PALEOLIMNOLÓGIA Geokémiai archívumok

Hasonló dokumentumok
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK


ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Az energia áramlása a közösségekben

Üledékes kızetek stabilizotóp-geokémiája. Demény Attila MTA FKK Geokémiai Kutatóintézet

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II.

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok,

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KÉSŐGLACIÁLIS ÉS HOLOCÉN OXIGÉNIZOTÓP-ALAPÚ KLÍMAREKONSTRUKCIÓ HIBAHATÁR-BECSLÉSE A DÉLI- KÁRPÁTOKBAN TAVI ÜLEDÉKEK ELEMZÉSE ALAPJÁN

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen km 3 víztömeget jelent.

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A felszín alatti vizek

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az ökológia rendszer (ökoszisztéma) Ökológia előadás 2014 Kalapos Tibor

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Ivóvíz év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően. Licskó István BME VKKT

Talajvédelem VII. Savanyodás Savanyú talajok javítása

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

Életünk és a víz. Kiss Miklós Kiss Miklós 1

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Miért van egyes közösségekben több faj és másokban kevesebb? Vannak-e mintázatok és gradiensek a fajgazdagságban? Ha igen, ezeket mi okozza?

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A tudós neve: Mit tudsz róla:

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Indikátorok. brómtimolkék

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG EGYIK

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!

Átírás:

PALEOLIMNOLÓGIA ok

Az üledék geokémiája függ: a vízgyűjtőről származó bemosódástól felszínalatti víz hatásától vegetációtól légköri viszonyoktól a tavak belső viszonyaitól

A belső és külső erőkre jelentős hatással bír a klíma, és az utóbbi ezer évet számítva az emberi tevékenység egyaránt. A geokémiai eredmények nagyban függnek a különböző hatásoktól. A kémiai adatok interpretálása során más archívumok pl. üledékföldtani, paleontológiai eredményekre is figyelemmel kell lenni.

Nem szabad a kémiai sztratigráfiai eredményeket közvetlenül a a vízgyűjtőre, vagy a légköri környezetre vonatkoztatni, mivel sok minden elfedi a tényleges viszonyokat. Ilyen filterek: Hidroklíma filter: tartózkodási idő, üledék áthalmozódása, az üledékszemcsék és a redox fókuszálása, élőlények felvétele, bioturbáció. A tavi üledék integrálja a lokális változásokat, az üledékképződés sebességét, lejátszódó folyamat geokémiai fókuszálását.

A tavi heterogenitás szintén befolyásolja a geokémiai eredményeket, ezért az általános tavi történet leírásához ezeket is figyelembe kell venni. Különösen igaz ez a paleotavi üledékekre.

Milyen hatások érhetik az üledéket a kiülepedés során: diagenezis: kezdete: rétegterhelés hatására tömörödés (kompakció) lép fel Vízvesztés Keményedés (konszolidáció) Kőzetesedés (litifikáció) valamely cementáló anyag hatására, vagy egyszerűen a nyomás miatt összetapadó szemcsék miatt. Bioturbáció kis időléptékben (pl. 20. századi szennyezések felismerése), lassú ülepedési ráta esetén olyan nagy probléma, hogy lehetetlenné válik a geokémiai anyagáramok paleolimnológiai rekostrukciója nagy időlépték esetén (ezer éves távlatok) a bioturbáció hatása a tendenciák, ciklusok megállapításához elhanyagolható

Ilyen értelemben: Főelemek: >1% nagyobb tömegarányt képviselnek (száraz anyagra vonatkoztatva) kis jelentőségű (minor) elemek: 0,1 1% Nyomelemek: < 0,1% Az üledék akkumulációs vagy ülepedési sebességének ismeretében meg lehet adni a kémai elemek anyagáramát: pl. mg cm-2 yr-1 előnye az input áramok közvetlen összevetése az üledékoszlop mentén Növekedő akkumulációs ráta az erózió miatt stb. precíz kormeghatározást igényel Téves interpretáláshoz vezet, ha az akkumulációs folyamatok nincsenek összefüggésben az input rátával Ezért szükséges a koncentrációkat és az anyagáramot egyaránt figyelembe venni az adatok összevetésében

A kémiai eredmények elemarányban vagy molekula arányban összevethetők.

