ния с металлами, или фульваты тяжелых металлов. Гуминовые кислоты также способны образовывать гуматы, например медни, железа, никеля и других элементов. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСАХ, ИХ ДАЛЬНЕЙШАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ Несмотря на значительное разнообразие форм — соеди- нений тяжелых металлов, поступающих в почву из окружаю- щей среды, фазовый состав элементов в составе газопылевых выбросов предприятий цветной металлургии достаточно одноти- пен и представлен преимущественно оксидами. Количество сульфидов и водорастворимых фракций тяжелых металлов срав- нительно невелико (табл. 36). Первый этап трансформации оксидов в почвах — взаимоде!- ствие их с почвенным раствором и его компонентами. Даже в такой простой системе, как вода, находящаяся в равновесии с СО, атмосферного воздуха, оксиды тяжелых металлов подвер- гаются изменениям и существенно различаются по своей устойчи- вости. Оксид цинка наиболее стабилен и менее растворим по сравнению с оксидами свинца и кадмия. Его растворимость в диапазоне рН 4—8 более чем в 10? ниже, чем РЬО, и почти в 10% ниже СаО. В отличие от оксида цинка оксиды свинца и кад- мия неустойчивы в воде и преобразуются в гидроксид и (или) Таблица 36 Фазовый состав соединений тяжелых металлов в пыли, взятой с фильтров тонкой очистки свинцового завода (Горбатов, 1983) уА РЬ Са Соединения тяжелых металлов м/Г % Мгг ® мг/г % Общее содержание тя- желых металлов 232 | 100 | 335 | 100 | 21,6 | 100 в составе: ОКСИДдОВ 200 86,2| 295 88,0| 15,4 71,3 сульфидов 18 781 29 8,7| 0,4 1,8 водорастворимой фракции 3 131 0 0 58 26,9 неопределенный 0ос- таток 11 4,7| 11 331 0 0 карбонат (гидроксокарбонат) свинца и карбонат кадмия. При значениях рСО, выше атмосферного, характерных для почвен- ных условий, более устойчивы гидроксокарбонаты и карбонаты 122