‚ ® ге(он), ® Ъ ›....‹—&тъ... е «+рн! Рис. 15. Многоступенчатая цель наглядных моделей миграцин железа Её?*, кнс- ‘лорода Оу н гидроокисн железа_в грунтовых водах: 6 тыковки фаз породы для описания процес- обмень ‘ мигрантов между” фазами: @’, между неподвижной жидкой фазой Н и частью породы О”. В итоге получаем и рассматриваем только две фазы — подвижную О и неподвижную Н (см-рис:-15,2). Способность неподвижной фазы к накоплению можно предста- вить как таковую для части породы (С”==ВО) и для неподвижной воды. Последней составляющей для многих пород можно прене- бречь, а лучше всего прибавить её к подвижному потоку подзем- ных вод. Соответственно способность подвижной фазы к накопле- нию представим как для части породы (@’==а0) и движущейся неподвижной воды (см. рис: 15, )- Емкость катнонного обмена (ЕКО) твердой фазы (в особен- ности части ВО) растет при обезжелезивании вследствие начала отложения гидроксида железа (1). Это явление зачастую обус- ловлено бнологическим_окнслением Ре(П) вследствие роста_бно- массы в неподвижной фазе. Рассмотрим теперь. конкретный пример расчета, предполагая емкость катнонного обмена постоянной — ЕКО==14,2 ммоль на 5