Их анализ показывает, что чем больше скорость фильтрации, тем быстрее происходит восстановление гетита в колонке донных отложе- ний, и при малых скоростях больше растворенного железа поступает из донных отложений; однако, начиная со скорости 0.04 м/сут, наблю- дается постоянная выходная концентрации железа (рис. 6.6). Таким образом, проведенные термодинамические расчеты по вы- шеописанной модели многокомпонентной миграции с принятыми до- пущениями подтвердили возможность протекания процессов мобили- зации и перераспределения железа между жидкой и твердой фазой донных отложений в процессе фильтрации через них воды водохрани- лища. При этом для следующего этапа моделирования миграции же- леза в пласте можно использовать в качестве граничного условия под ложем водохранилища выходную концентрацию железа, равную при- мерно 0.156 ммоль/л для всех скоростей фильтрации и постоянную в течение всего срока работы водозабора. На третьем этапе моделирования использована региональная (объектная) геомиграционная модель участка водозабора, в которой рассматривался однокомпонентный перенос общего растворенного железа от водохранилища к водозаборным скважинам. При этом гид- рогеохимические взаимодействия в водовмещающем пласте не рас- сматривались, и миграция Реосц моделировалась, как перенос ней- трального компонента. В качестве начального условия задана нулевая концентрация Реобщу что отвечает условию его отсутствию в естественном потоке подзем- ных вод. На границе модели — участке акватории водохранилища за- дана средняя поступающая из донных отложений концентрация желе- за 0.156 ммоль/л, полученная по результатам моделирования 2-го эта- па. В результате моделирования за время с начала работы водозабора, получено, что, в целом, расчетные концентрации содержания железа на участке водозабора соответствуют фактическим; при этом так же, как и по данным наблюдений, его содержание уменьшается при уда- лении от береговой линии водохранилища. 129