увлажняли порциями растворов МNoС1 или смесей NoС!1 с No› 504, СаЗОд или МЕ5ЗО4. Каждая порция раствора увлажняла образец до полной влагоем- кости; затем его высушивали, вновь подавали порцию раствора и т.д. В результате были получены образцы, содержавшие известные количества катионов Са?* ‚ Мв”* ‚ No* и анионов 504”, СГ на 1 кг почвы. Для каждого из этих образцов определили содержания катионов в жидкой фазе при увлажнении до полной влагоемкости (в насыщенной вытяжке). Схема опыта приведена в табл. 16. В качестве входных данных в соответствии с приведенным выше переч- нем задали следующие величины. Влагосодержание у = 0,47 кг Н, О/кг почвы; масса нерастворяющей влаги у/1 = 0,06 кг/кг по данным исследо- ваний на той же почве из работы (Ри11, 1962); м/ 3 = 0; Рсо, = 0,001 МПа; $5 = 0,2479 экв/кг = соп5{; Кс а_мв — 0,67 по данным опытов с той же поч- вой (Рши, 1962); Кса_ма По данным опытов с засолением почвы в каль- циевой форме растворами МаС1 (варианты А1—-А4 по табл. 16) варьирова- ли несильно (0,30; 0,30; 0,32 и 0,29). Для расчетов в остальных вариантах использовали среднее значение Кса_ма = 0,30. В результате расчета перераспределения ионов между фазами почвы после засоления были получены значения концентраций ионов в растворе, в ионообменной фазе и в твердой солевой фазе — в вариантах с засолением сульфатами (серии Б, В, Г) в осадок выпал гипс. Рассчитанные и измерен- ные концентрации катионов в насыщенных вытяжках сопоставляются в табл. 16. Соответствие в целом удовлетворительно. Насыщенная вытяж- ка недонасыщена по гипсу на 5—10%. Другой пример воспроизведения моделью ШВКА хода лабораторных экспериментов приведем по данным работы (Сги7-Котего, Со1етап, 1974). Почву (пылеватый суглинок) переводили в смешанную Ма—-Са-форму с известным соотношением $ца:5са- Затем через суспензию, исходно содер- жавшую почву, кальцит (мел) и дистиллированную воду в отношении 6:250:25 по массе, пропускали газовую смесь СО, —No, с 10% углекислоты. После стабилизации значений рН определяли содержание в растворе Са?', No* ‚ НСОз, СОЗ”. Входные данные модели: суммарные массы Са”* и No* известны; у = = 4,17 кг/кг; м% = 0,06 кг/кг; и/3 = 0; Рсо, - 0,01 МПа; О = 0,21 экв/кг = соп5!; коэффициент селективности обмена Са—-Ма авторы эксперимен- тальной работы определили в независимых опытах с обменом из растворов хлоридов: в (38) Кс = 0,0188 моль- !/? . м?/?. Результаты измерений и расчета состава раствора даны в табл. 17; соответствие представляется удовлетворительным, некоторое рассогла- сование по No* можно отнести на счет гистерезиса обмена. Аналогичные приведенным результаты были получены и по данным других опытов (Мироненко и др., 19816); модель ИВКА дает хорошее воспроизведение действия системы процессов массообмена, характерной для почв аридных и семиаридных областей. Расчет состава фаз почв при естественной влажности по составу фаз после водной вытяжки. Несмотря на то что важнейшим элементом среды обитания растений является почвенный раствор, засоленные почвы до сих пор характеризуют чаще всего по данным анализа водной вытяжки. Начи- ная с исследований Н.И. Курбатова (1926) известно, что водная вытяжка 92