Fő és nyomelemek: Kovasav és Alumínium Relatíve nem-reaktív és oldhatatlanok a leggyakoribb redox és ph viszonyok között ásványi Si és az Al a mállási folyamatokból származnak intenzívebb mállás miatt, a meleg és/vagy csapadékos időszak indikátorai redox viszonyok változása befolyásolja mennyiségüket, ezért az Fe, Mn változást is figyelni kell az autogen Si koncentráció származhat, a biogén Si és a magas ph-jú környezetben történő kicsapódásból Nagyon fontos az ásványi és a biogén Si elkülönítése, mérése

Fő és nyomelemek: Szilícium és Alumínium Az Al mennyiségére hatással van a tavi környezet ph viszonya: Savas környezetben oldékony Gyenge pufferkapacitású tavakban a savasodás jelezheti, de Az üledékben való viselkedése komplex, gyakran ellentétes folyamatokat jelez Modern tavak savasodásának vizsgálata azt mutatta, hogy az Al és a ph kapcsolatot nem lehet egyszerűen leírni Al csökkenés a gyors export számlájára is írható Néhány mesterséges savasodásnak kitett tóban Al koncentráció növekedést tapasztaltak, a savas kezelés után, amikor a ph megnőtt. Azonban, ha nagy oldott Al terhelés érkezik a tóba, a víz szezonálisan túltelített lehet magas ph-n, ahol az Al kiválik. Sekvenciális extrakcióval elkülöníthető a vízgyűjtől származó Al csapadék, a vízoszlopból kiválótól. Ezek ellenére az Al tartalom a vízgyűjtó ph viszonyait jelző jó indikátor.

Bigén kova (SiO2) Az üledék kova tartalma nagyobb részt biogén eredetű főként kovaalgák vázából származik, de Chrysophyta, magasabb rendű növények leveléből, de szivacsokból is Sokkal reaktívabb, gyorsabban oldódik, mint az ásványi forma, ezért a nedves roncsolás során könnyebben oldatba vihető Sokan a produktivitás indikátorának tartják De: az üledék biogén Si tartalma a kiülepedő kova tartalom és az visszaoldódás eredője

Bigén kova (SiO2) Ha a visszaoldódás aránya jelentős akkor a produktivitás becsléséhez két feltétel marad: A BSi akkumulációja a kovaalgák produkciójának függvénye (az algák elpusztulása után a visszaoldódás konstans) tavi elsődleges termelését a kovaalgák produktivitása jelenti Ezt megerősítheti más indikátorok is, pl. a Bsi és a TOC tartalom közötti korreláció Vagy a ellentétes kapcsolat a fenti két paraméter és az oldott kationok között. Ugyanis meleg és/vagy csapadékos klímán a nő a tavak produktivitása, míg a mállatlan (Na, K ionokban gazdag) ásványi input csökken A diatóma produktivitás másrészt függ a rendelkezésre álló növényi tápanyagoktól, a vízhőmérséklettől, turbiditástól, különösen a nagy szélességi övezetben fekvő tavak esetén a jégmentes időszak hosszától

Bigén kova (SiO2) Évtizedes-évszázados időskálán a BSi akkumulációja alapvetően a tápanyagok mennyiségétől, a diatómák növekedésétől (szaporodásától) és akkumulációjától függ. Az észak-amerikai Nagy-tavakban kimutatták, hogy a humán tevékenység következtében megnőtt foszforterhelés okozta a BSi koncentráció növekedést. Nagyobb időskálán (10 3-105 év) a BSi koncentráció változása a klíma változására utalhat A 250 ezer éves üledékmagon a Bajkál tóban azt tapasztalták, hogy a melegebb interglaciálisokban nagyobb volt BSi koncentráció, míg a hideg glaciálisokban pedig alacsonyabb

