Зная Со, (7о, ) при #<=*, несложно рассчитать количество кис- лорода, которое за цикл закачки-откачки адсорбировалось в зоне «зарядки» водоносного пласта. Имеем е Ро,= ФууСо.—- % Ь[ Со,(го ) @, (21.20) следовательно, рОа — Оз[:я{› где Е = Со, |! — фо; * [1— ехр (— фо.)]}- (21.21) 21.3. Моделирование процесса окисления железа в зоне «зарядки» пласта Основные положения и исходные уравнения, При такой техно- логии очистка подземной воды достигается исключительно за счет реакций, протекающих на активизированной поверхности пород (при полном отсутствии в воде растворенного кислорода). Естест- венно, что при этом уменьшается количество адсорбированного кислорода (он расходуется на окисление железа и других ингре- диентов); снижается соответственно и реакционная активность 30- ны «зарядки» пласта, Следует отметить, что падение активности является не только следствием вышеупомянутых реакций. Оно происходит также в результате блокирования активных центров различного рода не- реакционноспособными (трудноокисляемыми) органическими со- единениями. Собственно говоря, из-за недостатка информации о всех имеющихся здесь процессах, по-видимому, вряд ли рацио- нально стремиться к максимальной общности их описания. Поэто- му ограничимся лишь анализом простейшего случая, когда в зоне «зарядки» пласта имеет место одна необратимая реакция между водным железом и адсорбированным кислородом. В такой постановке процесс описывается следующей системой уравнений „®бван — а дбва йо Т в 2+С61СР 2+ = 0 с @ #О @ ‘ ‘ (22.22) трс— Юа Со,Сон где В — стехиометрический коэффициент, который равен 0,143, т. е. будем счи- тать, что кислород, адсорбированный на породах пласта, расходуется только на окисление железа. Ниже, на основе уравнений (22.22) будут проанализированы две расчетные схемы: первая соответствует условиям, когда в 228