374 Глава 14 для оредсказания будущего состава подземных вод можно использовать какие-то средние числа, однако возникают реальные трудности при использовании таких средних чисел для интерпретации Химии "старой" воды водоносного горизонта, так-как в последние сотни лет произошли заметные изменения климата, В нас» тояшее время едва ли есть смысл в попытке моделировать всю эволЮцию под- земных вод, которые находились на поверхности земли тысячи лет назад, Бо- лее реалистичен подход, при котором моделируется изменение химического состава воды между двумя точками водоносного горизонта (например, С и 0 на рис. 14,6), где изменения являются, по-видимому, следствием реакций в пределах водоносного горизонта, а не варьирования климата, В химической модели мы вынуждены исходить из предположения, что вода в точке ) во вре- мя своего нахождения в точке С имела приблизительно тот же состав, что и вода в точке С. в настояшее время, Может оказаться, что предположение это проверить нельзя, так как нельзя оценить изменения в химии инфильтруюших» ся вод за минувшее время. В области питания В необходимо моделировать два параметра, а именно концентрации растворенного кислорода и углекислоты, Содержания этих га- зов в почвенной влаге Заметно варьируют, и каждый из них может обмение ваться с газовой фазой через ненасышенную зону. Учет газового обмена не особенно нужен при моделировании процессов на пути от С к , но содер- жание растворенного кислорода и его перенос оказываются двумя наиболее сушественными параметрами при прогнозе химии вод на участках рекламации горных отвалов, В пределах водоносного горизонта можно идентифицировать несколько про- цессов, которые необходимо ввести в модель; 1, Катионный обмен, который является важным для всех силикатных водо- носных горизонтов. Он может моделироваться простыми уравнениями равнове» сий, для которых исходными данными служат: а) распределение катионообменной емкости в водоносном горизонте; 6) состав способных к обмену ионов во всех точках водоносного горизонта; в} набор констант обменного равновесия или уравнений, 2, Растворение и осаждение кальцита и гипса (или любой более раствори- мой соли). Наиболее приемлемым приближением для большинства целей являет- ся предположение, что растворение и осаждение происходят быстро по сравне- нию с движением воды, т.е, что любой из этих минералов быстро растворяется в ненасыщенных водах и быстро осаждается в пересышенных, Требуюшиеся при этом данные включают сведения о распределении кальцита, гипса и других раст- воримых солеи в водоносном горизонте, 3. Растворение и осаждение доломита, В связи с тем, что доломит приходит в равновесие с водой очень медленно, необходимы кинетические уравнения как для его растворения, так и для осаждения, Необходимыми Для модели данными являются распределение в водоносном горизонте доломита и соответствующие кинетические уравнения. 4. Окисление пирита, органического вешества и железа ([1) в силикатных и карбонатных минералах, Свободный кислород инфильтрационных вод может