причем появляется заметное количество карбонатов (фиг. 7). Мы склонны объяснить ббольшую щелочность солонцов сульфатного ряда в ранние периоды осолонцевания свойствами Гипса, именно его низ- кой растворимостью, особенно в присутствии сернокислого натрия, что и ведет к большему «выходу» соды и щелочности, согласно правилу действия масс щелочности от нормальных. [СаСО,] - [No,50,] _ [Noа,СО,] -[Саво,] — ©088%. д77 ! оо — (О ПИЫ — — — ‘ОНЕ с_шдфдтжму 708 >` м 006 с Ё д74 — ® & $ и ^ 127 1 е-н-Ы ® 772 ‘/ Т> дй 2 4 6 ё 7 # 74 бисло ПрОМЫЙТ? Фиг. 7. Щелочность в последовательных пордиях фильтратов из цилиндров, засоленных хлоридами и Сульфатами В случае засоления хлористым натром растворимость хлористого каль- ция снижает количество образующейся соды и щелочность [Ча,СО,]-[Сас1,] — 0055 Дальнейшее выщелачивание и осолонцевание суглинков уже ведут к образованию соды за счет гидролитических и обменных реакций Гед- ройца. Естественно, здесь большая щелочность проявляется у солонцов хлоридного ряда, как наиболее насыщенных натрием обедневших каль- цием и наиболее пептизированных. Отметим, наконец, что щелочность у солонцов, развивающихся на кар- бонатном фоне, несколько выше (особенно в сульфатной группе), чем на бескарбонатном. Это явление, очевидно, объясняется тем, что образование соды при взаимодействии с углекислым кальцием происходит более интен- сивно, чем при взаимодействии с углекислотой, как на это и указал Гедройц. 88