Cтраница 3
На первый взгляд, изотермическое представление реакций ионного обмена позволяет учитывать их в моделях миграции аналогично сорбционным процессам. Вместе с тем, присутствие в поглощенном комплексе и в пластовой воде катионов и анионов, преобладающих в составе вытесняющих растворов ( ненулевые начальные условия), может привести к коренным изменениям в характере задаваемых концентрационных функций. [31]
К третьему типу отложений относятся алевритовые глины с прослоями тонкозернистого песка и алеврита, также характерные для неокома. Емкость поглощения пород 10 - 14 мг-экв / 100 г. В поглощенном комплексе преобладает кальций. [32]
В последней работе авторы делают вывод, что подземные воды нефтяных месторождений Грозненского района, а вероятно и других месторождений Северного Кавказа, по своему химическому составу ничем существенным не отличаются от тех растворов, которые заключаются во вмещающих водоносные слои глинистых породах. Механизм изменения морской воды авторы рисуют как обменно-адсорбционный процесс, связанный с поглощенным комплексом илов и пород. [33]
По кислотности грунтовые воды преимущественно неагрессивные. Лишь в северных районах, где развиты подзолистые почвы с повышенным содержанием в поглощенном комплексе иона водорода, образуются воды с рН менее 6, обладающие об-щекйслотной агрессивностью. Одновременно они характеризуются выщелачивающей агрессивностью благодаря низкому содержанию гидрокарбонатов. [34]
В Среднем Приобье минералогический состав глин характери зуется преобладанием монтмориллонита и смешаннослойных об разований монтмориллонит - гидрослюда. Глины здесь отлича ются высокой дисперсностью с размером частиц менее 1 мкм В составе поглощенного комплекса обнаруживается заметное пре обладание ионов натрия над ионами кальция. [35]
При взаимодействии вод и пород в зависимости от концентраций катионов в растворе и в поглощенном комплексе пород и от соотношений этих концентраций может происходить катионный обмен. [36]
Различные виды обработок глины химреагентами достаточно ртко отражаются в соответствующих изменениях их физико-рюшческих свойств - ионообменной и молекулярной адсорбции. На интенсивность развития гидратно-ионных оболочек ( диффузионный слой, рыхлосвязанная вода) глинистых частиц сильно лияет состав поглощенного комплекса и его изменение в роцессе катионного обмена при фильтрации жидкости через № ны. Обмен происходит между катионами поглощенного вмплекса и катионами раствора. Различные катионы неоди-вково поглощаются глинистыми частицами и неодинаково Являются из сорбционного комплекса, переходя в раствор, Удучи поглощенными глинистой частицей. [37]
Ионы натрия после кальция и магния занимают третье место в числе макрокатионов пресных подземных вод. Поскольку все соли натрия хорошо растворимы, удаление натрия из воды возможно главным образом вследствие обменных реакций с поглощающим комплексом пород. Поступает натрий в подземные воды из соленосных пород, из продуктов выветривания изверженных пород, а также при вытеснении натрия из поглощенного комплекса пород ионами кальция и магния. [38]
Глубина залегания сульфатных вод изменяется от 0 до 250 м и более. В пределах зоны заключены основные ресурсы лечебно-питьевых вод инфильтрационного происхождения, ведущую роль в формировании состава которых играют процессы экстракции из пород гипса и ионообменные явления с участием поглощенного комплекса пород. [39]
Водообмен активизирует различные физико-химические процессы. В результате взаимодействия твердой фазы осадков с пропитывающими их водными растворами образуются различные гидроалюмосиликаты, монтмориллонит, идет обмен катионами, например, 2Na ( в растворе) Са2 1 ( в породе) Са2 ( в растворе) 2Na ( в породе) или Mg2 ( в растворе) Са2 ( в породе) Mg2 ( в породе) Са2 ( в растворе), т.е. Са2 из поглощенного комплекса переходит в водный раствор, а натрий или магний - в поглощенный комплекс. В результате обогащения вод кальцием при наличии ионов хлора начинают формироваться хлоридно-кальциевые воды. [40]
Водообмен активизирует различные физико-химические процессы. В результате взаимодействия твердой фазы осадков с пропитывающими их водными растворами образуются различные гидроалюмосиликаты, монтмориллонит, идет обмен катионами, например, 2Na ( в растворе) Са2 1 ( в породе) Са2 ( в растворе) 2Na ( в породе) или Mg2 ( в растворе) Са2 ( в породе) Mg2 ( в породе) Са2 ( в растворе), т.е. Са2 из поглощенного комплекса переходит в водный раствор, а натрий или магний - в поглощенный комплекс. В результате обогащения вод кальцием при наличии ионов хлора начинают формироваться хлоридно-кальциевые воды. [41]
Различные минеральные типы глин обладают разной емкостью поглощения, что зависит от структуры глинистых минералов, изоморфных замещений, а также степени дисперсности. Так, каолиновые глины имеют емкость поглощения от 7 до 19 мг-экв на 100 г породы, в то время как монтмориллонитовые - от 62 до 130 мг-экв. В поглощенном комплексе глин преобладает Na или Са. Это имеет особое значение для монтмориллонитовых и байделитовых глин любых условий образования. Если в поглощающем комплексе этих глин преобладает Na, то они при избытке воды разбухают, а если Са, не разбухают. [42]
![]() |
Основные показатели физических свойств морских отложений. [43] |
Глины обычно пластичные, вязкие, липкие. В минеральном составе глинистых разностей преобладают гидрослюды и первичные реликтовые минералы - плагиоклаз и биотит. В составе поглощенного комплекса часто преобладает натрий. Потеря при прокаливании не превышает 9 %, содержание водорастворимых соединений незначительно. [44]
В глинах содержится до 4 % суммарного гумуса, значительная часть ко - торого ( 25 %) представлена гуминовыми кислотами. Емкость поглощения глин достигает 30 - 35 мг-экв на 100 г породы. В составе поглощенного комплекса явно преобладает натрий, затем следуют кальций, магний и калий. В природных условиях глины характеризуются твердой консистенцией и относительно высокими плотностью и прочностью. В процессе выветривания отмечается быстрое увеличение пористости; пород и снижение их прочности. [45]