Модель 2 Получается из модеяли 1 при а = В, т.е,. вымые солей, поступающих из «тупиковых» пор в «сквозные», и СОЛЕй «сквозных» пор идет с одинаковой иитс;нсивностью (сорбционные эффекты не учитываются, см. уравнение ?.13). Модель 3 э „_ д6 - _ мер 6. аМ о «рдкоЕ та - юа (С Ю_ВКЁ' - - ВМ, () Эта модель характеризуется тем, что в застойных зонах имеется затуха- ющий солевой источник. Между сквозными и застойными зонами идет обмен солей с интенсивностью, характеризуемой параметром а. Параметр В харак- теризует скорость затухания солевого источника в застойных Зонах. Модель 4 ас э ам - йС. эм _ _ КТЭТ+9’СЁ+П_К)Ё_0“‘3_Х{` э В М, {718 Эта модель также харахтеризуется наличием затухающего солевого ис- точника в застойных зонах. Затухание происходит вследствие перехода солей из застойных зон в «сквозные», Входящие в уравнения параметры солепереноса зависят от скорости филь- трации, температуры, состава солей и их концентрации, но при определен- ных допущениях (скорость фильтрации и температура почвы меняются не- значительно, концентрация порового раствора меныше 50 г/я)} для данного образца их можно принять ПОСТОЯННЫМИ. 7.3. РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОВЛАГОСОЛЕПЕРЕНОСА В ПОЧВОГРУНТАХ НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ Основные уравнения. Почеогрунты представляют собой многофазные си- стемы, и создание общей модели, наиболее полно учитывакщей особенности процессов, происходящих в системе «растение — окружакицая среда», очень трудоемко. Такая модель была бы очень громоздка, и для 86 реализации потребуется определение огромного числа параметров. Поэтому моделиро- вание почвенно-мелиоративных процессов пошло по пути создания сравни- тельно простых моделей, приспособленных специально к принятию решений. Такие модели, предлагаемые для расчета водно-солевого режима, рассмот- рены А.И Головановым {1974), а с учетом нвизотермичности процесо — 6.Ф Никитенковым (1974}, Г.И.Мигуновой и М.Г. Хубларяном {1978). Однако ре- ализация моделей, предложенных в двух последних работах, не доведена до практического использования, Поэтому предложена математическая мо- дель, отличакнцаяся от вышеупомянутых (Рекс, Якиревич, 1978}. Для исследования физического. взаимодействия между водой, солями, пи- щевыми элементами почвогрунтовой толщи в их взаимосвязи многие авторы используют термодинамический подход (Лыков, Михайлов, 1963; Нерпин, Чудновский, 1978 и др. }. Термодинамическая сила у) характеризуется градиентом термодинамиче- ских параметров, опредаляющих равновесие системы. В качестве термоди- намических сил переноса энергии и массы вещества принимают следующие (Лыков, Михайлов, 1963): 3 ;гг—ТЧТ, л = -Т У / Т) (7.19) Согласно законам термодинамики необратимых процессов перенос тепла, вещества и электрических зарядов определяется действием не одной соот- ветствующей силы, а всех термодинамических сиял, ч,е. “а