Таблица 16. Состав и формы химических элементов в твеподой фазе транспортно- Точка наблюдения Глубина, Валовые см Ее А1 Мп [ Си 7п % * 1073, % Шахта No 38, поток No 1 106 0-25 20,88 8,70 17 4 6 117 0-28 27,00 6,00 33 13 8 204 0-18 14,49 6,22 40 5 8 Шахта No 38, поток No 2 105 0-11 32,74 9,48 40 4 10 109 0-11 24,71 6,19 40 4 12 Шахта ’Григорий”, поток No 1 104 0—-29 4,30 6,52 30 5 8 106 0-21 5,20 10,17 50 4 8 Таблица 17. Содержание металлов в почве вблизи заводов по обработке метал: лов, млн”! * Расстояние, РЬ Си 7 М ` На поверх- | На глу- | На по- | На глубине | На поверх- { На глу- ности бине верх- 0,25 м ности бине 0,25 м { ности 0,25 м 250 560 400 700 530 7120 4410 500 180 260 400 260 1970 1300 1000 250 170 420 190 1700 1050 2000 40 30 150 110 200 210 В растениях накопление его еще больше. Остается неизвестным, нНа- сколько прочно бор адсорбируется почвами и можно ли рассчитывать на естественное его вымывание со временем. Подобных данных в лите- ратуре нами не обнаружено, как и не выявлено влияние бора на свой- ства почвы. В этом отношении изучено влияние Ма в его различных проявлени- ях. Мы остановимся только на одном примере — шахтных отвалах после загрязнения их водами хлористо-натриевого состава. По данным табл. 20 (Солнцева, 1982), даже во влажном климате (Кизеловский угольный бассейн, где в естественных условиях образования солонцов не происходит) при взаимодействии хлоридо-натриевых вод (МNo + К — 79,2-56,6 г/л; С1 - 120,6—168,4 г/л) внедрение обменного Ма в отвалы повышается через 1 год и 2 мес., когда плотный остаток уменьшается до 0,112 %. В дальнейшем содержание обменного Ма снижается и через 18 лет (по Солнцевой, 1982) в горизонтах А -- А, В падает до 1— 3,$ мг-экв, а в горизонте В еще продолжает оставаться в количестве до 4,2 мг-экв. Следовательно, в подобных условиях время излечивает 186