Análise granulométrica dos sedimentos

Análise de dados ambientais BCENV 3017

Análise granulométrica dos sedimentos >

A distribuição granulométrica dos grãos é uma das características mais importantes dos sedimentos. Isto é verdade porque o tamanho dos grãos é um poderoso instrumento para descrever o ambiente geomórfico de um local, interpretando a significância geomórfica da dinâmica dos fluidos no ambiente natural, e distinguir mecanismos de transporte de sedimentos locais versus regionais, assim como porque o tamanho dos grãos é um fator de controle dominante na geoquímica dos sedimentos. Os cátions derivados de fontes minerais de intempérie e poluição são preferencialmente adsorvidos sobre a argila, que tem a maior relação superfície/volume de qualquer classe de partículas.

A distribuição granulométrica de uma amostra de sedimento é determinada por qualquer uma das várias técnicas de orcombinação de técnicas, dependendo da gama de tamanhos presentes na amostra. Para este procedimento, “finos” são partículas menores do que 63,5 microns. A areia tem 63,5 microns a 2 mm de diâmetro. O areão é maior que 2 mm.

Caracterizar as propriedades físicas do sedimento é importante para determinar a sua adequação para vários usos, bem como para estudar ambientes sedimentares e geológicos.

As propriedades físicas do sedimento podem ser descritas por vários parâmetros. O tamanho do grão é o mais importante destes e é a principal forma de classificação dos sedimentos (e rochas sedimentares clássicas). Outras propriedades de sedimento comumente usadas são a classificação e forma (redondeza e esfericidade). Todas estas propriedades são importantes para descrever o sedimento e determinar a sua adequação para vários usos, tais como a aconstrucção agregada ou preenchimento para uma quadra de vôlei de praia.

Termos de granulometria padrão dos sedimentos e os limites arbitrários entre eles são os seguintes:

Espectrograma do tamanho do grão


Procedimento de análise do tamanho do grão:

1.) Rotular duas bandejas de plástico com o número da amostra e o tempo de amostragem.

2). Abra um saco de ziplock recolhido no barco e use uma colher de mesa grande para transferir duas bandejas de plástico, de tamanho semelhante e amostras para as duas bandejas de plástico.

3.) Pesar as duas bandejas e colocar onetray no forno a 50oC. Insira os pesos na folha de cálculo.

4.) Monte as duas peneiras com a grossa sobre uma pia no laboratório.

5.) Transfira o sedimento da 2ª bandeja para a peneira superior e use água da torneira para lavar as partículas mais finas através das peneiras. Agite as peneiras durante este processo.

6.) A fração <63µm passará por ambas as peneiras e será enxaguada pelo ralo. A fracção >63µm, mas <2mm permanecerá na peneira inferior, e a fracção >2mm na peneira superior.

7.) Etiquete 2 bandejas adicionais com número de amostra e ‘grosso’ e ‘médio’, respectivamente.

8). Use uma escova e água perhapswater para transferir essas frações grosseiras e médias para as bandejas.

9.) Peneiras limpas etc.

10.) Coloque as amostras na estufa e deixe secar durante a noite.

11.) Pesar todas as fracções nos dias seguintes e introduzir os dados na folha de cálculo.

12.) Limpe as bandejas – para que elas possam ser reutilizadas.

13.) Determine as fracções de peso relativo das argilas e lodo (<63um, fino), areia (<2mm, >63um, médio),e cascalho (>2mm, grosso). Calcular as fracções fina, média e grosseira a partir da folha de cálculo. Expresse os resultados em %.