Глинистые минералы и ионный обмен ` 103 140 —Т О поровых объемов НН 120 10 поровых объемов — 8 - с о 50 поровых объемов 100 поровых объемов 200 поровых объемов Концентрация МН млн 20 . . | 0 1 2 З 4 5 6 7 8 Расстояние (поровые объемы) Рис. 4.14. Зависимость концентрации растворенного аммиака в водоносном горизон- те от объема прошедшей через него воды. Один поровый объем — это объем Воды в порах блока осадка, первоначально насыщенного ионом ЫН“; , В однородном однораз- мерном водоносном горизонте расстояние в один поровый объем равно ширине ука- занного блока осадка. Отметим, что после прохождения через осадок 200 поровых объемов воды ЫНЁ Мигрировал пишь на расстояние, равное примерно 7 пороВым объе- мам. Вепичины, использованные в расчетах, характерны для водоносных горизонтов песчаников Вайоминга: ЕКО = 2,55 мг.экв./100 г, пористость 0,28, ппотность зерен 2,6, константа объема 2,43, концентрация катионов в подземной воде 7,4 МГ экв./ кг, первоначальная концентрация ЫН“‘; в насыщенном поровом объеме 1000 млн” ', ровал бы значительно медлениее, чем подземная вода. Значение К, для не- которых тяжелых металлов в типичных осадках превышают 100, что свидетель- ствует о явно выраженной неподвижности этих металлов. В качестве следующего примера предположим, что все обменные позиции в блоке осадка полностью насышаются МН““ ‚ а затем через осадок движется подземная вода, Каким будет распредечение растворенного МН" в ВодОНОС- ном горизонте в зависимости от количества прошедшей воды? Если задачу рассматривать как одномерную и игнорировать дисперсию, то ее легко решить на основе уравнения (4.3). В некоторых системах подзем- ных вод адсорбция МН: достаточно хорошо описывается уравнением [90] ( н ) глина " нн* = Хь[\/’__.___› › ' ‹4.8› гпии@ — тЫВЁ - Т — (тцуц+ у)