Таблица 3 Значения констант нестойкости К ;( и коэффициентов Кирквуда к некоторых ионных пар при расчетах МИП для почвенных растворов аридных и семиарид- ных областей Катион РЮХ Кх СОЁ - НСО, 7 503 - НСО; 5037 Са?* 3,20 0,76 2,34 0,87 0,37 Ме?* 3,40 0,78 2,21 0,15 -0,21 No* 0,36 —0,25 0,82 0;00 —0,10 Примечание: рК'х = —13К3(; величины К; Для пар с участием СОЁ" равны нулю. ррооерьньы Таблица 4 Средние значения показателей изменения констант нестойкости ионных пар в ин- тервале температур от 10 до 40 ° С Ионная пара а (рК’) /ат К '(#+1°)/К'(2) К'(#+10°)/К '(р СаСО$ 0,0097 0,98 0,80 МЕСО; 0,0077 0,98 0,84 Саб5О 0,0037 0,99 0,93 М#50$ 0,0110 0,97 0,77 СаНСО$ 0,0133 0,97 0,74 МЕНСО$ 0,0080 0,98 0,84 Примечание. Рассчитано по данным работ (ВеП, Сеогре, 1953; Кеагйоп е{ а!., 1973; Кеагйоп, Гапртмай, 1974). вычислительные средства; составлена программа для ЭВМ "СОМРОЗО1--5”, реализующая эту модель. Для упомянутой выше водно-солевой системы, охарактеризованной в (9) и (10), значения констант нестойкости и коэффициентов Кирквуда приведены в табл. 3. Они найдены по данным для водно-солевых систем (Понизовский и др., 1979, 1980; Пачепский, Понизовский, 1980; Мура- това и др., 1980). Использование МИП с параметрами, приведенными в табл. 3, для расчета растворимости гипса в водно-солевых системах давало удовлетворительные результаты до Г, = 0,5, при больших /, воз- растала погрешность расчета произведения растворимости по (7) — она достигала 15% при /, = 1 моль/кг Н,О. На основе применения методов теории размерностей удалось найти такую зависимость Кса50? ОТ СОСТа- ва раствора, подстановка которой в МИП обеспечивала снижение погреш- ности до пределов, сопоставимых с разбросом экспериментальных дан- ных, полученных разными авторами (Муратова и др., 1980). При больших значениях ионной силы раствора погрешность вычисле- ния растворимости с помощью МИП оказывается неприемлемой. Сде- 32