В новоорошаемых — районах, когда в расчетный — период — времени возможно изменение химического состава фильтрационного потока, вместо отдельных — компонентов солей — целесообразно рассматривать — суммарную токсичность солей С*. Поэтому при проведении расчетов солевого режима поровых или грунтовых вод, формирующихся под влиянием — работы гидромелиоративных систем, можно использовать соответствующие решения одного уравнения (1), в котором под С, должна пониматься минерализация поровых или грунтовых вод или суммарная токсичность солей (поэтому ниже везде вместо ©С,- употребляется С’). Анализ потоков солей в породах, вызванных конвективной диффузией и термодиффузией, показывает, что эффект последней следует учитывать только в тех случаях, когда температурные градиенты окажутся на четыре-пять порядков больше градиентов концентрации вещества. Поэтому, не накладывая ограничений на термодинамику процессов, при прогнозах гидрохимического режима подземных вод практически во всех случаях в уравнении (1) Т можно пренебречь членом ,, Е Кроме того ОЕ у @Ё ОЁ у* О и поэтому для практических расчетов прогноза гидрохимического режима грунтовых вод можно ограничиться решениями следующего дифференциального уравнения: ”эдд—(;=В*АС—а’і\/(С\7)—а(С—С'). (2) дм, _1дС , дМ* _ 1 0С В случае одномерного потока фильтрации из (2) получаем: 2 ср б © -б _ а(С-С"), ©) ОЁ дх )х где л, = п) + 1 + і* - коэффициент эффективной пористости. Подчеркнём, что, используя метод недеформируемых линий тока, с помощью уравнения (3) можно прогнозировать гидрохимический режим грунтовых вод в двух- и трехмерных областях фильтрации. Прогноз изменения суммы солей в расчетной толще пород по солевому балансу. Приходные статьи: поступление солей с атмосферными осадками (5); поступление солей с оросительной водой (5р); поступление солей с подземным притоком (5р); поступление солей в грунтовые воды в результате растворения их в породах зоны аэрации 5. Расходные статьи: вынос солей из грунтовых вод при испарении и транспирации (5сп); вынос солей с дренажным стоком (5,р); вынос солей подземным оттоком ($.т); выпадение солей в твердую фазу при переходе отдельных ионов в поглощдающий комплекс (5,.). Солевой баланс может рассматриваться отдельно для поверхностных вод, почвенного слоя, почв и пород зоны аэрации, грунтовых вод и всей расчетной толщи активного водо-солеобмена. При гидрогеологических исследованиях целесообразно изучать только последние три. В общем виде уравнение солевого баланса может быть представлено следующим образом: $ — 5, = 5 +5, -5„ + А5,, 4) где А$, - разница между подземным притоком и оттоком солей по пласту и в зону аэрации, А5, = 5— (5от — Зисп) (если рассматривается баланс грунтовых вод) или _ А5 = $исп — Зор - разница между выносом солей из зоны аэрации в грунтовые воды и поступлением их в зону аэрации из грунтовых вод (если изучается баланс солей зоны аэрации); З, и 5 — соответственно запасы солей в начальный и конечный моменты времени расчетного периода. Как правило, при составлении солевых балансов процессами сорбции (десорбции) и выносом солей растениями можно пренебречь. Составляющие уравнения (4) 5к и $н определяются путем опробования пород и грунтовых ВОД, ор” Фос’ Эдр - Путем непосредственного измерения минерализации осадков, оросительной воды и дренажного стока. Причем