कृत्रिम समुद्री जल: Difference between revisions

From Vigyanwiki
No edit summary
Line 3: Line 3:


== उदाहरण ==
== उदाहरण ==
नीचे दी गई तालिकाएँ केस्टर, डुएडल, कॉनर्स और पाइत्कोविक्ज़ (1967) द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम समुद्री जल (35.00 प्रति मील|‰ लवणता) का एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।<ref>Kester, D. R., Duedall, I. W., Connors, D. N. and Pytkowicz, R. M. (1967). [http://aslo.org/lo/toc/vol_12/issue_1/0176.pdf Preparation of Artificial Seawater] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081217001327/http://aslo.org/lo/toc/vol_12/issue_1/0176.pdf |date=2008-12-17 }}. ''Limnology & Oceanography'' '''12''', 176–179.</ref> नुस्खा में खनिज लवणों की दो सूचियाँ होती हैं, [[निर्जल]] लवणों में से पहला जिसे तौला जा सकता है, दूसरा [[हाइड्रेट]] लवणों को कृत्रिम समुद्री जल में एक घोल के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।
नीचे दी गई तालिकाएँ अरंडी, अकृत्रिम अनुप्रेक्षा,दाने और पिग्मीकल्प 1967 द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम समुद्री जल 35.00 प्रति मील लवणता का एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं <ref>Kester, D. R., Duedall, I. W., Connors, D. N. and Pytkowicz, R. M. (1967). [http://aslo.org/lo/toc/vol_12/issue_1/0176.pdf Preparation of Artificial Seawater] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081217001327/http://aslo.org/lo/toc/vol_12/issue_1/0176.pdf |date=2008-12-17 }}. ''Limnology & Oceanography'' '''12''', 176–179.</ref> जो कि खनिज लवणों की दो सूचियाँ होती हैं[[निर्जल]] लवण रसायन जिसे पहले तौला जा सकता है दूसरा [[हाइड्रेट]] लवणों को कृत्रिम समुद्री जल में एक घोल के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।


{| class="wikitable" style="text-align:right"
{| class="wikitable" style="text-align:right"
Line 60: Line 60:
| 0.00009
| 0.00009
|}
|}
जबकि ऊपर नुस्खा में सूचीबद्ध सभी यौगिक अकार्बनिक रसायन, खनिज लवण, कुछ कृत्रिम समुद्री जल व्यंजन हैं, जैसे गोल्डमैन और मैककार्थी (1978),<ref>Goldman, J. C. and McCarthy, J. J. (1978). [http://aslo.org/lo/toc/vol_23/issue_4/0695.pdf Steady-state growth and ammonium uptake of a fast-growing marine diatom] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081217001331/http://aslo.org/lo/toc/vol_23/issue_4/0695.pdf |date=2008-12-17 }}. ''Limnology & Oceanography'' '''23''', 695–703.</ref> विटामिन या कार्बनिक रसायन यौगिकों के ट्रेस समाधान का उपयोग करें।
जबकि ऊपर रसायन में सूचीबद्ध सभी यौगिक अकार्बनिक रसायन, खनिज लवण, कुछ कृत्रिम समुद्री जल जीव हैं जैसे सोने की खान खोदने वाला और मैकार्थी 1978 में<ref>Goldman, J. C. and McCarthy, J. J. (1978). [http://aslo.org/lo/toc/vol_23/issue_4/0695.pdf Steady-state growth and ammonium uptake of a fast-growing marine diatom] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081217001331/http://aslo.org/lo/toc/vol_23/issue_4/0695.pdf |date=2008-12-17 }}. ''Limnology & Oceanography'' '''23''', 695–703.</ref> विटामिन या कार्बनिक रसायन यौगिकों का समाधान करते थे।


