переменными (концентрации в пересчете на единицу объема водо- носного горнзонта): с.‚п‚ [°о.` г"п (он)”. М» Мо, М (он»- Эта система уравнений, связывающая процессы переноса, обмена и превращений, имест вид: де аш(.‘_(_лв_——д’""* ° ) ш(т Ка—ее) +а (ВК, к од —Н, ее +н(9 абов, — — м) Р К'боу о 9е дМве о тар (Ка М) + К*енуаено, —- н дг дё + (9/0 К*ооу,бо) —- оо ден, Оат -— д де, де, м-5 (— пр ое оь, ее (он), _ аю( (- оее + п) — лй + Кое оь — К* а Кс"пд“а. , де, де, йм (%„ (— п0 —н 4- ш‚е„‚‚)) =——е+Ко(оо оно) + — Ко (г — ено,) + (9/0 Кн аено н ‘ре: ‹ою.; дМее (он),. И, 0= — Р — Ка ону — КОН причем для раднального потока м х== (д/дг) + (ж/г), а @с — член источника-стока, Гидрогеомнграционная_схематизация Гидрогеомиграционная схематизация представляет собой этап тео- ретического обоснования изучения миграции подземных вод на физико-химической основе. На первом этапе производится коли- чественное обоснование факторов н условий миграции подземных. вод, включая исходные математические модели миграционных про- цесёов (переноса, обмена_и превращений) с заданием миграцион- ных параметров. Поскольку основной формой переноса является конвекция с фильтрационным потоком, то гидрогеомиграцнонная схематизация должна опираться на позиции геофильтрационной схематизации. 'При’-изучении процессов-загрязнения подземных вод_необходи- мо прежде всего установить структуру баланса и течения потока подземных вод, обратив особое внимание на балансовые характе- ристики поступления загрязняющих мигрантов. 90