Bigén kova (SiO2) A sikeres paleoproduktivitás indikátor szerep ellenére a BSi/produktivitás összefüggés csak korlátozottan igaz Vannak esetek, amikor nincs kapcsolat a BSi és más produktivitás jelző paraméter között A diatómákat gyakran kiszorítják egyéb algafajok a tápanyagokért folyó versenyben Változások a tartózkodási BSi idejében vagy a kínálati rátában jelentősen elfedi a produktivitással való kapcsolatot Johnsson et al, 1998 Viktória-tó, Nílus eredete Ezek ellenére, a BSi változása interpretálható produktivitási és klimatikus viszonyokkal

Kálium, Nátrium és Titán Na és a K: Ezen konzervatív ionok elsősorban a magas szalinitási körülmények között halmozódnak fel az üledékben Édesvizek üledékébe a vízgyűjtő talajának mállása során jutnak (Üledékes kőzetekből, agyagásványokhoz kötve) É-európai, É-amerikai tavakban jól jelezték a mállás intenzitásának, az eróziónak a növekedését, ami elsősorban a klimatikus okokra volt visszavezethető A glaciális időszakot követő nagyfokú eróziót és szárazföldi üledék bemosódást jelzi mennyiségük Jelzik az erdőírtások során fellépő eróziót Ugyanakkor mennyiségük csökken amikor a vegetáció sűrűsödik, a talaj stabilizálódik Azonban egyéb input elfedheti ezeket a kapcsolatokat

Titán Mennyiségi változásai a K, Na-hoz hasonlóan az eróziós folyamatokat jelzi Sós tavakban: Ásványok kiválása során jelenik meg az üledékben Az ásványok kialakulását egyéb tényezők határozzák meg A sós tavak történelmében geokémiai jelentősége így az ásványok alakulásának, semmint az elemk változásának van

Kalcium, Magnézium és Stroncium Az üledékes kőzetek fő alkotórésze Mennyiségük néha hasonló módon interpretálható, mint a kova tartalom és a szerves anyag mennyiség Lebegő-anyag tartalomban hasonló módon jelentekeznek, mint a Na és a K, jelzik a intenzívebb eróziót Jelentőségük a autogén karbonátásványok, az gerinctelenek vázának karbonáttartalmának alakulásában van

Kalcium, Magnézium és Stroncium Kemény, karbonátos vizekben a növekvő szalinitással nő a Mg/Cavíz aránya: alacsony Mg-tartalmú calcit nagy Mg-tartalmú kalcit aragonit dolomit sor szerint A különböző karbonát ásványok azonban nem egyformán fogadják be a Sr és Mg atomokat a kristályrácsba Sr aragonit Mg kalcit Ebből következik, hogy az autogén karbonátok a Sr/Ca és a Mg/Ca aránya jó információt ad a párolgásban bekövetkező változásokról

Kalcium, Magnézium és Stroncium A karbonát ásványok komplikált mineralógiája miatt, az Ostracoda héjak vizsgálata kerülte ez előtérbe, mivel a héjak ásványi összetétele az alacsony Mg-tartalmú kalcitnak felel meg Az Ostracodák vedlés során képzik héjukat, amely nagyon gyors folyamat; ez alatt veszik fel a Ca, Mg, Sr ionokat A héjban a Ca és a Mg található a meg a legnagyobb (0,1 1 mol%), míg a Sr jóval kisebb mennyiségben 0,03 0,5 %-ban

Kalcium, Magnézium és Stroncium Számolható egy részesedési koefficiens: Kp(Me)=(Me/Ca)v/(Me/Ca)w ahol Kp = az adott (Me) ion részesedési koefficiense, Me = vagy a Mg2+, vagy a Sr2+ v = héj w = környező víz

