244 Глава 9 60 - 40 - извелеченное вещество, % 20 - 0,2 0,5 1,0 2 5 10 Общее время выщелечивания, ч Рис. 9.4. Резупьтаты опыта, имитирующего цикп испарение — растворение, Бопьшой объем дождевой воды из района Тилс-Марш, Невада, с добавками солей был выпарен на чистом кварцевом песке, Песок затем бып обработан последовательно несколькими объемами дистиппированной воды, а вещества, перешедшие в воду, проанализированы, График показывает процентное содержание извпеченных за опредепенное время веществ от их исходных копичеств, За 8 ч контакта с дистиппированной водой растворипась пишь небопьшая часть кремнезема, кальция, магния и гидрокарбоната (по Дриверу и Смиту [91]}). редственно под поверхностью земли или в зоне капиллярных вод над зеркалом грунтовых вод, если последнее близко к поверхности, На стадии испарения все растворенные в воде вещества осаждаются как твердые фазы примерно в том порядке, который предусмотрен моделью Харди — Эгстера. На стадии последующего растворения хорошо растворимые минералы (такие, как соли натрия) переходят в раствор быстро, тогда как ме- нее растворимые (гипс, кальцит и особенно кремнезем) — медленно (рис, 9,4). Конечным результатом цикла испарение — растворение является вода, которая почти полностью включает все ионы, осаждающиеся в форме высокораствори- мых солей, но теряет часть ионов, осаждающихся в форме менее раствори- мых соединений. Химический состав конечного раствора контролируется хине- тикой растворения осажденных фаз, а не в строгом соответствии © их раствори- мостями. Воды, образующиеся в результате таких циклов, могут быть сильно ненасыщенными относительно гипса, аморфного кремнезема и сепиолита, хотя исходная вода при испарении явно теряла кальций, сульфат, кремнезем и маг- ний, Этот процесс обсуждается ниже в одном из примеров данной главы.