== मानक ==
== मानक ==
[[एएसटीएम इंटरनेशनल]] में कृत्रिम समुद्री जल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पाया जा सकता है।<ref>{{cite web |url=http://www.astm.org/Standards/D1141.htm |title=स्थानापन्न महासागरीय जल की तैयारी के लिए मानक अभ्यास|website=ASTM International |access-date=16 June 2014}}</ref> वर्तमान मानक का नाम ASTM D1141-98 है<ref>{{cite web |title=ASTM D1141-98 Standard Practice for Preparation of Substitute Ocean Water |url=https://www.astm.org/d1141-98r21.html |website=ASTM International |publisher=ASTM International}}</ref> (मूल मानक ASTM D1141-52 था) और स्थानापन्न समुद्री जल की तैयारी के लिए मानक अभ्यास का वर्णन करता है।
[[एएसटीएम इंटरनेशनल|एएसटीएम अंतर्राष्ट्रीय]] में कृत्रिम समुद्री जल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पाया जा सकता है <ref>{{cite web |url=http://www.astm.org/Standards/D1141.htm |title=स्थानापन्न महासागरीय जल की तैयारी के लिए मानक अभ्यास|website=ASTM International |access-date=16 June 2014}}</ref> वर्तमान मानक का नाम एएसटीएम D1141-98 है<ref>{{cite web |title=ASTM D1141-98 Standard Practice for Preparation of Substitute Ocean Water |url=https://www.astm.org/d1141-98r21.html |website=ASTM International |publisher=ASTM International}}</ref> मूल मानक एएसटीएम D1141-52 था और स्थानापन्न समुद्री जल की तैयारी के लिए मानक अभ्यास का वर्णन करता है एएसटीएम D1141-98 मानक एक तैयार कृत्रिम समुद्री जल रूप या समुद्री नमक मिश्रण में आता है जिसे रासायनिक अभियंता द्वारा तैयार किया जा सकता है अधिकतर तैयार कृत्रिम समुद्री जल 1 गैलन और 5 गैलन वायु विलय पात्र में आता है जबकि समुद्री नमक मिश्रण 20 एलबी लगभग 57 गैलन बनाता है और 50 एलबी लगभग 143 गैलन बनाता है यह भी वायु विलय पात्र में आता है।
ASTM D1141-98 मानक एक तैयार कृत्रिम समुद्री जल रूप या समुद्री नमक मिश्रण में आता है जिसे इंजीनियरों और शौकीनों द्वारा तैयार किया जा सकता है। आम तौर पर, तैयार कृत्रिम समुद्री जल 1 गैलन और 5 गैलन कंटेनर में आता है, जबकि समुद्री नमक मिश्रण 20 एलबी पेल (लगभग 57 गैलन बनाता है) और 50 एलबी पेल (लगभग 143 गैलन बनाता है) में आता है।


=== उपयोग और अनुप्रयोग ===
=== उपयोग और अनुप्रयोग ===

Revision as of 09:38, 27 May 2023

कृत्रिम समुद्री जल इसका संक्षिप्त नाम एएस डब्ल्यू है यह घुलित नामक रसायन विज्ञान और विटामिन का मिश्रण है जो समुद्री जल का अनुकरण करता है कृत्रिम समुद्री जल मुख्य रूप से समुद्री जीव विज्ञान और समुद्री जलजीव तथा रीफ जलजीव में उपयोग किया जाता है और समुद्री जीवों जैसे शैवाल, जीवाणु , पौधों और जानवर के लिए उपयुक्त माध्यम की अनुमति देता है एक वैज्ञानिक पद्धति से कृत्रिम समुद्री जल में प्राकृतिक समुद्री जल पर पुनरुत्पादन का लाभ होता है क्योंकि यह एक मानकीकृत सूत्र है कृत्रिम समुद्री जल को सजातीय समुद्री जल और स्थानापन्न महासागरीय जल के रूप में भी जाना जाता है।

