з |- 9=766 см/вутт 7 08 Г ‚ 06 Г 04 - б а2 42 0 ПЙ #я т 0 а2В я 5 т Рис, 38. Выходные кривые 3 Н* при фильтрации растворов через почвенные колонки для двух скоростей фильтрации (д) 1 — экспериментальные данные (УМап СеписЫ{еп , У/1егепра, 1977); 2 — расчет с учетом кинетики внутрипочвенного массообмена; 3 — рвасчет без учета кинетики внутрипочвенного массообмена при верных значениях коэффициента распределения ЗН* между жидкой и ионообменной фазами почвы ё ое / аР “ _— —н 475 - Й ее оенето _ _ —- ______ 5 { 050 - о Дагр. 05770 пм ® (гр. 107 20 пм 022 - ® 0 ° | ) | 1 } Г | { 025 420 472 7,00 725 720 772 2,00 т Рис. 39. Выходные кривые ®*Н'* при фильтрации в колонках, заполненных почвенными агрегатами размером 0,5—1 мм (а) и 1-2 мм (6) 1 — экспериментальные данные (В1рраг, Noе1зеп, 1962); 2 — расчет по модели с кинетикой внутрипочвенного массообмена; 3 — расчет по модели без учета кинети- ки при верных значениях коэффициента распределения *Н* между жидкой и ионо- обменной фазами почвы жания п. 2, 5, для почв, представлены в работах (Кавокин, Николаенко, 1981; Дараб и др., 1988; Кеф\у ет а!., 1979). Кинетика выщелачивания гипса. Несмотря на важность процессов раст- ворения—осаждения гипса, об их кинетике в почвах известно мало. Из об- щих представлений о закономерностях растворения кристаллов и экспери- ментальных данных о растворении кускового и порошкового гипса в пото- ке воды, а также растворения зерен гипса, внесенных В песок, следует, что растворение в движущемся растворе кристаллов гипса, зафиксирован- ных в определенном объеме, должно происходить в соответствии с Полу- эмпирическим уравнением (Здановский, 1956) п ` о 4в /@ё = Кавт ° 4'' (Тсаво, — Псаво, ). (127) 152