угля и 0,2—0,25% щелочи уменьшает водопроницаемость грунта в 200—370 раз. Углещелочной порошок из 1,5% угля и 0,15% щелочи (от веса грунта) в виде добавок 25-процентного раствора МОН в неизмельчен- ный чиланзарский грунт уменьшил водопроницаемость грунта почти в 40 раз. Предварительное 1—2-суточное замачивание смеси грунта с углещелочным порошком водой в количестве 40—50% благоприятно для еще большего уменьшения скорости фильтрации воды через этот трунт. Повышение количества щелочи в реагенте до 0,25% от веса грун- та снижает его водопроницаемость в 100 раз. Вместо предварительного замачивания грунта © водой можно после односуточного настанвания смеси угля и щелочи с водой — «вызревший» УЩР внести в лессовый трунт. Водопроницаемость измельченного, просеянного и неизмельчен- ного грунта в присутствии термически необработанных углещелочных порошков практически одинакова. Болышое количество гуматов натрия с более высокой степенью дис- персности и активности катионного обмена образуется в результате одночасового нагревания смеси угля с добавками щелочи при 70—80°, повышения концентрацин исходного раствора щелочи и более узкого соотношения между углем и щелочью в углещелочном порошке (40% МаОН, 0,2—0,25% ‘щелочи и 1,5—2% угля). В среднесуглинистом грунте района ж.-д. ст. Пахта углещелочной порошок из 2% угля и 0,2% щелочи (от веса грунта) снизил водопрони- цаемость в 105 ‘раз, нагретый порошок (1 час при 70—80°) — в 800— 1000 раз. Сравнение водопроницаемости грунтов, уплотненных в вакууме до объемного веса 1,6—1,7 г/см%, с фильтрацией воды через уплотненные трунты вне вакуума показало, что последние фильтруют воду значи- тельно медленнее, особенно в присутствии углещелочных порошков из искусственно окисленных бурых углей. Гуминовые кислоты и их соли широко применяются в народном хозяйстве. По составу они неоднородны. Для более рационального использования выветрившихся углей в антифильтрационных реагентах „необходимо исследовать отдельные группы этих кислот, легко выделяе- мых из угля. Из кызылкийского выветрившегося угля выделена смесь туминовых кислот, а из них— гумусовые и гиматомелановые. Исследо- ванные гумусовые кислоты состоят из более конденсированных и гидро- фобных макромолекул, чем гиматомелановые. В последних больше функциональных киелых групп. Исходные гуминовые кислоты состоят главным образом из гумусовых кислот и близки к ним по конденсиро- ванности ядер макромолекул, но в них функциональных кислых групп больше, чем в гумусовых кислотах. Гуминовые и выделенные из них гумусовые и гиматомелановые кислоты мы перемешивали с небольшим количеством ?5-процентного аОН и эту смесь вносили в лессовые грунты, песок (главным образом с диаметром частиц 0,25—0,50 мм) и бентонитовую глину из расчета 0,75% кислот и 0,20% 'щелочи от веса грунта. Водопроницаемость пес- чаных и лессовых грунтов изучали в вакуумно-фильтрационной установ- ке с воронками No 1, а бентонитовой глины — на воронках Бюхнера © постоянной подачей воды сосудом Марнотта (табл. 1). Нанболее эффективное антифильтрационное влияние — натриевых солей гумусовых и затем гиматомелановых кислот отмечено в песке: водопроницаемость экрана уменышилась в 800—1600 раз. Гуматы: чатрия смеси кислот действовали в 20—40 раз слабее, что объясняется присутствием в гуминовых кислотах низкомолекулярных кислот. 108