308 В. А. Ковда Кроме этих двух путей возникповения соды, эуказанных Гедройдем, и образования ее чисто химическим путем (см. выше), сода в солонцовоМ процессе появляется при взаимодействии углекислоты почвенного раствора с гуматами, силикатами и алюминатами натрия, возникающими в резуль- ‹ате гидролитического разложения органических и минеральных коллой- * дов солонца, насыщенных обменным натрием. › КеПеу для алюмосиликатных минералов (Сшипипв а. КеПеу, 1936), а автором совместно с С. В. Быстровым (1936) для алюмосиликатных мине- ралов и органического вещества было доказано, что под влиянием обмеп- ного No от минералов в раствор отщепляются силикаты и алюминаты на- ‚ трия, а от органических веществ гуматы. Как соли слабых кислот и сильных оснований, эти соединения сообщают раствору щелочную реакцию и заметную титровальную щелочность. ‚ Таким образом, в щелочной реакции солонцовых горизонтов повинны, кроме обменпого No коллоидов и соды, еще и гуматы, силикаты й алюми- наты щелочей..Однако носледние не отличаются высокой стойкостью в при- сутствии углекислоты и, отдавая свой No углекислоте, выпадают из раствора: 1. НашМNo--Н,СО, —› НашН --NoН0С0, 2. МNoаА10,-+-Н,00, + Н,О — А1(ОН), + МНсоО, 3. No,510,--2Н,00, — 510,Н,0--2Мансо, Таким образом, солонцовый процесс по мере своего развития ведет ко все болышему обогащению содой солонцового горизонта, а через грунт со временем и грунтовых вод. Меньшая растворимость соды в сравнении с та- кими солями, как хлориды и сульфаты МNo, в особенности в периоды холо- дов (т. е. в периоды наиболее интенсивного промывания других солей), ‘еще болыше способствует относительному и абсолютному обогащению грун- тов и подземных вод углекислыми щелочами. Однако большее или менышее накопление соды в свободном состоянии возможно только на поздних <стадиях солонцового процесса. Нисходящие растворы соды сталкиваются © гипесовыми скоплениями, образовавшимися в подсолонцовом горизонте. Возникает система No,СО,-|- Са80,++СаСО,-|- МNo,80,, направленная ни“ сходящим током растворов и низкой растворимостью углекислого кальция в сторону образования углекислого кальция и сульфата натрия. Экспериментальное изучение этой системы в нашей лаборатории на почвенных моделях показало, что, пока на нути соды встречются гипсовые \ горизонты, свободная сода существовать не может (Ковда, 1934). Лишь после превращения в профиле почвы всего гипса, в углекислый каль- ций появляется свободная сода, переходящая со временем и в грунтовые воды. Отсюда вытекает важное следствие. Высоко залегающий гипсовый горизонт ранних стадий солонцов по мере эволюции замещается карбонат- ным горизонтом, который характерен для солонцов поздних стадий. Та- ким образом, наличие выраженного карбонатного горизонта под столбчатым <свидетельствует, во-первых, 0 том, что здесь в прошлом был горизонт гип- совый и, во-вторых, что рассоление солонцов протекает уже очень длитель- ное время, либо прошло весьма интенсивно. Дальнейшее рассоление солонцов при сезонном засоляющем Влиянии грунтовых вод будет вести ко все большему накоплению соды и полному исчезновению гипса в почве и грунте. В составе солей грунтов и грунтовых