Введение

Вода, подверженная воздействию сероводорода Сероводородная вода (или сероводородная вода) - это состояние, при котором вода подвергается воздействию сероводорода, давая отчетливый запах "гнилого яйца". Это состояние имеет различные цели в культуре, от здоровья до водопровода.

Химический состав

Сероводная вода состоит из растворенных минералов, содержащих сульфат. К ним относятся барит (BaSO4), эпсомит (MgSO4 7H2O) и гипс (CaSO42H20). Сообщается, что заметное изменение вкуса воды обнаружено в зависимости от типа сульфата, влияющего на воду. Для сульфата натрия - 250-500 мг/л, для сульфата кальция - 250-1000 мг/л и для сульфата магния - 400-600 мг/л. Исследование, проведенное Зотеманом, показало, что употребление 270 мг сульфата кальция и 90 мг сульфата магния на самом деле улучшило вкус воды.

Опасения

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), питьевая вода с высоким содержанием сульфатов может вызвать диарею, особенно у младенцев.

Сельское хозяйство

В университете Вайоминга в Америке изучали, как сероводная вода влияет на производительность быков, которые питаются кормами. Из-за того, что серя является необходимым для живых существ, поскольку она содержит незаменимые аминокислоты, которые используются для создания белков, серовая вода, которая обычно встречается в западных штатах Америки, является основным источником серы в рационе стада. Однако, если стадо пьет воду с высоким содержанием серы, то у жвачных животных может возникнуть вызванная серой полиэнцефаломаляция (sPEM), являющаяся неврологическим заболеванием. В связи с этим исследование пытается достичь цели поиска пищевой добавки, которая может быть использована для противодействия негативным последствиям для здоровья быков. Чтобы уменьшить избыток серы в рационе жвачки, бактерии жвачки расщепляют избыток, в результате чего получается сероводород, растворимый в воде, но с увеличением температуры растворимость снижается, что приводит к повторному вдыханию сероводорода животным, вызывая полиэнцефаломаляцию, вызванную серной кислотой. В исследовании была предпринята попытка решить эту проблему путем включения клиноптилолита в рацион стада, но были найдены неубедительные доказательства, которые требуют дальнейшего изучения эффектов клиноптилолита на метаногенез и биогидрогенизацию.

Серовые пружины

Считается, что серная вода обладает большими полезными свойствами для здоровья, а источники серной воды являются обычным явлением во многих культурах. Такие источники можно найти во многих странах, таких как Новая Зеландия, Япония и Греция. Эти серные источники часто создаются из-за местной вулканической активности, которая способствует нагреванию близлежащих водных систем. Это связано с тем, что вулканы выделяют водяной пар, в значительной степени окруженный металлами, одним из которых является диоксид серы. В Новой Зеландии Северный остров прославился в 1800-х годах, когда его бани нагревались естественным путем из вулкана недалеко от города Роторуа. В курорте 28 горячих бассейнов, в которых посетители могут окунуться, а также серные грязевые ванны. Еще один известный источник - источник в Греции, Термопилы, что означает "горячие источники", получившее свое название от источников, так как считалось, что это вход в ад.

Уровни серы в воде во всем мире

Глобальная система мониторинга окружающей среды для пресной воды (GEMS/Water) заявила, что типичная пресной воды содержит около 20 мг/литр серы, и может варьироваться от 0 до 630 мг/литр в реках, от 2 до 250 мг/литр в озерах и от 0 до 230 мг/литр в грунтовых водах. В дожде Канады было обнаружено, что концентрация сульфатов в 1980 году составляла 1,0 и 3,8 мг/л, что было обнаружено в исследовании Франклина, опубликованном в 1985 году. Западная Канада в реках колебалась от 1 до 3040 мг/литр, причем большинство концентраций ниже 580 мг/литр согласно результатам Environment Canada в 1984 году. В Центральной Канаде уровни были также высокими в Саскачеване, средний уровень составлял 368 мг/литр в питьевой воде из грунтовых водных источников и 97 мг/литр в поверхностных источниках воды, с диапазоном 32170 мг/литр. Исследование, проведенное в Канаде, показало, что при уменьшении содержания серы в питьевой воде она фактически увеличивается. Это было проведено в Онтарио, где средний уровень серы составлял 12,5 мг/л при необработанном состоянии и 22,5 мг/л после обработки. В Нидерландах концентрация серы в подземных водоемах составляет менее 150 мг/литр. 65% водопроводных установок сообщили, что уровень серы в питьевой воде был ниже 25 мг/литр, как это было установлено в исследовании Dijk Looijaard & Fonds в 1985 году. В 1970 году в США была создана Служба общественного здравоохранения для измерения уровня сульфатов в источниках питьевой воды в девяти различных географических районах. В результате было установлено, что в 106 источниках поверхностных вод, которые были отобраны, присутствует сульфат, а также в 645 из 658 исследованных грунтовых водных отложений. Уровни серы, которые были обнаружены, варьировались от менее чем 1 мг/литр до 770.

Окружающая среда

Из-за использования сульфатов в промышленных продуктах они часто выбрасываются в водоснабжение в окружающей среде. Это включает в себя шахты, текстильные фабрики и другие промышленные процессы, которые включают использование сульфатов. Сульфаты, такие как магний, калий и натрий, все очень растворимы в воде, что создает сероводу, в то время как другие сульфаты, которые основаны на металлах, такие как кальций и барий, менее растворимы. Атмосферный диоксид серы также может заражать поверхностную воду, а триоксид серы может соединяться с водяным паром в воздухе и создавать дождь из серной воды, или то, что в разговорной речи известно как кислотный дождь.