230 Глава б =еечтонслт мнысые лидов и выделялись территории, где рассчитанное время мень- ше периода полураспада (т.е. территории, где подземные воды не защищены от радиоактивного заражения), где это время боль- ше периода полураспада в 1-2 раза (относительно защищенные территории) и где это время больше периода полураспада ра- дионуклидов более чем в 2 раза (хорошо защищенные террито- рии). В общем виде, время в течение которого эти радионукли- ды могут достичь водоносного горизонта, прямо пропорцио- нально мощности перекрывающих отложений (или мощности вадозной зоны) и эффективной пористости пород (Белоусова, Галактионова, 1994; Зекцер и др. 1995). 3. Степень влияния рассмотренных выше природных факто- ров на уязвимость подземных вод является различной. Так, до- статочно очевидно, что для безнапорных вод основными факто- рами, определяющими возможность проникновения загрязни- теля в подземные воды с поверхности земли, являются мощ- ность, состав и сорбционная способность пород вадозной зоны, а для напорных — соотношение уровней (напоров) оцениваемо- го и вышележащего безнапорного (т.е. потенциально подвер- женного загрязнению) водоносных горизонтов и фильтрацион- ные свойства разделяющего их водоупора. Поэтому региональ- ная оценка и картирование уязвимости подземных вод должны проводиться отдельно для основных водоносных горизонтов, воды которых используются сейчас или будут использоваться в перспективе для водоснабжения или для орошения. При этом на картах уязвимости помимо количественных характеристик отражаются также гидрогеологические условия оцениваемых территорий и, прежде всего, основные факторы (условия), оп- ределяющие природную защищенность подземных вод от за- грязнения. 4. Следует иметь в виду, что в нарушенных, по сравнению с естественными или уже сложившимися (сформировавшимися) условиями, влияние основных факторов на защищенность под-