мика массопереноса определяется электростатическим и температурным полем, зарядом и специфическими адсорбционными свойствами поверхно- сти почвенных частиц, структурой и свойствами пристенных слоев жидко- сти. Основные механизмы массопереноса — молекулярная и термодиффу- зия, электрохимический перенос, конвективный перенос. Состав раствора влияет на массоперенос благодаря капиллярно-осмотическому переносу, изменениям расклинивающего давления и двойных электрических слоев близ заряженных поверхностей, набуханию—усадке минералов с подвижной решеткой и конформационным изменениям макромолекул почвенного органического вещества, действию содержания потенциалопределяющих ионов на заряд поверхности. Направление массопереноса произвольно — не ориентировано по преобладающим в профиле вертикальным движениям. Экспериментальное изучение массопереноса на этом уровне проводится, как правило, на модельных системах — кварцевых капиллярах и фильт- рах, глинистых мембранах (Нерпин, Чудновский, 1967; Бондаренко, 1973; Кетрег, КоШп5, 1966; Кетрег, ОпиК, 1972), реже — на насыпных образцах почв (Пакшина, 1980). На агрегатно-горизонтном уровне массоперенос осуществляет сВвязь между агрегатами в горизонтах. Перенос идет преимущественно в объе- ме, занимаемом пленочно-капиллярной, капиллярной и капиллярно-грави- тационной влагой. Из уровней организации почвы, выделяемых по типу взаимодействий, охватываются агрегатный и горизонтный. Динамика мас- сопереноса определяется капиллярными силами и силой тяжести, поверх- ностными свойствами коллоидных систем, пневматическими свойствами газовой фазы и присутствием защемленного воздуха, температурным по- лем. Заряд поверхности частиц влияет на ‘распределение растворенных ве- ществ не во всем объеме раствора: условно выделяются приповерхност- ная зона, для которой характерна, в частности, отрицательная адсорбция анионов, и зона объемного электронейтрального раствора. Состав почвен- ного раствора оказывает влияние на его движение вследствие осмотических эффектов, изменения размеров и свойств приповерхностной зоны, угла смачивания, расклинивающего давления, диспергирующего или коагули- рующего действия, набухания—усадки. Направление массопереноса преиму- щественно вертикальное. Экспериментальное изучение массопереноса на этом уровне проводится, как правило, на почвенных колонках и моноли- тах (Грабовская, 1951; Морозов, Верниковская, 1954; Фелициант, 1961; Айдаров, 1985), а также в стационарных режимных наблюдениях (Шеин, 1987; Ки4а е{ а!., 1973). Опыт изучения и моделирования массопереноса в почвах показывает, что каждому из указанных уровней его организации ставится в соответст- вие своя система процессов, определяющих перенос веществ в почвенном растворе. Действительно, при исследованиях ЭПЧ-агрегатного уровня счи- тают возможным выделять процессы переноса, связанные с существовани- еём градиентов давления (конвективный перенос), концентраций (молеку- лярная диффузия) , температуры (термодиффузия) , электрического потен- циала (электрохимический перенос) . При этом используются значения кон- центраций, полученные путем усреднения либо по объемам с характерными размерами, малыми по сравнению с толщинами приповерхностных слоев, либо по множеству одинаковых приповерхностных слоев; различия пор 123