П. А. Стунжас1, В. Е. Мошаров2, В. Н. Радченко2
1 Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, г. Москва
2 Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского, г. Жуковский
Аннотация
В 2008 г. на Черном море сравнивались разные методы измерения низких концентраций кислорода: метод Винклера и датчики: электрохимические и фотолюминесцентные разных модификаций. Отечественный фотолюминесцентный датчик (ФЛД), имеющий хорошие технические характеристики: высокую чувствительность к кислороду и полную инертность к сероводороду, возможность калибровки в газовой среде выглядел наиболее перспективным. Для динамической коррекции запаздывания (5–6 с) его показаний в режиме зондирования предложена формула, учитывающая 20 смежных отсчетов. Она практически устраняет гистерезис данных на спуске и подъеме. Наилучшие результаты: совпадение данных между собой, возможность разрешать тонкую структуру распределения кислорода и отсутствие слоя сосуществования кислорода и сероводорода, показали ФЛД и безмембранный датчик, использующийся ИО РАН с 1999 г. Остальные методы значительно завышали концентрацию кислорода под его нижней границей, т.е. в субвосстановительной зоне Черного моря. ФЛД показал, что там, как и уже в самом слое сероводорода, концентрация кислорода не превышает 0,02 мкМ.
Ключевые слова
Черное море, редокс зона, гипоксия, измерение кислорода
Для цитирования
Стунжас П. А., Мошаров В. Е., Радченко В. Н. О внедрении отечественного фотолюминесцентного датчика кислорода для работы в условиях гипоксии // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2013. № 27. С. 32–37. EDN VBFRHX.
Stunzhas, P.A., Mosharov, V.E. and Radchenko, V.N., 2013. [On Implementation of a Domestic Photoluminescent Oxygen Sensor for Use in Hypoxic Conditions]. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources, 27, pp. 32–37 (in Russian).
Список литературы
- Виноградов М. Е., Наливайко Н. Г. Влияние загрязнений на пелагические экосистемы Черного моря. — Севастополь: ЭКОСИ, 1993. — 299 с.
- Мешков А. Н., Мошаров В. Е., Радченко В. Н. и др. Фотолюминесцентный датчик для измерения концентрации растворенного в воде кислорода // Океанология. — 2010. — т. 50, № 1. — С. 130–141.
- Стунжас П. А. Эволюция структуры субокислительной зоны Черного моря // Океанология. — 2011. — т. 51, № 6. — С. 1030–1038.
- Стунжас П. А. Тонкая структура поля кислорода у нижней границы оксиклина в Черном море // Океанология. — 2000. — т. 40, № 4. — С. 539–545.
- Стунжас П. А. Изменчивость положения границы аэробных и анаэробных вод Черного моря // Комплексные исследования северо-восточной части Черного моря / Под ред. Зацепина А. Г., Суханова В. И. — М.: Наука, 2002. — С. 133–139.
- Стунжас П. А., Самодуров А. С. Распределение кислорода и сероводорода и структура редокс-зоны в районах контрастной динамики вод северо-восточной части Черного моря // Океанология. — 2006. — т. 46, № 5. — С. 672–684.
- Glazer B.T., Luther G.W. III, Konovalov S.K., et al. Documenting the suboxic zone of Black Sea via high-resolution real-time redox profiling // Deep-Sea Res. — 2006. — II, v. 53. — P. 1756–1768.
- Murray J.W., Jannasch H.W., Honjo S., et al. Unexpected changes in the oxic/anoxic interface in the Black Sea // Nature. — 1989. — v. 338, № 6214. — P. 411–413.
- Murray J.W., Konovalov S.K., Luther G.W. III, et al. 2001 R/V Knorr cruise: New observations and variations in the structure of the suboxic zone // Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and differences of two interconnected basins / Ed. by Yilmaz A. — Proc. on the 2nd Intern. Conf. on Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea. — Ankara: TUBITAK Publishers, 2003. — P. 545–557.
- Murray J.W., Top Z., Ozsoy E. Hydrographic properties and ventilation of the Black Sea // Deep-Sea Res. — 1991. — v. 38 (supp. 2). — P. S633–S689.