उदाहरण

नीचे दी गई तालिकाएँ अरंडी, अकृत्रिम अनुप्रेक्षा,दाने और पिग्मीकल्प 1967 द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम समुद्री जल 35.00 प्रति मील लवणता का एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं [1] जो कि खनिज लवणों की दो सूचियाँ होती हैंनिर्जल लवण रसायन जिसे पहले तौला जा सकता है दूसरा हाइड्रेट लवणों को कृत्रिम समुद्री जल में एक घोल के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

Gravimetric salts
Salt Molecular weight g kg−1 solution
Sodium chloride (NaCl) 58.44 23.926
Sodium sulfate (Na2SO4) 142.04 4.008
Potassium chloride (KCl) 74.56 0.677
Sodium bicarbonate (NaHCO3) 84.00 0.196
Potassium bromide (KBr) 119.01 0.098
Boric acid (H3BO3) 61.83 0.026
Sodium fluoride (NaF) 41.99 0.003
Volumetric salts
Salt Molecular weight mol kg−1 solution
Magnesium chloride (MgCl2.6H2O) 203.33 0.05327
Calcium chloride (CaCl2.2H2O) 147.03 0.01033
Strontium chloride (SrCl2.6H2O) 266.64 0.00009

जबकि ऊपर रसायन में सूचीबद्ध सभी यौगिक अकार्बनिक रसायन, खनिज लवण, कुछ कृत्रिम समुद्री जल जीव हैं जैसे सोने की खान खोदने वाला और मैकार्थी 1978 में[2] विटामिन या कार्बनिक रसायन यौगिकों का समाधान करते थे।

मानक

एएसटीएम अंतर्राष्ट्रीय में कृत्रिम समुद्री जल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पाया जा सकता है [3] वर्तमान मानक का नाम एएसटीएम D1141-98 है[4] मूल मानक एएसटीएम D1141-52 था और स्थानापन्न समुद्री जल की तैयारी के लिए मानक अभ्यास का वर्णन करता है एएसटीएम D1141-98 मानक एक तैयार कृत्रिम समुद्री जल रूप या समुद्री नमक मिश्रण में आता है जिसे रासायनिक अभियंता द्वारा तैयार किया जा सकता है अधिकतर तैयार कृत्रिम समुद्री जल 1 गैलन और 5 गैलन वायु विलय पात्र में आता है जबकि समुद्री नमक मिश्रण 20 एलबी लगभग 57 गैलन बनाता है और 50 एलबी लगभग 143 गैलन बनाता है यह भी वायु विलय पात्र में आता है।

उपयोग और अनुप्रयोग

एएसटीएम डी 1141-98 सिंथेटिक समुद्री जल के लिए विभिन्न अनुप्रयोग हैं जिनमें संक्षारण अध्ययन, महासागर अंशांकन # उपकरण अंशांकन संकेत और रासायनिक प्रसंस्करण शामिल हैं।[5] आमतौर पर, सिंथेटिक लवण बनाते समय रासायनिक शुद्धता | प्रयोगशाला-श्रेणी के पानी का उपयोग किया जाता है [6]


यह भी देखें

संदर्भ

  1. Kester, D. R., Duedall, I. W., Connors, D. N. and Pytkowicz, R. M. (1967). Preparation of Artificial Seawater Archived 2008-12-17 at the Wayback Machine. Limnology & Oceanography 12, 176–179.
  2. Goldman, J. C. and McCarthy, J. J. (1978). Steady-state growth and ammonium uptake of a fast-growing marine diatom Archived 2008-12-17 at the Wayback Machine. Limnology & Oceanography 23, 695–703.
  3. "स्थानापन्न महासागरीय जल की तैयारी के लिए मानक अभ्यास". ASTM International. Retrieved 16 June 2014.
  4. "ASTM D1141-98 Standard Practice for Preparation of Substitute Ocean Water". ASTM International. ASTM International.
  5. ""Artificial Seawater" ASTM D1141-98 Lake Products Company LLC".
  6. "स्थानापन्न महासागर जल की तैयारी". G2MT Labs. 2018-11-08. Retrieved 10 November 2018.


बाहरी संबंध