В последнем случае расчет 0 выполняется путем линеари- зации кривой С () по графику & (1). где & = УГ агсеп! (1 — 2). (8.5) "Тогда р= Иаа В, &.6) О = пгав, тде У — скорость фильтрации; В— угол наклона прямой $(/) к оси #; В — отрезок на оси ординат, отсекаемый этой прямой. Из Ээтих же опытов определяют ' активную — пористость по- роды: 4 п= -бча (8.6а) Здесь бд.о5 — время, при котором концентрация исследуемого компонента в фильтрате составляет (==0,5 (за (==0 принима- ется момент входа загрязненной воды в образец ` породы); @— относительная концентрация: С==С/Сих, где С — концентрация вещества в фильтрате; Сх — входная концентрация вещества — на входе раствора в образец породы. Параметры поглощения, Для облегчения обработ- ки экспериментальных данных при физико-химических — иссле- дованиях изучение кинетики сорбщии 6= Иаг (1-22) в динамических условиях часто стре- мятся проводить так, чтобы продоль- ная дисперсия вещества — отсутствова- ла [42]. Однако при фильтрации раствора через образец породы продольная ди- сперсия, как правило, проявляется. Поэтому целесообразно - использовать такую методику тпроведения и обра- ботки результатов динамического опы- та, которая позволяет выявить — кине- Рис, 6. Грфик занснно МаТИКУ и Параметры сорбщии при од- кЕ 00 новременной дисперсии растворенного вещества. Наиболее просто (и точно) это получается в том случае, если фильтрующийся через по- роду раствор содержит как исследуемый сорбируемый компо- нент, так и_несорбируемый породой компонент (например, хлор-ион). Опытная установка (см. рис. 64) и проведение эк- сперимента описаны в работах [25, 78 и др.]. По результатам анализа последовательных проб фильтрата проводится построение выходных — кривых относительной кон- центрации Се(1) и С*о, где индексам «с» и «нс» соответствует ‚сорбирующесся и несорбирующееся вещество. 190