292 Глава 9 личению питания подземных вод более чем в 3 раза по сравне- нию с неосвоенными территориями (Боревский и др., 1989). Подземное пространство современного города буквально насыщено различными водонесущими коммуникациями и все они протекают. Эти утечки составляют огромное количество воды, которое путем инфильтрации поступает в подземные воды. Так, в США потери из сети водоснабжения для старых систем составляют до 30%, а для новых — 7--10%; в России из старых систем — до 35—40%, а в Финляндии в среднем 18%, но в отдель- ных случаях достигают 34%. Необходимо отметить, что трубопровод не может не иметь утечек (хотя технически это возможно), иначе он по своей сто- имости будет “золотым”. Обычно неизбежные минимальные утечки воды на 1 пог. км сети составляют 2,3-7,0 м\/сут. Это за- висит от материала, диаметра, конструкции стыков, величины напора и возраста трубопровода. Однако фактические потери значительно выше. Так удельные (на 1 пог. км сети) утечки в системе водоснабжения Парижа составляют 51,4 м‘/сут, а в То- кио — 57,2 м`/сут. Концентрированными источниками утечек являются как пра- вило, производства с так называемым “мокрым” технологиче- ским процессом — химические и нефтехимические предприятия, ТЭЦ, очистные сооружения, насосные станции водооборотно- го цикла, различные резервуары и водоемы. Инфильтруясь, утечки подпитывают подземные воды, вызы- вая значительные подъемы их уровня в виде отдельных бугров — `^ до 10-15 м. Такие образования носят случайный характер и вёсь- ма трудно прогнозируемы. При этом под источниками утечек образуются техногенные верховодки и дискретные куполовид- ные поднятия, которые впоследствии могут сливаться и образо- вывать техногенные водоносные горизонты. Все это вызывает формирование широко развитого в городах весьма опасного процесса подтопления застроенных территорий. Уровень под-