В й М ока НОЛВЕ БЕМ Оу НОр : уу б 05 МЕМ ЕМЬ= М () 5. т Эоа Вию (Сы —Сни) а5. тде С,, С, С» Су, С, — концентрация нонов Са?+, Ме*+, No*, С1-, 50$ в почвенном растворс, мг-Экв/100 мл; Му, Ма, М» — содержание Са*+, Ма No * в ППК, мг+экв/100 г; М, — сумма поглощенных оспований, мг-экв/100. М; — концентрация нерастворенного гипса в почве, мг:Экв/100 г; Каа — коэффициенты изотерм нонного обмена No — Са и Са—Ма; Сль концентрация гипса в растворе (гипотетическая соль), мг-экв/100 мл; Снаь концентрация продельного насмщения раствора гнисом как функиия: од жания хлоридов и с}чп‚фаюн. мг экв/ 100 мл; Влв — параметр скорости расти рения гицса, сут-!, Система ‚ уравнений (15.23), (15.25). . .(15.39) позволяет ` рассчитат водно-солевой `режим с учетом нонообменной сорбции катнонов раствора ППК, растворения — кристаллизации. гипса, Коэффициенты изотерм нонообменной сорбции рассчитывают на оспов‹ ‘спериментальных данных совместиого определения катионов Са*+, Ма®, "No* в почвенном растворе и ППК. По результатам эксперимента для каждо! торизонта составляют таблицу, в которую записывают значения С,, Съ, С, М, М, М, МУ М, СИК Си МИМ,, СИС,. Полученные значения наносй На графики: на одном по оси абсцисс откладывают значения Су/ УС а по оси ‘ординат Му/У”М,, на другом соответственно С\/С, н М/М,. Полученные ‘ласти точек аппроксимируются прямыми линиями; По тангенсу угла наклон прямой на первом графике определяют К, а на втором — Ктэ. По данны! Д. С. Орлова, для черноземов _ эти константы меняются в следующих пред‹ лах: Ка==0,06.. .0,25; Куа==1,5. . З. Константу скорости растворения гипс В, следует подбирать по данным промывки монолита путем сопоставлен) экспериментальных и теорстических Выходных кривых для аниона $03”. Если в почве нет гипса и концентрация нонов С|- н $0 находится В: заданных пределах, то расчеты водно-солевого режима можно вести по моде- ‚ли, состоящей из уравнений (15.25) (без последнего члена), (15.26), (15.27), *(15.30), (15.31). > 15.6. ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ. `Назначение химической ` мелнорации — нейтрализация ` щелочности м замена ППК натрия на двух-трехвалентные катноны. Обменная, или физико-химическая, поглотительная способность состон! 'в обмене катнонов почвы на катноны раствора в ППК по следующей схемей ПNoа, -- Са$0, =* ПСа -- Маз50,, "тде ПNoа, ПСа — почвенные коллонды, содержащие поглощенные катноны, ) Поглощенные катноны находятся в компенсирующем слое коллондов, их ‘сумма иначе называется емкостью поглощения и выражается мг-экв на 100 г почвы, Органические коллонды почвы имеют емкость поглощения значитель= но выше, чем минеральные, В рсальных почвах в зависимости от содержания гумуса и глинистых минералов смкость поглощения колеблется от 50. . +60 (черноземы) до 20. „» 25 мг-Экв/100 г (каштановые почвы). Процессы обмена возможны из-за иеодинаковой энергии вхождения раз- ных катнонов в ППК. По энергии вхождения катноны располагаются в сле: -дующий ряд: АВ+ > Н+ > Са*+ > Ма* > К+ > No > No+.