бодный). В этом случае расчетное время ;/*, ограничивающее размер поясов ЗСО, уменьшается на величину 7 При обоснования границ ЗСО используются также аналитические методы, основанные на интегрировании скоростей фильтрации, полу- ченных из аналитических решений уравнений фильтрации к водоза- борным скважинам [Лапшин, Орадовская, 1983; Орадовская, Лапшин, 1987]. Их использование, однако, ограничивается простыми схемами гидрогеологических условий и водозаборных ссоружений: е — одиночная скважина или линейный ряд скважин; е — направление потока подземных вод параллельно или перпенди- кулярно водоему; ®е — плановая однородность фильтрационных и миграционных пара- метров. Расчетные конфигурации границ поясов ЗСО, полученные аналити- ческими методами, в большинстве случаев имеют форму правильных геометрических фигур, часто завышающих размеры ЗСО. На месторождениях приречного типа [Боревский и др., 1989] пи- тающие береговые водозаборы участки водотоков или водоемов все- гда оказываются в пределах границы 3-го пояса ЗСО. В случае, если поверхностные воды загрязнены, проводится прогнозный расчет фор- мирования качества добываемой на месторождении воды на основе геомиградионного моделирования согласно (6.1). Параметрами геомиграционных моделей в этом случае, помимо эффективной пористости пород, являются коэффициенты продольной и поперечной дисперсивности оу и @а,, а на границе (водотоке или во- доеме) задается изменчивость концентрации загрязняющего вещества на расчетный срок прогноза, согласно (6.2 — 6.3). Для таких расчетов как в России, так и за рубежом эффективно ис- пользуется программа МТЗОМУ [7Бепе, \Уапг, 1998], на пре- и пост- процессорном уровне связанная с программой моделирования гео- фильтрации МойНоу [Нагбаией и др., 2000] — см. раздел 7.2. МТЗрОМ$У — программа трехмерного моделирования конвективно- дисперсионного массопереноса с учетом линейной и нелинейной сорбции, распада и двойной пористости [/БЛепе, \Уапе, 1998]. Послед- ние версии программы позволяют также производить расчеты много- компонентной миграции загрязняющих веществ без химических реак- ций между отдельными компонентами. М'ТЗОМ®У основана на вычис- лительных алгоритмах, минимизирующих численную дисперсию при решении задачи конвективно-дисперсионного переноса. Второй тип задач часто связан с прогнозированием распростране- ния загрязнения в потоке подземных вод за счет фильтрационных по- терь из отстойников и шламохранилищ на площадках промышленных предприятий и оценки возможности загрязнения поверхностных во- доемов и водотоков. В этом случае промышленный водоем-накопитель рассматривается как питающая граница геомиграционной модели, на которой задаются условия поступления мигранта, согласно (6.2 — 6.3). 121