В результате, например, в подземных водах мячковско-подольского ВОДОНОСНОГО горизонта Московского артезианского бассейна увеличивается вероятность обнаружения повышенных концентраций 1л (>>0.03 мг/л) при отношении Ма/К. менее 10. Важно подчеркнуть, что изменчивость химического состава подземных вод в гидрогеологических структурах — итоговый результат формирования гидрогеохимической зональности водоносных систем. В свою очередь формирование такой зональности приводит к детерминированному распределению нормируемых микроэлементов, которое возможно прогнозировать по общему химическому составу вод, соотношению определенных макрокомпонентов. Выше были рассмотрены примеры решения задач прогноза распределений микроэлементов в подземных водах, основанные на изменении их миграционных свойств в зависимости от значений рН и ЕЪ, макрокомпонентного состава. Но эмпирические геохимические характеристики подземных Ввод в совокупности позволяют прогнозировать последствия и более сложных гидрогеохимических процессов. В частности, примером возможностей такого прогноза могут служить результаты изучения гетерогенного процесса формирования высокоцветных (до 1000 — 1500 градусов) подземных вод Мегионского месторождения (Западная Сибирь). Основными — показателями, указывающими на существование — предпосылок образования высокоцветных подземных вод на этом месторождении являются: 1. Гидрокарбонатный, хлоридно-гидрокарбонатный или гидрокарбонатно-хлоридный состав подземных вод с минерализацией более 0,5 г/л при концентрациях Ма>120 мг/л и НСО) > 350 мг/л. 2. Эквивалентное содержание С1-иона не более 60-65%. 3. Высокие значения эквивалентного соотношения гМа/гСа >5. 4. Континентальный генезис водовмещающих пород и заключенного в них органического вещества. 5. Наличие в подземных водах растворенного углекислого газа в количестве не менее 20 мг/л (10 мл/л). Прямыми признаками формирования повышенной цветности подземных вод при существовании всей совокупности вышеперечисленных показателей являются: - Увеличение перманганатной и бихроматной окисляемости вод (соответственно >7 и > 20 мгОЛл); - Обнаружение в составе вод гуминовых кислот в количестве >1 мг/л. Сложность рассмотренных процессов и отсутствие их кинетических характеристик не позволяют в настоящее время делать количественные прогнозы изменения цветности подземных вод в процессе эксплуатации и заставляют нас ограничиться лишьЬ качественными оценками. Важно, однако, то обстоятельство, что при отсутствии вышеперечисленных условий можно утверждать, что формирование высокоцветных вод практически не может происходить. Вместо с этим прогноз формирования высокоцветных вод обязан сопровождаться исследованиями: - общего химического состава подземных вод; - перманганатной окисляемости; - растворенной углекислоты; - генезиса и состава органического вещества; - состава поглощающего комплекса; - содержаний в подземных водах гуминовых кислот. Применительно к задачам прогноза качества подземных вод важно четкое выделение уровня схематизации природно-техногенных условий месторождения, который необходим и достаточен для решения поставленных задач. При этом от того, насколько гидрогеохимическая модель адекватна реальной ситуации, напрямую зависит надежность прогнозных решений. Необоснованное упрощение гидрогеохимических условий может привести к серьезным ошибкам в прогнозах из-за недоучета тех или иных процессов.