По формуле (19) аналогично получим: 1 1,26 2 Ре=—2——.п‘252‚3|ц_ что близко к найденному значению по формуле (18). Тогда * -И 186 -0 109 о ав 10-9 ый р ее олЕЕ с.0,83 2,1 = 4,8.10-° мУсут. Имевшиеся немногочисленные данные по определе- нию — коэффициента конвективной — (фильтрационной) диффузии * показали, что его значения находятся в пределах (0,1 -- 10) +1073 м/сут, Так, при _ переносе в почве трития наблюдались значения * = (0,8--3) ‹ 10% м/сут (Л. А. Ленский). Ёнльиейшие исследования позволят более определен- но установить значения О* для типичных условий, но уже сейчас можно говорить о том, что диапазон измене- ния * не больше, чем днапазон изменений таких обще- признанных констант, как коэффициент фильтрации почвогрунтов. Конечно, определение 0*, как и коэффи- циента фильтрации, в полевых условиях — наиболее на- дежный метод. Рассмотренная простейшая схема движения солей имела ряд условностей. Принималось, что испарение происходило непосредственно с поверхности почвы, тог- да как суммарное испарение (с учетом расходования влаги корнями рпстеиив;› охватывало — корнеобитаемую зону, то есть почвенный слой до 1 м и более. Приближен- но учтем и этот фактор. В первом приближении — будем считать, что, начиная с какой-то глубины ж, корни ра- стений используют влагу на транспирацию, причем ин- тенсивность использования воды в этой зоне (от х == 0 до х==х\) — постоянная величина!. Тогда в зоне О <х < л скорость фильтрации будет изменяться ли- нейно по зависимости у=их—И.. (20) * Можно задаться другой закономерностью, например считать интенсивность потребления корнями растений влаги нз почвы _ про- порциональной распределению массы корней; расчет при этом услож» мяется, не изменяясь принципиально. 32