Гранулометрический состав, %| Остаточное засоление, Ремас! РеМа 50 % от исходного 27 -4 0,005—0,001 < 0,001 С1- 5037 0,1 0 9,3 18,0 35,8 8,9 8,2 1,9 10,8 19,0 26,3 7,9 14,2 3,3 11,5 20,5 23,1 7,0 20,2 4,7 12 22,5 21,1 5,4 32,0 9,3 12,7 Не опр. 18,9 Не опр. Различия КДИ отдельных ионов в почвенных растворах. Такие разли- чия Экспериментально изучены слабо. В литературе есть указания на то, что скорости выноса различных ионов из промываемых почв могут не совпадать. Это отчетливо проявилось, например, в опытах О.А. Грабов- ской (1951) по промывкам искусственно засоленных МNoаС! или No› 504 образцов грунтов (песка, пыли, каолина). Полностью влагонасыщенные образцы промывали водой в объеме, равном количеству влаги в колонке, а затем определяли остаточное содержание СГ и 5047. Результаты опытов представлены в табл. 24. Там же даны значения безразмерного параметра Пекле (Ре), равного д1 /0* (1. — длина колонки) , которые найдены с по- мощью предложенного Э.Г. Ваксманом с соавт. (1982а) метода по данным о среднем засолении слоя до и после промывки. При расчетах использова- лась модель без застойных зон, которая, как правило, пригодна для песка и других сред, где нет развитой внутриагрегатной пористости (Косе, 1977). Из данных табл. 24 следует, что Ремаст: Ре:No 50 = 3, т.е. 0* для 504° втрое больше, чем для СГ. Естественно предпопожить что различия свя- заны со скоростями молекулярной диффузии СГ и $04”. Хотя процесс диффузии обычно оказывается медленным по сравнению с конвективным переносом в направлении тока воды на агрегатно-горизонтальном уровне, он доминирует на ЭПЧ-агрегатном уровне и оказывает сильное опосредо- ванное влияние на массоперенос следующего уровня. Различие коэффициентов конвективной диффузии солей аналогично различию коэффициентов молекулярной диффузии солей, описанному в п. 4.2. Продолжая аналогию, можно ввести ’дисперсионный потенциал” ионов так же, как вводится диффузионный потенциал в модели диффу- зии смесей ионов (Дамаскин, Петрий, 1975). Затем из условий электро- нейтральности в отсутствие электрического тока можно получить выра- жение для конвективно-дисперсионного потока отдельного иона: () = —0р; _дх —2т 212‚1)‚ э (212 В т,||+ та. (122) , = = Здесь п — общее число ионов. Предложение рассматривать многокомпо- 10. Зак. 129 145