х 0 р › 5 проинтегрировав уравнение (7.21), о2 1!/,':”!5 х получим: = ас С 0‚4- ‹’7_5&% БФЕ} — (01— 02) 'п— +Р =О› (722) 06 где р — постоянная величина. 08 Рис. 37. Схема распределения солей ‚ „ У/В в поровом растворе пород зоны аэра- : ции в условиях режима засоления При о12 3 4 5 © оо -, Ре= 1, ю =1, Со_ч ‚ — Вследствие того что баланс солей сохраняется во всех слоях толщи пород зоны аэрации до поверхности земли, р == С. = 0, 72 ‚ поэтому: Ро 5— (@ — о)© о, @ = 0. (7.23) Приняв, что х изменяется от (0 до х,, а С во втором члене уравнения (7.23) равно С, после интегрирования этого урав- нения получим минерализацию порового раствора на глу- бине х: с (С + Сдоэ‘ )ехр а—) @1 — 0) — б (7.94) пРЭф о; — 0» Для удобства уравнение (7.24) можно представить в следую- щем виде: СЁ -— С2 2 (С + Оа )ехр& т Х__щ —Ёоя ‚ (725) р где ^ — 0—%';— Л — то же, что в уравнении (3.66), Решение уравнения (7.25) при соответствующих значениях величин С, и * позволяет построить графики зависимости С 0 от х при различных значениях 0—‘‚ которые дают наглядное Ра представление о распределении солей в поровых растворах по- род зоны аэрации при установившемся солевом и водном ре- жиме. На рис. 37 изображен график распределения солей в породах в соответствии с уравнением (7.25) при х1 ха0: — — — х, = 1 и С, = 1. Й = 2_—(01_02) ИЛИ Й!ЪЭФ Ре 1› С2 О› 1 0 160