Торфяные грунты состоят из огромного количества твердых орга- нических и минеральных частиц, имеюших исключительное — разно- образие форм, размеров и взаимных расположений, а также облада- юших большой способностью к физико-химическим взаимодействиям между средой и фазой. При электроосмосе в торфяных грунтах происходит — направленное перераспределение ионов, К катоду передвигаются катионы и моле- кулы воды, а к аноду — анионы, Вместе с ионами переносятся мо лекулы растворителя, Подвижность катионов больше, чем — анионов. Свободные катионы в отличие от связанных анионов более гидрати- рованы, Поэтому к катоду перемешается больший поток жидкости, С воэрсстанием напряжения и силы электрического тока — увели- чиваются расход и скорость переноса жидкости в торфяных грунтах, Для равновесного состояния определены значения коэффициентов. электроосмотической фильтрации (Ъв=019›10'5см2'в'1'г1 для верхового и Ко= 83. 1075 см2 . В-Т.с”? для низинного — торфяного. грунта)_ и электроосмотического переноса (ко,э равно — 0,2: и 0,3 см®/К соответственно). Полученные значения ко. довольно. близки по величине к абсолютной скорости передвижения катионов в минеральных грунтах под действием электрического тока, — которая в среднем составляет 3 . 1075 см® + В-1,с71, Это — подтверждает предположенио о том, что перенос катионов вызывает породвиженне! влаги, так как они более гидратированы, чем анионы, В связи — © этим нельзя ожидать получения коэффициентов электроосмотической фильтрации, превышающих скорости движения катионов при электро-- осмосе и. в торфяных грунтах, Низкие значения электрокинотического потенциала торфяных грун- тов (табл, 1), рассчитанные ло формуле Смолуховского с — учетом зависимости вязкости и диэлектрической проницаемости среды — от томпоратуры раствора, объясняются объемным расположением в аг- регате ионогенных групп, элоктроотрицательность которых частично подавлена присутствующими в грунте ионами металлов и водорода, В результате направленного перодвижения ионов, — окислительно- восстановительных реакций у электродов и других явлений в анод- ной части монолита торфяного грунта образуется кислая (рН=2,5), а в катодной - шелочная (рН = 12) зоны, в которых механиэм. ионообменных, структурообразовательных и других процессов разли-- чен. У анода (в кислой среде) обменивается в основном — водород СООН-групп, а у катода (в шелочной среде) возрастает — емкость обмена как с увеличением доступности СООН-групп к взаимодейст-- вию с нонами среды за счет их нонизации, так и с — позышением реакционной способности фенольных гидроксилов, Катионы передви- гаются к катоду и скапливаются В прикатодной зоне (табл, 2), _а также частично унисятся вместе с фильтратом, Легкорастворимые и подвижные соединения ионов К и Ма* вымываются транзитным по-- током жидкости. Обеднение межелектродного пространства в ходе — электроосмоса катионами — основными носителями электрических зарядов — вызы- вает увеличение сопротивления образца торфяного грунта. По - мере образования водородной формы торфяного грунта (подвижные — коны 4-2 я