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Environmental oxygenation can be important to the sustainability of a particular ecosystem. Insufficient oxygen (environmental hypoxia) may occur in bodies of water such as ponds and rivers, tending to suppress the presence of aerobic organisms such as fish. Deoxygenation increases the relative population of anaerobic organisms such as plants and some bacteria, resulting in fish kills and other adverse events. The net effect is to alter the balance of nature by increasing the concentration of anaerobic over aerobic species.

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  • Oxigenación ambiental (es)
  • Ocsaiginiú (comhshaoil) (ga)
  • Ossigeno disciolto (it)
  • Oxygenation (environmental) (en)
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  • Is féidir le hocsaiginiú comhshaoil a bheith tábhachtach d’inbhuanaitheacht éiceachórais áirithe. D’fhéadfadh go mbeadh ocsaigin easnamhach ( hiopocsa chomhshaoil ) le fáil i ndobharlaigh ar nós agus aibhneacha, a mbíonn claonadh iontu a chosc, amhail iasc. Méadaíonn dí-ocsaiginiú daonra coibhneasta na n-, a leithéid agus plandaí agus roinnt baictéar, agus mar thoradh air sin faigheann na héisc bás agus d’fhéadfadh go mbeadh teagmhais dhíobhálacha eile ann freisin. Is í an iarmhairt ghlan ná a athrú trí thiúchan anaeróbach na speiceas a mhéadú níos mó ná speicis aeróbach. ]] (ga)
  • L'ossigeno disciolto, solitamente abbreviato OD, è un parametro chimico utilizzato per caratterizzare l'idoneità alla vita, per esseri viventi che utilizzano l'ossigeno, come per esempio i pesci, e il livello di inquinamento di un sistema idrico. (it)
  • La oxigenación ambiental puede ser importante para la sostenibilidad de un ecosistema en particular. La insuficiencia de oxígeno (hipoxia ambiental) puede ocurrir en cuerpos de agua como estanques y ríos, tendiendo a suprimir la presencia de organismos aeróbicos como los peces. La desoxigenación aumenta la población relativa de organismos anaeróbicos como las plantas y algunas bacterias, lo que provoca la muerte de peces y otros eventos adversos. El efecto neto es alterar el equilibrio de la naturaleza aumentando la concentración de especies anaeróbicas sobre las aeróbicas. (es)
  • Environmental oxygenation can be important to the sustainability of a particular ecosystem. Insufficient oxygen (environmental hypoxia) may occur in bodies of water such as ponds and rivers, tending to suppress the presence of aerobic organisms such as fish. Deoxygenation increases the relative population of anaerobic organisms such as plants and some bacteria, resulting in fish kills and other adverse events. The net effect is to alter the balance of nature by increasing the concentration of anaerobic over aerobic species. (en)
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  • La oxigenación ambiental puede ser importante para la sostenibilidad de un ecosistema en particular. La insuficiencia de oxígeno (hipoxia ambiental) puede ocurrir en cuerpos de agua como estanques y ríos, tendiendo a suprimir la presencia de organismos aeróbicos como los peces. La desoxigenación aumenta la población relativa de organismos anaeróbicos como las plantas y algunas bacterias, lo que provoca la muerte de peces y otros eventos adversos. El efecto neto es alterar el equilibrio de la naturaleza aumentando la concentración de especies anaeróbicas sobre las aeróbicas. La oxigenación por aireación de agua puede ser parte de la remediación ambiental de una masa de agua normalmente estancada. Por ejemplo, Bubbly Creek en Chicago, Illinois, era hipóxico (deficiente en oxígeno) debido a su uso como alcantarilla abierta por la industria de empaque de carne de Chicago, pero ha sido oxigenado al introducir aire comprimido en sus aguas, aumentando la población de peces. Una técnica similar se ha utilizado anteriormente en el Támesis.[cita requerida] El oxígeno disuelto (DO) se mide en unidades de solución estándar tales como mililitros de O2 por litro (mL/L), milimoles de O2 por litro (mmol/L), miligramos de O2 por litro (mg/L) y moles de O2 por metro cúbico (mol/m³). Por ejemplo, en agua dulce bajo presión atmosférica a 20 °C, la saturación de O2 es de 9.1 mg/L. En ambientes acuáticos, la saturación de oxígeno es una medida relativa de la cantidad de oxígeno (O2) disuelto en el agua en comparación con las condiciones de equilibrio. La sobresaturación de oxígeno (es decir, niveles de saturación superiores al 100%) puede ocurrir naturalmente. La causa más común es la producción de oxígeno por especies fotosintéticamente activas como plantas y algas. Según la ley de Henry, la concentración de oxígeno de equilibrio es proporcional a la presión parcial del gas de oxígeno. Como el aire contiene aproximadamente 21% de oxígeno, la concentración de equilibrio del gas de oxígeno puro corresponde a casi 500% de saturación del aire. La otra razón es que la concentración de oxígeno puede ser lenta para ajustarse a los cambios en el ambiente. Un rápido aumento de la temperatura puede reducir la concentración de equilibrio de oxígeno a un valor inferior a la concentración real en el agua, dando lugar a una saturación superior al 100% hasta que el sistema haya tenido tiempo de equilibrarse a través de la difusión.