Kalcium, Magnézium és Stroncium Számolható egy részesedési koefficiens: Kp(Me)=(Me/Ca)v/(Me/Ca)w ahol Kp = az adott (Me) ion részesedési koefficiense, Me = vagy a Mg2+, vagy a Sr2+ v = héj w = környező víz

Kalcium, Magnézium és Stroncium A koefficiens fajfüggő, a rokonfajoknak hasonló a részesedési koefficiense A korai munkák alapján a Ca-Mg-Sr rendszert paleosalinometernek és paleotermométernek javasolták használni, de később komplikációk léptek fel a használatuk során A Sr/Ca arány mérések eredménye kimutatta, hogy a Sr/Cavíz sok tóban a szalinintással mutat összefüggést Azonban az autogén Sr-tartalmazó ásványok befolyásolják az Ostracodák által felvehető Sr mennyiségét Szikes vizekben víz Ca tartalma gyakran lecsökken a víz telített sósviz kialakulása közben, és gyakran Sr ásványok is lerakódnak A Sr/Ca aránnyal ellentétben a Mg/Ca arány hőmérséklet függő A héj Mg/Ca aránya inkább a környezet hőmérsékletétől függ, mint a környező víz Mg/Ca arányától, amit a metabolikus Mg felvételi sebesség határoz meg

Vas és Mangán Az üledék Fe és Mn tartalma az ásványi szemcsékből, oxidokból, kolloidokból és szerves komplexekből származik A talajok savassága és reduktív viszonyai határozzák mobilitásukat pl. tűlevelű erdővel borított talajú vízgyűjtőről nagyobb a Fe és Mn bemosódás Mivel a redox befolyásolja az oldhatóságukat ezért kézenfekvő használatuk a redox viszonyok változásának rekonstrukciójára Ezen rekonstrukciók azonban sokszor ellentmondásosak A Mn kissé magasabb oldhatósága alacsony oxigén tartalmú környezetben kézenfekvő magyarázat ilyen interpretációra A növekvő Fe/Mn arány redukáló környezet erősödésére utalhat, különösen kevés Fe tartalmazó vízben A Fe/Mnsediment arány csökkenése azt mutatta, hogy az anoxia permanensé vált A növekvő Fe/Mn arány a elmocsarasodott talajok alacsony oxigéntartalmát jelzi a vízgyűjtőn. Ekkor a Fe és Mn másodlagosan jut a tóba a talajvízen vagy a mocsara terülten keresztül

Vas és Mangán Az üledék Fe és Mn tartalma az ásványi szemcsékből, oxidokból, kolloidokból és szerves komplexekből származik A talajok savassága és reduktív viszonyai határozzák mobilitásukat pl. tűlevelű erdővel borított talajú vízgyűjtőről nagyobb a Fe és Mn bemosódás Mivel a redox befolyásolja az oldhatóságukat ezért kézenfekvő használatuk a redox viszonyok változásának rekonstrukciójára Ezen rekonstrukciók azonban sokszor ellentmondásosak A Mn kissé magasabb oldhatósága alacsony oxigén tartalmú környezetben kézenfekvő magyarázat ilyen interpretációra A növekvő Fe/Mn arány redukáló környezet erősödésére utalhat, különösen kevés Fe tartalmazó vízben A Fe/Mnsediment arány csökkenése azt mutatta, hogy az anoxia permanensé vált A növekvő Fe/Mn arány a elmocsarasodott talajok alacsony oxigéntartalmát jelzi a vízgyűjtőn. Ekkor a Fe és Mn másodlagosan jut a tóba a talajvízen vagy a mocsara terülten keresztül

