рИ исходных — 5,7 35 30 2,5 растворов 1 1 і 1 АО+ Е Рн 4‚0"4;7 3)8'319 3›4-3?5 5’0-3’2 А| , мг л 2,0 1,2 12 50 В;Ь рн 4,7 4,7 4,9 4,2 *1 мг /Л 10 15 4:0 50,0 Рис. 3. Концентрация алюминия и рН растворов, фильтрующих- ся через горизонты подзола при кислотном воздействии ферной емкостью в катионообменной зоне, приводит к инт2?и- сивной мобилизации алюминия уже на первых этапах взаимо- действия. Поскольку заласы обменных оснований в этой почле чрезвычайно низки, они достаточно быстро выносятся из поч- вы, их роль в ионообменных реакциях и поддержании рН поч- венного раствора быстро исчерпывается, и кислотность на уров- не рН 4,0—4,2 поддерживается алюминиевой буферной зоной (рис. 4). 30|- / 50 /'\. и 5 |РН и / /\ В, 50 . \ [ ` `%________;“':_1 4,7 ;0 7 2 3 * 5 -- —# ———@ — — _ -— Е “` _ ` // \\\ рн НО/ \_\` .11,‚5 у . — 4 1 } 1 ! | оо Зремя воздействия ‚ года' Рис. 4. Изменение рН и концентраций кальция и алюминия (мг/л) в почвенном растворе иллювиального горизонта подзола (А) и горизон- та В бурой лесной почвы (Б) при кислотном воздействии Иная картина характерна для бурой лесной почвы, облада- ющей существенно большей буферностью и запасом обменных оснований. Здесь ионообменные реакции в почвенном поглоща- 49