​ La sobresaturación a veces puede ser perjudicial para los organismos y causar la enfermedad de descompresión. Las tablas de solubilidad (basadas en la temperatura) y las correcciones para diferentes salinidades y presiones se pueden encontrar en el sitio web del USGS.​ Tablas como las de DO en mililitros por litro (mL/L) se basan en ecuaciones empíricas que han sido elaboradas y probadas:​ ln(DO) = A1 + A2*100/T + A3*ln(T/100) + A4*T/100 + S*[B1 + B2*T/100 + B3*(T/100)2] donde ln es el símbolo del logaritmo natural y los coeficientes toman los siguientes valores: Para convertir el DO calculado anteriormente de mL/L a mg/L, multiplique la respuesta por (P/T)*0.55130, P=mmHg, T=Kelvin (es)
  • Environmental oxygenation can be important to the sustainability of a particular ecosystem. Insufficient oxygen (environmental hypoxia) may occur in bodies of water such as ponds and rivers, tending to suppress the presence of aerobic organisms such as fish. Deoxygenation increases the relative population of anaerobic organisms such as plants and some bacteria, resulting in fish kills and other adverse events. The net effect is to alter the balance of nature by increasing the concentration of anaerobic over aerobic species. Oxygenation by water aeration can be part of the environmental remediation of a usually stagnant body of water. For example, Bubbly Creek in Chicago, Illinois, was hypoxic (deficient in oxygen) due to its use as an open sewer by Chicago's meat packing industry but has been oxygenated by introducing compressed air into its waters, increasing the fish population. A similar technique has previously been used in the Thames. Dissolved oxygen (DO) is measured in standard solution units such as millilitres O2 per litre (mL/L), millimoles O2 per litre (mmol/L), milligrams O2 per litre (mg/L) and moles O2 per cubic meter (mol/m3). For example, in freshwater under atmospheric pressure at 20 °C, O2 saturation is 9.1 mg/L. In aquatic environments, oxygen saturation is a relative measure of the amount of oxygen (O2) dissolved in the water compared to equilibrium conditions. Supersaturation of oxygen (i.e. saturation levels above 100%) can occur naturally. The most common cause is oxygen production by photosynthetically active species such as plants and algae. According to Henry's law, the equilibrium oxygen concentration is proportional to the partial pressure of oxygen gas. As air contains about 21% oxygen the equilibrium concentration of pure oxygen gas corresponds to nearly 500% air saturation. The other reason is that the oxygen concentration can be slow to adjust to changes in the environment. A rapid increase in temperature can reduce the equilibrium concentration of oxygen to a value below the actual concentration in the water, giving raise to more than 100% saturation until the system has had time to equilibrate through diffusion. Supersaturation can sometimes be harmful for organisms and cause decompression sickness. Solubility tables (based upon temperature) and corrections for different salinities and pressures can be found at the USGS web site. Tables such as these of DO in millilitres per litre (mL/L) are based upon empirical equations that have been worked out and tested: ln(DO) = A1 + A2*100/T + A3*ln(T/100) + A4*T/100 + S*[B1 + B2*T/100 + B3*(T/100)2] where ln is the symbol for natural logarithm and the coefficients take the following values: To convert the calculated DO above from mL/L to mg/L, multiply the answer by (P/T)*0.55130, P=mmHg, T=Kelvin (en)
  • Is féidir le hocsaiginiú comhshaoil a bheith tábhachtach d’inbhuanaitheacht éiceachórais áirithe. D’fhéadfadh go mbeadh ocsaigin easnamhach ( hiopocsa chomhshaoil ) le fáil i ndobharlaigh ar nós agus aibhneacha, a mbíonn claonadh iontu a chosc, amhail iasc. Méadaíonn dí-ocsaiginiú daonra coibhneasta na n-, a leithéid agus plandaí agus roinnt baictéar, agus mar thoradh air sin faigheann na héisc bás agus d’fhéadfadh go mbeadh teagmhais dhíobhálacha eile ann freisin. Is í an iarmhairt ghlan ná a athrú trí thiúchan anaeróbach na speiceas a mhéadú níos mó ná speicis aeróbach. ]] (ga)
  • L'ossigeno disciolto, solitamente abbreviato OD, è un parametro chimico utilizzato per caratterizzare l'idoneità alla vita, per esseri viventi che utilizzano l'ossigeno, come per esempio i pesci, e il livello di inquinamento di un sistema idrico. (it)
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