тинентального типа засоления; а. =0 — поверхностное _засоление, характерное для вторично-засолепных земель); 2 —- ордината, от-) считываемая от поверхности земли; # —- время, сут Задача солепереноса усложияется при надичии солей в твер- лдой фазе. При сульфатно-хлоридном и хлоридио-сульфатном типах засоления почвепиые растворы содержат ` до 60—100% общего количества солей (Ковда, 1946). В этом случае влияцием процессов растворения пренебрегают (В-0). В теории массопереноса часто пренебрегают таклсе кинетикой сорбций 'Решения Д. Ф. Шульгина п Р. М. Машаринова показали, что ири достаточно длительных (21/иВ) промывках м_ промывных режимах орошения, или критерии обмела В ==В/л*/2>7,, в почвах и груптах устанавлипается равновесный солевой обмен и задача сводитея к решентю одного уравиения конвективной диффузшт: ос @с _ ос о =Отаа —р 0к ), (25) тде лэ==» (1-+-а) /а — эффоктивная пористость, введение которой В уравнение (25) приводит к замедленто и растягиванию процесса нерераспредолелил солей при математическом - оцисапии; — мощцость исследуемой толщи породы, м. я 'В этом случае можно органичиться определением двух пара- метров перецоса солей мэ и О и исследованием поля скоросте Ффильтрации. В таблицах 11 м 12 припедены осповные апалитические реше ния уравнений солеперепоса для толщи копечной и полуограни: чениой мощности с учетом растворения солей, находящихся твердой фазе (34)—(30), и при условии, что всо соли. содержатся в растворе (26)—(33). Начальные условия (#=0) характеризують. си’равномерным исходным засолепием © (2, 0) =Со или зада нолипомом (37), (38), ступенчатой функцией (32), (33), (36) и в виде ломаной (30), (31), (35). Грапичные условия (2>0) отра- жкагот постепонпое (условие 1Ш рода) и скачкообразтое (! рода) изменения копцентрации па верхией границе (г==0). На нижне трапице заданы условия 1 рода, в решенни (39) — условие Т ро; Выбор решения для расчета солевого режима в каждом кодкрет: ном случае строго индизидуалеп и должен быть мадежно обосно: ван. "Приведенные решениял пе отражают тетерогецлость строения. среды' н влияние ма солевой рожим корпевой спстемы растений. @Ф. Аверьянов (1965) предложнл решепле уравдетия колвекти ной диффузли для стационарного режима при_постолиной интен- сивности отбора влаги корпями растопий. Это направление © учетом влияшия неравномерности отбора_влаги па характер ра иределения солей было развито в работах И. П. Айдаром В. Х. Хачатурьяна, А. . Голованова. `Расчетная модель гетерогепной сроды рассмотреда в работ: в. М. Шестакова н А. А. Роталя. В схеме теторогенно-блокового стросипя © соередоточетной емкостью блоков преднолагается, что конвективный перонос осуществляется только по проннцае! каналам, в слабонропицаемых блоках - солеперенос происходи Только диффузнонным путем. Таким условним отвечаст «столбч тал» схема строения среды. Вместо с тем рассмотрена емозаичная схема, в которой конвективный поток по капалам имоет НЭВНЛИ- 68