агрегатно-горизонтном уровне организации. С самого начала наметились все точки зрения на необходимость явного описания кинетики массообмена фаз. Хорошо известно, что массообмен фаз почв требует времени на транспорт ионов в объемах эффективных фаз к границам их раздела и перехода через эти границы. Поэтому многие исследователи настаивают на необходимости детального исследования этой кинетики и явного ОПИ- сания ее в моделях. Другие авторы тем не менее отдают предпочтение мо- делям с квазиравновесным массообменом фаз, в которых принято пред- положение о мгновенном установлении равновесия. Во-первых, учет в комплексных моделях любой кинетики (вместо квазиравновесного приближения) приводит к появлению дополнительных эмпирических параметров модели, определение которых требует значительного увели- чения объема экспериментальных исследований, необходимых для иденти- фикации (определения параметров) и проверки моделей. Во-вторых, кинетика массообмена фаз и кинетика массообмена частей раствора, ха- рактеризующихся разной подвижностью, взаимосвязаны, они совместно влияют на перенос растворенных веществ в почвенных растворах при движении влаги, и трудно обоснованно их разделить. Наконец, объективно существующая пространственная изменчивость может сделать просто не- нужным детальное описание кинетики массообмена фаз. Опыт теоретических и прикладных работ последних лет показывает, что при описании переноса растворенных веществ в почвенных растворах целесообразно строить серии расширяющихся комплексных Ммоделей, описанные в п. 1, 2, в такой последовательности: а) КДП без застойных зон и квазиравновесный массообмен фаз, 6) КДП без застойных зон и ки- нетика массообмена фаз, в) КДП с застойной зоной и квазиравновесный обмен фаз, г) КДП с застойной зоной и кинетика массообмена фаз. Скорость массообмена фаз зависит от многих факторов (Карпухин, Савич, 1980; Савич, 1980; Горбунов, 1984): гранулометрического и ми- нералогического состава почв, содержания и состава органического ве- щества, гидротермического режима, деятельности биоты, химического состава фаз, индивидуальных особенностей компонента, участвующего в массообмене, и др. Моделирование позволяет исследовать роль этих факторов на основе характеристики скоростей массообмена при помощи величин констант скорости массообмена, входящих в те или иные урав- нения кинетики (СЫеп, СТ1аутоп, 1980; ЗратК$, Лататме, 1981; Уаздуапа- {Пап, ТаПбидееп, 1986). Здесь мы рассмотрим примеры применения мо- делирования при изучении действия такого фактора, как скорость дви- жения почвенного раствора, по материалам опытов с почвенными колон- ками. Кинетика катионного обмена. Будут использованы системы уравнений моделей движения двух катионов в почве для двух случаев: а) отсутствия застойной зоны и действия кинетики первого порядка для катионного обмена и б) существования застойной и проточной зон и протекания ква- зирав новесного ионного обмена. В случае ”'а” имеем ^дс^‘—д`в*д28‘ дё, — д8 ‚\а‹ё;_‚\р*д%-; дё р39_2_ бр 1бо9хй бох ба об ох ох дг °