дда 092 04 0508 — оддФ 0 20 0 ® ® 1 — оам Рис. 16. Изотермы Генри н Ленгмюра для эквивалентной массы Ее*+ на едини- цу объема породы для подвижной и неподвижной фаз. утязотерма, Лемгиюра согласно уравненню (3.2): # — зотерма. Генри соглвено равиенню- ууа ты котнонного обыбла" ОА моады) оТн ечр ы 100 г породы. При объемной массе скелета породы 1,7 г/см? полу- чим_ величину емкости катнонного обмена 240 ммоль/дм?. В усло- виях термодинамического равновесия эквивалентная масса катио- нов в грунтовой воде составнт 1,5 ммоль/л. При заполнении водой части объема с ло==0,26 это составило бы 0,4 ммоль/дм? горизон- та грунтовых вод. Еели к каждому литру Такой воды добавить, например, 90 мг Ее!, его _ эквивалентная _ масса -составит (2.20 мг/л)/(56. мг/ммоль) ==0,7 ммоль/л или 0,2 ммоль/дм`, Это была бы всего лишь треть эквивалентной массы катионов в под- земной воде, которая для данного примера могла занять при тер- модинамическом равновссии около 1/6 емкости катнонного обме- на, т. е возможная эквивалентная масса вещества составит 40’ммольдм?. Как видно из рис. 16, распределение катионов. между водой ® основной массой породы в этой области довольно точно описывает- ся изотермой Генри. При содержании железа в грунтовой воде 40 на 69 мт/л это распределенне естестаенно изменилось бы, Изо- термы Генри или Ленгмюра, описывающие неравновесные процес- сы обмена, можно представить в виде [ем. уравнение (3.2) и (3.7) ]: `Равновесные `условия 'Неравковесные -условия: Изотерма Генри —К @- дэу, оы (Коо, No., Noк.). Ка =200 (см. рнс. 16) тде А и 2— скорости прямой н обрат- ной_реакций ‚обмена (адсорбщии к де- сорбцин); а„/=а/Ка — константа |ско- рости обмена е