vezmeme do úvahy podzemný odtok do oceánu, obchádzanie riek: 4200 ležalo.

Tabuľka 21

Hydrosféra prešla dlhým vývojom, opakovane sa menila hmotnosť, pomer jednotlivých častí, pohyb vola, pomer rozpustených plynov, suspenzií a iných zložiek, ktorých zmeny sú zaznamenané v geologickom zázname, ktorý nie je ani zďaleka úplne rozlúštené.

Kedy sa na našej planéte objavila hydrosféra? Ukazuje sa, že existoval už na samom začiatku geologickej histórie Zeme.

Ako už vieme, asi pred 4,65 miliardami rokov vznikla Zem. Najstaršie nájdené horniny majú 3,8 miliardy rokov. Zachovali si odtlačky jednobunkových organizmov, ktoré žili vo vodných útvaroch. To nám umožňuje usúdiť, že primárna hydrosféra sa objavila najneskôr pred 4 miliardami rokov, ale predstavovala len 5-10% jej moderného objemu. Podľa jednej z najbežnejších hypotéz súčasnosti sa voda objavila pri vzniku Zeme tavením a odplynenie hmoty plášťa(z lat. negatívnych častíc de a francúzsky plynu- plyn) - odstraňovanie rozpustených plynov z plášťa. S najväčšou pravdepodobnosťou spočiatku zohralo veľkú úlohu nárazové (katastrofické) odplynenie látky plášťa, spôsobené pádom veľkých meteoritových telies na Zem.

Zväčšenie objemu povrchovej hydrosféry spočiatku prebiehalo veľmi pomaly, pretože značná časť vody sa minula na iné procesy vrátane pridávania vody k minerálom (hydratácia, z gr. hydro- voda). Objem hydrosféry začal intenzívne rásť po tom, ako rýchlosť uvoľňovania vody viazanej v horninách prevýšila rýchlosť ich akumulácie. Zároveň došlo k vstupu do hydrosféry juvenilných vodách(z lat. juvenilis- mladé) - godzmnyxové vody vytvorené z kyslíka a vodíka uvoľneného z magmy.

Z magmy sa stále uvoľňuje voda, ktorá dopadá na povrch našej planéty pri sopečných erupciách, pri vytváraní zemskej kôry oceánskeho typu v zónach rozťahovania litosférických dosiek a bude sa tak diať ešte mnoho miliónov rokov. Objem hydrosféry teraz naďalej rastie rýchlosťou asi 1 km 3 vody za rok. V tejto súvislosti sa predpokladá, že objem vodnej hmoty Svetového oceánu sa v priebehu nasledujúcej miliardy rokov zvýši o 6-7 %.

Na základe toho si ľudia donedávna boli istí, že zásoby vody vydržia navždy. V skutočnosti sa však v dôsledku rýchleho tempa spotreby množstvo vody prudko zníži a jej kvalita sa tiež prudko zníži. Preto je dnes jedným z najdôležitejších problémov organizácia racionálneho využívania vôd a ich ochrana.

O tom nikto z nás nepochybuje voda je zdrojom života. Obyčajná voda je najúžasnejšia látka v prírode.
Povrch Zeme zaberaný vodou je 2,5-krát väčší ako povrch pevniny. V prírode nie je čistá voda - vždy obsahuje nečistoty. Zloženie vody (hmotnostné): 11,19 % vodíka a 88,81 % kyslíka.
Chemicky čistá voda je kvapalina bez farby, zápachu a chuti.
Prírodná voda je vždy roztok rôznych chemických zlúčenín, väčšinou solí. Okrem rôznych solí sa vo vode rozpúšťajú aj plyny. Dve tretiny chemických prvkov periodickej tabuľky boli nájdené v morskej vode modernými metódami analýzy a pravdepodobne s rastom technických možností bude objavená zvyšná tretina.

Voda je jedinou kvapalinou na Zemi, pre ktorú má závislosť špecifického tepla od teploty minimum. Toto minimum sa realizuje pri teplote +35 0 C. Zároveň normálna teplota ľudského tela, ktoré tvorí z dvoch tretín (a v mladom veku ešte viac) vody, sa pohybuje v rozmedzí teplôt 36-38 °C.

Tepelná kapacita vody je abnormálne vysoká. Na zohriatie určitého množstva o jeden stupeň je potrebné vynaložiť viac energie ako pri ohreve iných kvapalín.

Výsledkom je jedinečná schopnosť vody zadržiavať teplo. Prevažná väčšina ostatných látok túto vlastnosť nemá. Táto výnimočná vlastnosť vody prispieva k tomu, že normálna telesná teplota človeka je udržiavaná na rovnakej úrovni ako v horúcom dni, tak aj v chladnej noci.

Voda je najsilnejšie univerzálne rozpúšťadlo. Ak má dostatok času, dokáže rozpustiť takmer akúkoľvek pevnú látku. Práve pre jedinečnú rozpúšťaciu schopnosť vody sa zatiaľ nikomu nepodarilo získať chemicky čistú vodu - vždy obsahuje rozpustený materiál nádoby.

Len voda – jediná látka na planéte môže byť v troch skupenstvách – kvapalnom, pevnom a plynnom.

Zdroje vody a jej druhy.

