прочности связи адсорбат-адсорбент и наличием условий, ослаоляющих или усиливающих эти связи (эффект взмучивания, температура, соле- ность, рН, окислительно-восстановительный потенциал, кислородное насыщение, наличие комплексообразователей, особенно органического происхождения). Устойчивость связи определяется также физико-хи- мическими характеристиками взаимодействующих фаз (минералоги- ческий и гранулометрический состав сорбента; растворимость сорбата; коэффициент распределения вещества в системе). В работе /17/ приве- ден перечень вредных химических веществ, интенсивно накапливаемых в донных отложениях (тяжелые металлы, органические вещества тех- ногенного происхождения; биогенные вещества и др.). По современным гипотезам /105/, процесс сорбнии идет последова- тельно в два этапа: очень быстрая физическая адсорбция и последую- щее медленное образование прочных химических связей. В этом плане способность вещества к миграции в системе является функцией его содержания в сорбенте в виде так называемой подвижной формы. В основе механизма перемещения веществ на границе вода-дно лежат процессы массопереноса и диффузии. Для описания процесса чаще всего используют физическую модель равновесной системы. При воспроизведении модели в лабораторных условиях для значительной группы веществ получены количественные соотношения между равновесными фазами системы, носящие название изотерм адсорбции / 17, 95/. Изотерма Ленгмюра выражается следующим уравнением: . = -а Зр/р - (кррмакс) + ЗР ;РМакс‚ (3.29) где $. — равновесная концентрация сорбата в растворе (в молях на единицу объема); р — число молей вещества, адсорбированного 1 г апсорбента (в пересчете на сухой вес); Рмакс — Максимальное число молей вещества, адсорбированного 1 г адсорбента (при полном запол- нении монослоя); К, — постоянная, выражающая зависимость между энергией связи сорбех›@а и сорбата (константа сорбционного равновесия) Изотерма Фрейндлиха аппроксимируется уравнением = 1/а р КРЭР ‚ (3.30) тде 1/п — степень нелинейности изотермы. Остальные величины те же, что и в уравнении (3.29). При наличии линейной зависимости между количеством адсорби- рованного вешества и равновесной его концентрацией в растворе урав - нение (3.30) приобретает вид = 3.31 р крзре (3.31) 7