Vas és Mangán Az Fe/Mn arány a paleotavak esetében a vízszint változások rekonstrukciójára is alkalmazható Egyéb faktorok is befolyásolják az üledék Fe és Mn tartalmát ezért óvatossággal kell az interpretációt elvégezni: Nem minden tó mutatja a fenti Fe/Mn mintázatot Az ásványosodási folyamatok néhány hét alatt a frissen homogenizálódott üledékben is határozott mélységi rétegződést hoznak létre, a Fe mobilitásának változásának megfelelően az üledékfelszíni és az felszínközeli rétegekben Karbonátos üledékben az Fe Mn arány az ásványosodástól függ Mint a Mg az Fe és a Mn is a kalcitba kötődik, míg az aragonitból kiszorul A kén tartalom is nagyban befolyásolja a Fe/Mn interpretációját

Foszfor Az eutrofizációs folyamatok miatt a foszfor paleolimnológiai vizsgálata nagyon fontos Megnehezíti a vizsgálatot és az interpretációt az foszfor diagenetikai mobilitása és a biológiai hozzáférhetőssége az üledék víz határon A foszfor akkumuláció ritkán tükrözi a foszforterhelés mértékét A P kapcsolata a karbonátokhoz és a Fe-kolloidokhoz, előrevetíti, hogy az üledék foszfortartalmát inkább az víz-üledék határ redox folyamatai határozzák meg, mint a P koncentráció, vagy terhelés A kovaalgák mennyiségét is a P határozza meg, ezért a a diatómák inkább az epilimnion P tartalmát jelzik, függetlenül az üledék P tartalmától Az üledék P tartalmát elemző tanulmányok gyakran nem találtak összefüggést egyéb tápanyagterhelést jelző paleoindikátorokkal

Foszfor Ahol van összefüggés az üledék foszfortartalma és a víz foszfor koncentrációja között annak két oka volt: Különösen magas volt a P terhelés, amely már nem korlátozta az elsődleges termelést Mély meromiktikus tavak esetében, ahol a mély vízrétegek P akkumulációja független a felső rétegben a P felvételtől és a tápanyag körforgástól

Kén Az üledékben a S atmoszférikus eredet, felszíni befolyásból és a felszín alatti vizekből származik Inorganikus formában, ill. szerves S tartalmú vegyületek formájában Paleolimnológi jelentőssége: Nagyon öreg üledékekben ahol a szerves eredet már megállapíthatatlan, a tavi vagy tengeri eredetének meghatározására Nagyon recens üledékekben a savasodás kimutatására a kis pufferkapacitású tavakban A antropogén hatás kimutatására

Kén Tavi környezetben a S eredete nagyrészt szerves eredetű, különösen oligotróf tavakban Tengeri környezetben a szulfát játszik lényeges szerepet a S ciklusban A szeszton C/S tartalma tükrözi a C és S kapcsolatát Az oceánok összes-s és SO4tartalma jóval magasabb mint a tavaké A C/S arány a tavakban jóval magasabb (40-102), mint a tengerek, óceánok esetében (0,5-5)

Kén A tavak üledékének S tartalma szintén szoros kapcsolatot mutat a C, Fe és P tartalommal A sulfid tartalom a lényeges indikátor, mivel a erről van a legbővebb ismeretünk A SO4 baktériumok redukálják H2S-dá, vagy a vízoszlopban a rétegzett tavak, vagy az üledék bioturbált zónája alatt a jól átkevert tavak esetében Ehhez a folyamathoz egyaránt kell szervesanyag és SO4, A tavak esetében, szemben az óceánokkal, gyakran az

Kén SO4 rendelkezésre állást kénizotóp 34S/32S vizsgálatokkal lehet nyomon követni: A H2S 34S tartalma alacsonyabb, ha sok a szulfát A H2S 34S tartalma magasabb, ha kevés a szulfát A H2S keletkezése után a vízoszlopban és az üledékben egyaránt sokféle folyamaton megy keresztül: Reakcióba lép a Fe-sal Fe-diszulfid keletkezik Reakcióba lép más szervesanyagokkal Eltávozik az üledékből diffúzióval, vagy másodlagos oxidációval újra szulfáttá, vagy elemi kénné alakul

