К _А—9Т= л + Т:':г’_ ‚ Ас у (6.116) При У, = 0 (все вещество находится в ионной форме) приходим к зависимости (6.11); при / >> 1 (содержание сорбируемых ионов в растворе очень мало) фронт переноса вещества перемещается прак- тически со скоростью движения молекул воды У, = у/ л. пэ=_п +Кг Наконец, не составляет большого труда оценить роль процессов комплексообразования в изменении потенциа- ла массопереноса при растворении солей. Так, известно, что комплексообразование увеличивает концентрацию насыщения (с ) раствора солями. Это значит, что чем выше степень закомплексованности ионов, входящих в состав твердого соединения, тем интенсивнее оно раство- ряется и тем выше скорость перемещения фронта раство- рения. 6.1,4. Задача об `определении скорости фильтрации скважинной резистивиметрией (термометрией) ‚ В качестве простейшей задачи конвективного массопереноса, имеющей, однако, большое практическое значение, рассмотрим за- дачу об определении скорости фильтрации в естественном потоке подземных вод резистивиметрией (или термометрией) наблюдатель- ной скважины. При этом в скважину запускается индикатор — соль (или вода с температурой, отличающейся от пластовой) , равномерно распределенный вдоль фильтра длиной / и радиусом г,. За выносом индикатора, обусловленным подземным%отоком в обл%ясти фильтра (рис. 6.5), наблюдают по резистивиметру (измеряющему электро- сопротивление воды, однозначно связанное с концентрацией инди- катора`) или терморезистору (измеряющему температуру воды). Дальнейший вывод проведем для солевого индикатора [34 }; Баланс индикатора в скважине за время {1 выражается условием @, (с -е°) @ = %Лгёіф‹іс‚ о гдес ис — исходная и текущая концентрации. Расход воды, протекающей через скважину О,, определяется скоростью фильтрации у и поперечным сечением потока (()= 2г й ); * ‹ °Рассматриваются уСловия, когда подземные воды имеют малую фоновую минерализацию и, соотвётственно, высокое исходное электросопротивление. 322