Уравнение (3.17) с добавочным членом, учитывающим неконсерва- тивность веществ, применено, например, в работах Х. А. Вельнера, А. М. Айтсама, Л. Л. Пааля и др. /1, 64/. При практическом использовании уравнения (3.17) возникают труд- ности, обусловленные необходимостью непосредственного измерения корреляционных моментов в том потоке, для которого производится расчет, или в его аналоге. В настоящей монографии решения, основан- ные на указанном уравнении, не используются. Задача о начальном разбавлении за счет кинематического различия загрязняющей бтруи и окружающих водных масс нотока на сравнитель- но небольшом расстоянии от места выпуска и методика расчета началь- ного разбавления подробно рассмотрены в работах Н. Ф. Федорова, Н. Н. Лапшева и др. /48, 91/. Результаты, полученные указанными авто- рами, использованы ниже. На конечный эффект разбавления на больших участках рек или в водоемах начальное разбавление, как правило, влияет мало, поэтому при расчете распределения концентрации загрязняющих веществ на значительном расстоянии от сбросов начальное разбавление обычно не учитывается. Рассмотренные выше уравнения турбулентной диффузии основаны на градиентной зависимости диффузии. Уравнения (3.4) — (3.14) нахо- дят широкое применение при решении практических задач и при доста- точно правильном назначении основного параметра — козффициента тур- булентной диффузии — позволяют получить вполне удовлетворитель- ные результаты. Некоторая ошибка допускается в оцненке распростра- нения веществ в периферийных областях зон загрязнения и влияния и приводит к завышению их размеров — расширению областей малой концентрации. Очевидно, что указанная неточность может иметь зна- чение лишь при оценке распространения в водном объекте весьма ток- сичных веществ, в обычных же случаях сброса веществ, нормируемых по ПЛК, подобная неточность не может рассматриваться как сущест- венная и не влияет на принятие решений, связанных с планированием водоохранных мероприятий, проектированием водопользования или сбросов сточных вод. При оценке распространения токсичных веществ результаты расчетов по рекомендуемой ниже методике могут оцени- ваться как дающие некоторый ”запас прочности”, Указанного недостатка лишена модель диффузии с конечной ско- ростью. Пропессы диффузии с конечной скоростью переноса частиц анализировались О. К. Блумберг в ГГИ в 30-х годах. Однако эти рабо- ты не получили математического оформления. Модель диффузии с конечной скоростью разработана А. С. Мониным применительно к условиям свободной атмосферы и океанов. Для рус- лового потока такая модель предложена А. Д. Гиргидовым в Ленин- градском политехническом институте. Разрабатываемые на основе этой теории практические методы расчета смогут в дальнейшем найти приме- 65