е оОЕ е ® |=< с^ Е ' 59 3 ©5 | > 5 8 |$ 76 ат 10 0212 д11 ю. Т оло 160 = З 5 - ы ЗЕ $ Зе5 © Общая минерализация, г/п <К ае ® ё ВУ х & об < ж $? ® хх Рис. 8.4. График смешения пресных и минерализованных подземных вод [Балашов, 1961 ]. минерализованная и дистиллированная вода, промежуточный ряд описы- вается уравнением вида У = аХ, т. е. прямой, проходящей через начало координат. Однако уравнение А. Н. Огильви справедливо лишь в огра- ниченных пределах. От прямолинейного закона происходит отклонение, например в случае выпадения солей из раствора, что на рис. 3.4 хорото заметно для НСО; и 50%. 3.2.3. Процессы, переводящие вещество в раствор Чтобы математически описать процессы, переводящие вещество в раствор и выводящие его из раствора, в уравнении (3.4) должно быть учтено воспроизводство и поглощение растворенных компонентов при взаимодействии подземных вод с вмещающей средой. В наиболее простом случае одномерной фильтрации с установившимся распределением кон- ас < центрации (‹і—т=0 и отсутствием гидравлической дйисперсии поперек потока (О,” —> 0) уравнение (3.3) с учетом воспроизводства и поглощения вещества выглядит так: @с ас _ @м Вк:і—:’_ сеИВена = оре ЕВ (3.8) тде No — весовая концентрация элемента в породе (на единицу объема пористой среды). Скорость массопереноса между водой и породой в са- мом общем виде описывается уравнением аМЗ =1С—б.. (3.9) Здесь у — константа скорости обмена;'*.Се — равновесная концентрация элемента (при С < С. вещество переводится в раствор, при С > С. оно . выводится из него). Когда С. == 0, кинетика процессов воспроизводства 73