Мигрант Оз. Процессы переноса. Растворенный кислород пере- мосится потоком подземных вод аналогично закисному железу е [см. уравнение (5.5) ]: д, . . ЧВар РоЕб Процессы обмена. и накопления. Растворенный кислород на- капливается_ в подвижной и неподвижной воде и обменивается ме- жду обенми фазами. При таких предпосылках запишем следующие модели процессов накопления и обмена: лнён, 50 == Лобо) › й (5.10) о, ое Лобдо, Знр о. 8 тде ло и лн — пористость, относящаяся соответственно к подвиж- ной и неподвижной воде, причем в условиях равновесияен, „ ор а в неравновесных условиях имеет место соотношение (а - Эо Ко(0о, н тде Ко, — константа скорости обмена Оу. Процессы превращения. Скорости превращения для кнслорода, вероятно, соответствуют скоростям превращения закисного железа. Согласно стехнометрическому балансу, 4 моля е всегда реаги* руют с 1 молем О», так что при выбранном допущении имеем: от 0,д5ить == 0,25К *свебо, (5.11) Кроме_того, следует оценить потребление кислорода на окис- ление других веществ в подвижной и неподвижной фазах. Если последние рассматривать в целом, то можно представить два пре- ‘дельных случая: 1. Притекающая грунтовая вода не имеет в своем составе ни- кгкого кислородпотребляющего вещества, кроме Ее(П!). При пер- вом поступлении кислородсодержащего инфильтрата окисляются все неподвижные кислородлотребляющие вещества. При повтор- ном поступлении такого фильтрата в тот же водоносный пласт вы- полняется уравнение (5.!!), так как никакого дополнительного потребителя Оз больше нет. . Количество окисляемого вещества считается столь большим, что оно практически не уменьшается вследствие окисления раство- ренным кислородом инфильтрата, В этом случае получаем выра- жение для дополнительного потребления кислорода в неподвижной фазе: То,== К**со, Для рассматриваемого примера используется также соотно- шение _о, == (#/4) гке» тде ф>>1. Величина коэффициента ф для первой порции фильтрата выбирается наибольшей и в последующем должна аснмптотически стремиться к предельному значению. 88