Ввиду того, что эксплуатация приводит к взаимодействию вод различ- ных еодоносных горизонтов, характеризующихся различной температу- рой, или к взаимосвязи подземных вод с реками, пополняющими запась! подземных-вод-и-таюже характеризующимися-разной температурой воды становится принципиально возможным установить по результирующей температуре количество воды, притекающей из других горизонтов или из реки. Например, при одновременной эксплуатации первого от поверхнос- ти напорного водоносного горизонта и гИдравлически связанных с ним грунтовых вод разность температур этих горизонтов может достигать нескольких градусов. Соотношение расходов и температур при этом мо- жег быть выражено следующими`уравнениями: @, + д6 =Оу0); @, + 0) =0,, где @, и @; — количество воды, забираемое из первого и второго горизон- тов; ё и ё — температура подземных вод первого и второго горизонтов. до эксплуатации; у — суммарное количество откачиваемой воды; 6 — температура откачиваемой воды. `Отсюда следует, что (3, 2) (3.3) Если учесть, что , /0 = (&т) ‚ /(Кт) › и, установив соотношение расхо- дов, можно определить отношение водопроводимостей пластов по формуле ы- (ат), (т “ где & — коэффициент фильтраций; и — мощность водонасыщенных по- род; @т — водопроводимость пласта Затем, зная суммарную водопроводимость или водопроводимость одного из пластов, можно определить водопроводимость каждого из них. По соотношению температур воды водоносного горизонта и реки могут быть также установлены соотношения размеров подтока грунтовых и речных вод к водозабору как в отдельные сезоны года, так и в многолет- нем разрезе, Как известно, в зависимости от соотношения размеров. водоотбора и параметров водоносного горизонта могут существовать два основных спучая вовимодействия иодземных и поверхностных вод (то В.М. Гольк бергу). . Приток из реки в водозабор отсутствует. Положение точки перегиба А (см. рис. 7, в) на графике определяется по формуле 60