характеризующей условия формирования подземного стока для целого речного бассейна. При отсутствии поступления. вод подземным стоком в дан- НЫЙ подземный водосбор (нет подземного водообмена) вели чина 2— АЁ умноженная на площадь бассейна, дает подзем ный сток этого водосбора. В условиях полного дренирования `УNoу”$т и}\/‚‹ че нЫ „*'1‘32 инанда —- \""’7/74-;55‘ М , Н . “ /Ч _ \ 3 А 7Р77УУ7У ПУО ТУДУТ, '//ГЙ///////// 777 Ал— -А о 3 — — — — 11 _1__ _'__1Ъ___0 Рис. 16 Схема расчета баланса элемента под- земного потока по данным об уровнях в трех ` его сечениях. \ — питание потока сверху, 41 — приток, 4; — отток подземных вод из элемента потока (элемент заштри- хован). грунтовых вод реками эта величина соответствует объему ее подземного питания за интервал времени А. Легко видеть, что величина Е—Аг‘ выраженная в л/сек. с 1 км?, есть Модуль под земного. стока. _ Метод позволяет на основе детальных гидрогеологически стационарных наблюдений изучать условия формирования стока не только в местах разгрузки подземных вод в реки, но и на характерных участках их водосборов. Относительная слож ность организации стационарной наблюдательной сети скважин и трудоемкость детальных гидрогеологических исследований ограничивают возможность применения этого `метода для 0от дельных бассейнов при многолетних исследованиях. Методика такого изучения режима подземных вод описана в специальной литературе [8, 34, 39, 46). ‘ 10