O. W iMłi S. J. DullY I'Amur inufowuŁ*. ^.rujw 2U)7 ISBN vn-»i-«M5)24-i o by *\ PWN 2040
290
11. Gazy występujące w wodzie
Z równania (11.18) wynika, że
3,3. 10 7.4.5-10 7-36.9 , ,
IHCO-J =-52 1Q_9-= 1.05 • Itr3 mol • L
Z kolei stężenie jonów CO2 można obliczyć na podstawie równania (11.16): ___« 4.5 • 10~7 ■ 4.7 • 10-11 • 3.3 • I0~7 • 36.9
|C°' 1 "-is^uF^-
= 9.5 - 10"6 mol • L-1
a stężenie jonów wapnia na podstawie równania (11.17):
[Ca2+) =
5 • 10-9 • (5,2 • 10“9)2
4.5 • 10-7 -4,7 • 10-11 - 3,3 ■ 10-7 • 36,9 = 5.3 - 10 4 mol - L_l
Przeprowadzone obliczenia potwierdzają, że dwoma najważniejszymi jonami w bilansie masy są jony Ca2, i HCO,. pH rozpatrywanego roztworu wynosi 8.3. Niczdyso-cjowany CO: oraz jony COj~ są obecne jedynie w niewielkich stężeniach. Zobacz, że jest to zgodne z obrazem specjacji węglanów, przedstawionym na rys. 1.2.
Gdy wartości pco: różnią się od atmosferycznych, rozpuszczalność węglanu wapnia podlega odpowiedniej zmianie. Zróżnicowanie to zwiększa się w wyniku biologicznego oddychania, czego elektem jest uwalnianie znacznych ilości CO: (jl‘k na przykład w glebie zawierającej pokaźną populację mikroorganizmów) lub też, gdy zachodząca fotosynteza prowadzi do zmniejszenia pco. (jak na przykład podczas intensywnego rozwoju glonów w zbiorniku wodnym). Na rysunku 11.2 przedstawiono wpływ pco, na rozpuszczalność węglanu wapnia.
Rys. 11.2. Rozpuszczalność węglanu wapnia jako funkcja cząstkowego ciśnienia ditlcnku węgla w atmosferze ziemskiej