Движение солей в результате термо- и бародиффузии в одномерном и многомерном пространстве происходит в соот- ветствии с уравнениями: ас ат / « ‚ 46 _ — — @ — —Ртаа ‘ар = — РтАТ; др = — РтАТ (8.5) Й ас аРО ас _ ‚ ас —к ? == ВБЪ—{ м ЁЁ_ == ББАР› 'Ё;' — ВБАР (3'53) Математическое описание потока диффузии в целом в одно- мерном и многомерном пространствах выполняется с помощью следующих уравнений: С аС @Т аР @о — —Рмща — Ртаа +Оьща — (359 И <р = — РнАС— РтАТ + РвАР; ©р = — РмАС— — Б-„АТ -- РьАР. (3.55) Поскольку в толще пород зоны активного водосолеобмена (вгай Т -- втаб Р) « втайС скорость потока диффузии практи- чески равна скорости молекулярной диффузии. При постоянном давлёнии вязкость водных растворов, из- меняющаяся в больших пределах, имеет весьма существенное значение в формировании величины молекулярной диффузии поступающего в дисперсионную среду диффундирующего ве- щества. Поскольку вязкость раствора пропорциональна его концентрации практически как в сплошной, так и в пористой среде, в достаточно разбавленных растворах величины Эм 0б- ратно пропорциональны содержанию солей в дисперсионной среде; в растворах с высокой концентрацией солей коэффи- циент молекулярной диффузии с увеличением концентрации возрастает (табл. 20). В связи с этим величины Эм, рассчитан- ные по формулам (3.46) и (3.56), сопоставимы с существую- щими величинами, полученными экслериментально лишь для слабо- и среднеминерализованных растворов (до 0,5— 1 кмоль/м“). При определении скорости молекулярной диффузии в по- ристой среде величина РВм, В отличие от диффузии в свобод- ной жидкости, будет представлять собой эффективный коэф- Фициент диффузии и определяться по уравнению а -4 ы а — „ МпоЗ0-! — руоу — АТМО*КО Рп = Ра — мб — — М дде › (3.56) 53