Подвижность химических элементов в различных условиях в обобщенном виде приведена в таблице 50 (Рэуце К., Кырстя С., 1986), из материалов кото- р0й следует, что подвижность приоритетных по токсичности тяжелых металлов (7п, Сч, РЬ, Са, Не) и их миграционная способность определяются свойствами почвенной среды. Большинство исследователей отмечают высокую миграцион- ную способность $г и Аз, среднюю способность к выщелачиванию 7п, Со, No, Си, РЬ, и слабую миграционную предрасположенность Сг. Количественные параметры миграции ТМ из корнеобитаемого слоя почв могут быть установлены только по результатам лизиметрических опытов. Наи- более длительный лизиметрический опыт с ТМ проведен в ВНИИА на дерново- подзолистых супесчаной и тяжелосуглинистой почвах. Таблица Подвижность химических элементов в процессе гипергенеза 50 Подвижность Элемент Условия подвижностИ Очень подвижные $ С|, В, Вг Растворы Подвижные Са, No, М, 5г, Ка, Е Растворы Слабо подвижные К, Ва, ВЪ, 1, Ве, С5, Те, 51, Р, $5п, Се Особенно в форме растворов Подвижные и слабо подвижные в окисли- тельной среде 7.п, \No, Сч, РЬ, Са, Не, Ав Энергичная миграция в кис- лых растворах и слабо под- вижные в нейтральных и ще- лочных растворах, особенно в форме анионов Инертные в восстано- вительной среде О, У, Мо, $е, Ка Энергичная миграция в кис- лых и щелочных растворах, особенно в форме анионов Подвижные и слабо подвижные в восста- новительной среде и инертные в окисли- тельной среде Ее, Мп, Со Умеренная миграция Слабо подвижные в большинстве сред АТ, Т, 71 Сг, No, Са, Та, \\, В, Р Ач, Те Миграция слабая с образова- нием химических комбина- ЦИЙ Его результаты показали, что в первый год после внесения в супесчаную почву, концентрация кадмия в инфильтрационных водах возросла до 0,01-0,04 мг/л, на следующий год она снизилась в 3- 4 раза, а в последующие годы — 85