Kén SO4 rendelkezésre állást kénizotóp 34S/32S vizsgálatokkal lehet nyomon követni: A H2S 34S tartalma alacsonyabb, ha sok a szulfát A H2S 34S tartalma magasabb, ha kevés a szulfát A H2S keletkezése után a vízoszlopban és az üledékben egyaránt sokféle folyamaton megy keresztül: Reakcióba lép a Fe-sal Fe-diszulfid keletkezik Reakcióba lép más szervesanyagokkal Eltávozik az üledékből diffúzióval, vagy másodlagos oxidációval újra szulfáttá, vagy elemi kénné alakul

Kén A Fe-S interakciót meghatározza, hogy mennyi áll rendelkezésre, és hogy a Fe milyen formában van jelen A S-hez hasonlóan az Fe is ritkán van korlátozott menyiségben jelen A Fe mennyiségét meghatározza a diszulfid tartalmú ásványok (pirit) keletkezésének rátája,valamint, hogy a Fe-oxidok reaktívabbak, mint a Fe-szilikátok Nem-rétegzett tavakban a Fe-szulfidok a szulfát redukció helyéhez közel jönnek létre, míg rétegzett tavakban a H2S az advekciós áramlás miatt az egész vízoszlopban eloszlik Az FeS2 gyakorlatilag nem oldódik anoxikus körülmények között, így felgyűlik az üledékben ezáltal ebben az esetben a paleoredox folyamatok indikátora lehet, kivéve a másodlagos redoxidációs folyamati megléte esetén

Kén A számos ásványosodási folyamat miatta paleolimnológiai interpretációja a S koncentrációnak nagyon összetett, ezért kiegészítésként egyéb vizsgálatok is kellenek: S izotópok A szerves anyagok mikroszkópos analízise Mindezek felhasználásával a S felhasználható: Vízszint változás Vegetációs történet Változások a mikrobiális közösségekben Savasodás nyomonkövetésében

Nyomelemek Nagyon kis mennyiségben fordulnak elő indikátorai az üledék forrásának, vagy a szennyezésnek alapkőzet eróziója felszíni, felszínalatti hozzáfolyás bányák derítőjéből kommunális és ipari szennyvíz atmoszferikus emisszió

Kerfoot, W. C., G. Lauster & J. A. Robbins, 1994. Paleolimnological Study of Copper Mining Around Lake Superior : Artificial Varves from Portage Lake Provide a High Resolution Record. Limnology and Oceanography 39: 649 669. Portage Lake

Marótzugi-Holt-Tisza Zalavári-víz

Pb

Szerves anyag a tavi és terresztris ökoszisztémák változásáról szolgáltat információt autochton allochton az allochton és autochton eredet nehezen elkülöníthető az összes szerves anyag egyszerűen, könnyen meghatározható

Szerves anyag

C/N arány a fitoplankton eredetű szerves anyagnak kisebb a C/N aránya mint a szárazföldinek az allochton, autochton eredet megkülönböztethető de az N diagenezise (denitrifikáció) csökkenti növeli az arányt, erősödik a szárazföldi szignál

Szerves hidrokarbon analízis különböző eredetű szerves anyagok H tartalma is eltérő H nagyobb számban van a lipidekben, amiben az alga sejtek gazdagabbak a cellulóz, lignin kevesebb H tartalmaznak H meghatározható Rock Eval pirolízissel

Pigmentek SPDU (Sedimentary Pigment Degradation Unit)

Pigmentek Az algatörzseknek jellemző pigmentjeik vannak, amik HPLC-vel elválaszthatók

Pigmentek Az algatörzseknek jellemző pigmentjeik vannak, amik HPLC-vel elválaszthatók P:planktonikus L: litorális t: terresztris s: bomlástermék

Pigmentek: HPLC-vel elválaszthatók haltelepítés haltelepítés Kontroll