Математические и численные модели 363 Т Т Т Т 1 е ^ * ® 6 - Ъ б Калиевый полевой 5- * шпат — 4- с — Гиббсит в / # т> зн / - т / ® / ’ +К 2 н / + — ® / © ® 1 / - Каолинит ‹ У о- / Насыщение - / ‚ аморфным / кремнеземом —1 —/ ' ‘і А _2 38 — # } } ) ) ! 1 ) —8 —7 —6 —5 —& —З —2 -' 19 «# н_зю, Рис. 14.2. Изменение состава раствора (АВСОЕ, в процессе реакции калиевого поле- вого шпата с водой, изображенное на диаграмме устойчивости минервлов (по Хелгесо- ` ну и др. [155]), рении минерала он добавляется в систему малыми порциями. Вычисленный сос» тав раствора, реагирующего с калиевым полевым шпатом, показан на рис, 14.1 и 14.2. Математическая форма программы РА’ТНГ вызывает затруднения при ее использовании в некоторых случаях [ 2531. Три более поздние программы - ЕО 6 [347], М[Х2 [276], ЕНВЕНОЕ [ 263], выполняюшие расчеты такого же ти- па, имеют иную математическую основу и могут использоваться там, где РАТНТ непригодна, Детальные модели выветривания, основанные на подходе, исполь- зованном в РАТНГ, разработали Фриц [ 114}, Фуйяк и др. [17'7), Тарди и Гак [ 3171. Применимость таких программ к изучению природных вод в определенной мере ограничивает предположение о полном равновесии между раствором и продуктами реакции. В некоторых средах (высокие температуры, карбонатные водоносные горизонты} это ограничение, по-видимому, не является серьезным, но в средах, включающих выветривание, и в силикатных водоносных горизон- тах программы не всегда верно предсказывают то, что наблюдается в природе.