превращений в условиях лабораторного моделирования. Однако перенос получаемых при этом количествённых характеристик (коэффициентов скорости превращений химических соединений) . непосредственно на водные объекты во многих сЛучаях затруд- нен, так как в природных условиях на скорость трансформации (распада) вещества оказывают влияние другие протекаю- щие параллельно процессы самоочищения, в частности. разбав—- ление. В результате проведения. натурных исследований и лабора- торных экспериментов получены сведения о механизме и ско- ростях превращения таких групп органических веществ, как фенолы, спирты, кетоны, сахара, СПАВ, лигнин и т. д. Для нескольких десятков индивидуальных ‚соединений установлены коэффициенты скорости превращений. Наиболее полные сведе- ния о коэффициентах скорости превращений органических ве- ществ, установленные путем — лабораторного моделирования, ‚приведены в работе [13]. Органические вещества, загрязняющие водные объекты И подвергающиеся распаду, можно условно разделить по абсо-. лютному значению коэффициентов скорости' превращений на биохимически: жесткие соединения (коэффициент — меньше 0,05 сут-!), биохимически мягкие (коэффициент выше 0,30 сут!): и на промежуточную группу (коэффициент болыше 0,05, но меньше 0,30).` Процессы сорбции органических веществ на взвещенных веществах, гидроокисях металлов и донных отложениях имеют подчиненное значение. Значительно существеннее роль взвешщен- ных веществ как субстрата для развития микрофлоры, разру- шающей органические вещества. Состав промежуточных продуктов трансформации и скКо- рости их превращений зависят от химической структуры ве- ществ, состава и свойств воды, температурного и гидрологиче- ского режима водного объекта, состава микрофлоры. — Преобладающим процессом в самоочищении воды от солей таких тяжелых металлов, как железо, марганец, алюминий, является гидролиз, а от меди, цинка, коба.пьта, никеля—-сорб- ция и соосаждение на гидроокисях металлов и на частицах взвешенных наносов. Суммарное изменение концентрации загрязняющего вещества за счет протекания и числа процессов превращений его в Вод- ном объекте может быть описано дифференциальным ‘урав- нением й$0 а. а а5% - . ЪЁЩ == 51 НН .. + т ‚ (3.22) 31