деление потока 4,„ по зонам (соответствующие составляющие обозначим Чт‚!) : / О при @ < 0,_1 К(о) — &(9;-1) О т = @т Ппри 0,_ , < 0 <0,; 105) т,! г к(о) т При 9,;_ 1 1 ( К(@1) — ®(,-1) @4; при @ 22 @д,. | ]С(д) т Пр ! Здесь @ — влажность на границе т-го и т + 1-го слоев; & (0) — соответ- ствующая этой влажности величина влагопроводности; К(0,) — значения влагопроводности на границах зон (1= 1, М, ). Межзональные, или ”горизонтальные”, потоки влаги Р„ 1 (в т-м слое из /й в / + 1-ю зону) определяются из условия сохранения массы влаги в каждой из ячеек: _ — : Рт‚!" Рт,!—і + @т——і,і”‘ @т,!""(ш,:‚‚; — шіп‚і)/А[’ (106) 1 < 1<М,; 1< т <,. При этом по определению Руз‚о = О. Суммируя обе части равенств (106) по Гот 1 до М, получим Р ‚„ » = 0, что и следовало ожидать. Следующее предположение, принимаемое в модели, состоит в том, что каждый блок характеризуется единственным значением концентрации для каждого компонента. Обозначив сг концентрацию какого-либо компо- нента, можем вычислить конвективные потоки массы Ог и Итм,тг. При этом От,1бт,!, если Отп,122 0; Оми = (107) От‚!ст+1,1› если @т,1<ОЗ О<т <,, 1 < / < М. Аналогично РиСт, ‚ если Р 12 0; Ит1 = (108) РиСтика, если Р 1 < ©; 1< т<ЛМ,, 1 < 1< No, -1. Кроме конвективных потоков, определяется квазидиффузионный поток из зоны в зону, порождаемый разностью концентраций: Ф = (Ст1 — Ст1+ 1)И/‚„‚...кф,/(и/‚„‚‚ + Им+1), (109) где к, — константа, /= 1,..., No, — 1. Теперь известны все составляющие для вычисления ”нового” полного содержания Т,„ ; компонента в ячейке: Гаа> Па * А (Фиисл — Фиа + Чм на та Инась — Ин). — (110) т,! Другой подход к моделированию конвективно-дисперсионного пере- 128