Voda na Zemi obsahuje približne 1500 miliónov km3 a sladká voda tvorí asi 10 % celkových zásob vody na planéte. Voda na zemeguli je:
- v oceánoch (slané vody),
- v atmosfére
- spodná voda,
- pôdna voda,
- v ľadovcoch
- v jazerách a riekach
- u rastlín a živočíchov.
Hlavná zásoba sladkej vody, ktorú ľudia využívajú, sa sústreďuje v jazerách a riekach. Sladkú vodu prijímame z atmosféry (asi 13 tis. km3) vo forme zrážok – dažďa a snehu.
Svetový oceán obsahuje veľké zásoby vody, ktorá sa dá odsoľovať rôznymi fyzikálnymi a chemickými metódami.
Ďalším zdrojom vody sú živé organizmy. Rastliny a živočíchy, ktoré tvoria dve tretiny vody, obsahujú 6 000 km3 vody.

Voda a zdravie.

Každý to vie už od detstva voda je zdrojom života. Nie každý si však uvedomuje a akceptuje fakt, že voda je kľúčom k zdraviu a pohode. Každý vie o dôležitosti vody v našom tele. , to nie sú len slová.
Voda, ktorá je prítomná vo všetkých bunkách a tkanivách a hrá hlavnú úlohu vo všetkých biologických procesoch od trávenia po obeh, plní mnoho dôležitých funkcií. Keďže človek sa skladá zo 65 % (v starobe) a 75 % (v detstve) z vody, prirodzene je to absolútne nevyhnutné pre všetky kľúčové systémy podpory ľudského života. Je obsiahnutý v ľudskej krvi (79 %) a v rozpustenom stave prispieva k prenosu tisícok látok potrebných pre život obehovým systémom. Voda je obsiahnutá v lymfe (96%), ktorá prenáša živiny z čreva do tkanív živého organizmu.
Dospelí stratia každý deň 3,5 litra vody: pol litra potu, dva litre moču a liter pri dýchaní. Naše telo preto neustále potrebuje dopĺňať zásoby čistej vody.
Voda je najdôležitejšou ingredienciou, aby sme mali zdravé telo a cítili sa skvele. Nič neovplyvňuje naše zdravie tak ako pitná voda. Voda je potrebná pre trávenie, pre činnosť obličiek a pečene. Odstraňuje denne produkované toxíny.
Nedostatok vody v tele znižuje imunitný systém, a tým aj odolnosť organizmu voči rôznym chorobám. Dehydratácia môže spôsobiť bolesti hlavy, zápchu, artritídu a vaša pokožka bude vyzerať suchá a stratí farbu a pružnosť. A to nie je všetko. Nedostatok vody spôsobuje aj apatiu, stávame sa zraniteľnými voči stresu.
Človek vydrží bez vody maximálne 3 dni. Bez vlhkosti flóra aj fauna rýchlo vädnú a odumierajú.

Voda je všade. Nebude ťažké ho použiť v akomkoľvek požadovanom množstve. Pohár vody ráno je obzvlášť dôležitý, pretože kým sme spali, naše telo bolo na niekoľko hodín zbavené prítoku vody, preto by ste nemali deň začínať silným čajom alebo kávou, ale radšej ho začať pohárom čistej vody. voda.

Koľko vody by ste mali vypiť za deň? Počítajme... Človek stratí denne minimálne 10 pohárov tekutín, pri zvýšenej aktivite sa spotreba môže zvýšiť až na 1 liter za hodinu. Ukazuje sa, že naše telo, aby sa cítilo skvele, potrebuje skonzumovať aspoň 8 pohárov vody denne.

Aby voda poskytovala maximálny úžitok, musíte ju piť správne. Okrem toho existujú obe možnosti pre každodenné použitie a pre choroby. Podľa jednoduchých pravidiel si môžete zachovať svoje zdravie a vyzerať skvele v každom veku.

  • Voda by sa mala piť pred jedlom. Optimálny čas je 30 minút pred jedlom. Pripravíte tak tráviaci trakt najmä pre tých, ktorých trápi zápal žalúdka, dvanástnika, pálenie záhy, vredy, kolitída či iné tráviace poruchy.
  • Voda by sa mala piť vždy, keď pocítite smäd, dokonca aj počas jedenia.
  • Voda by sa mala vypiť 2,5 hodiny po jedle, aby sa dokončil proces trávenia a odstránila sa dehydratácia spôsobená rozkladom potravy.
  • Vodu treba piť ráno hneď po prebudení, aby sa eliminovala dehydratácia spôsobená dlhým spánkom.
  • Pred cvičením treba vypiť vodu, aby sa vytvorila zásoba voľnej vody na potenie.
  • Vodu by mali piť tí, ktorí majú sklony k zápche a ktorí nekonzumujú dostatok ovocia a zeleniny. Dva až tri poháre vody ráno hneď po prebudení sú najúčinnejšie preháňadlo.“

Vedeli ste, že za starých čias si mladé dievčatá udržiavali tón pleti veľmi jednoduchým a lacným spôsobom. V čase, keď o plastickej chirurgii nebolo ani počuť, sa „kvitnúci vzhľad“ (krv s mliekom) mohol zachovať na dlhé roky.
Len nelenili a ráno si najskôr umyli tvár horúcou vodou a hneď aj ľadom zo studne. A tak niekoľkokrát. Potom sa však tvár neutrela, ale nechala sa prirodzene uschnúť.
Studničná voda bola považovaná za „živú vodu“ a mala jedinečné vlastnosti na zachovanie mladosti a krásy.

Voda je zdrojom života, zdrojom všetkého života na našej planéte.