переноса: м- коэффициент продольной молекулярной дифф/зии ком- понёнта в почве; Л - параметр, называемый "параметром гидродина- мической дисперсии", или "шагом смешения"‚'\Ь@/Э ‚ . — посто- янный коэффициент. Существует и другой подход, согласно которош выделяют две жидкие фазы: разделяют поровое пространство на проточную п застой- ную зоны и считают, что в пределах зон различий в концентрациях нет. Если обозначить через С и 9 величины кондентреции и плам- ности в застойной зоне, а через Си 6 — те же величины в про- точной, то уравнения модели массопереноса Примут вид: 3(%%) 32(*ЗЁ`9 )_"3 © 9 ё) Т З[ —) = - | +е. 5; Здесь @ — скоростъ перехода компонента из проточной зоны в за- стойную. Чаще всего полагают, что она пропорциональна разности концентраций: ^ — е - (ё-с)/т, (3?) Х- характерное время массообмена зон. При использовании (36)-(37) обычно считают, Что @0-Соп5# , @ - переменная величина, 6-0-0 . Тогда параметрамй массолере- носа оказываются @ ‚ ® ‚ Эм, Л , п ‚ Чногда упоминают о желачель- ности введения нескольких однородных жидких фаз, но практического использования такие модели пока не находили. Модели (34) и (36), (37) обычно должны использоваться совмест- но с моделью влагопереноса (5), т.к. в состав коэффициентов урад- нений входят величины влажности @ и потока влаги ‚ Боть, однако, случаи, когда @ и 3( можно приближенно в теченио не- которых промежутков времени счИтать постоянными (эксперименты на почвенных колонках, рисосеяние, промывки исходно почти влагона- сыщенных почв, длительное затопление, испарение из Олизкозалега- цих грунтовых вод, перенос интенсивно взаимодействующих с твердой фазой компонентов, например, тяжелых металлов). Тогда детальние расчеты влагоперекоса не нужны, 9) ©С> я 2.3. Модели трансформации состава почвенного раствора Мы рассмотрим величины Т„С ‚ входящие в (:29) и характеризующие скорость исчезновения компонентов почвенного раствора. мМожно вц- делить три группы явлений, приводящих к трансформации химического 4-1005 - 49 -