Процесс инфильтрации при восполнения подземных вод неглубокого залегания можно разделить на три фазы. Первая — наполнение инфильтрационных бассейнов водой и начало нисходящего движения фронта влажности (вода-воздух). Движение происходит главным образом за счет всасывающей способности грунтов зоны аэрации вследствие разницы коэффициентов их водонасыщения. Гидравлический градиент однозначно больше 1. В течение этой фазы, хотя через дно бассейна инфильтрация и не равна нулю, восполнение водоносного пласта отсутствует поскольку имеет место увлажнение ненасыщенных периферийных участков зоны аэрации и накопление там воды. Продолжительность этой фазы инфильтрации зависит — от состава верхнего слоя грунта и зоны аэрации, начальной степени их насыщения, пьезометрического напора и глубины залегания уровня грунтовых вод. Вторая - бахрома увлажнения достигает зеркала грунтовых вод. Причем смыкание с водоносным горизонтом еще не произошло. Вода заполняет поры капилляров и, по сути, является капиллярной. Под воздействием начинающегося питания горизонта происходит — подъем его уровня. Влажность грунта в верхних слоях зоны уравновешивается и приближается к максимальной величине насыщения (около 100%), проницаемость также стремится к величине, свойственной зоне насыщения, всасывающая способность грунта в этой зоне практически исчезает, движение жидкости становится гравитационным, гидравлический градиент около 1, однако имеет тенденцию к его незначительному возрастанию. Третья - устанавливается гидравлическая связь между плоскостью инфильтрации и поверхностью водоносного горизонта. Движение жидкости происходит в среде, полностью заполненной водой. Гидравлический градиент становится характеристикой всей водонасыщенной среды (от долей % до нескольких %), в которой происходит движение — нисходящего инфильтрационного потока, и уменьшается до предела, соответствующего стационарному режиму фильтрации. Это положение очень важно, поскольку определяет, что — для поддержания оптимального режима процесса инфильтрации и обеспечения максимального объема поступления воды необходимо соблюдать режим, соответствующий второй фазе. Время, за которое фильтрующийся из инфильтрационного бассейна поток достигает зеркала естественного потока, определяется по формуле (1): Н + Н, + й) - , - т=-с| (Н + Н, Н+Н. () где и - недостаток насыщения грунта, т.е. разность между полной влагоемкостью породы и естественной влажностью, в объемном выражении; Н - глубина воды в инфильтрационном бассейне; Й. - глубина залегания грунтовых вод от дна водохранилища; Н к - капиллярное давление менисков на границе воды и СУХОЙ породы; Общий объем профильтровавшейся в грунт воды к моменту смыкания фильтрационных вод с грунтовыми водами или с водоупорным слоем определяется по формуле: У,в = иВЛ, где В- средняя ширина инфильтрационного бассейна по урезу воды В Казахстане простейшие схемы искусственного восполнения запасов подземных вод начали применяться с тридцатых годах прошлого столетия, чему во многом способствовало пересыхание береговых _ инфильтрационных — колодцев из-за неравномерного — сезонного распределения поверхностного стока в наиболее маловодные годы. Методы ИВЗПВ в той или иной степени применяются на Аягузском, Жангизтобинском, Талдысайском, Жаратасском и некоторых других инфильтрационных водозаборах. С целью выявления перспектив использования и развития метода искусственного восполнения запасов подземных вод — «Зональным гидрогеолого-мелиоративным центром» Комитета по водным ресурсам МСХ РК совместно с кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии КазНТУ им.К.И.Сатпаева было проведено районирование предгорной зоны южного Казахстана, территориально ограниченной границами Алматинской и южной частью Восточно-