Однако излишнее усложнение модели может привести к тем же результатам из-за невозможности правильного учета всех взаимодействий, отсутствия необходимых кинетических параметров среды и ограниченных возможностей математического аппарата. Выделяется семь уровней схематизации природных условий при обосновании моделей прогноза качества подземных вод. Первые четыре уровня необходимы для формирования расчетной гидродинамической модели [1]. Они включают: 1) Рабочую гипотезу или эвристическую разведочную модель; 2) Природную — пространственно-временную — модель — условий — формирования эксплуатационных запасов подземных вод; 3) Геофильтрационную модель месторождения; 4) Расчетную гидродинамическую модель. Поскольку для прогнозов качества подземных вод существенна информация о направлении, скорости движения и балансе формирования запасов подземных Ввод, перечисленные этапы схематизации обязательно предшествуют построению моделей прогнозов их качества. После этого могут быть созданы: 5) Геомиграционная модель месторождения, включающая обоснование гидрогеохимических полей, полей миграционных параметров и выделение наиболее значимых факторов переноса, рассеяния и преобразования химических веществ; 6) Консервативная расчетная модель, в рамках которой считается, что растворенное вещество ведет себя консервативно, а изменение концентраций обуславливается только процессами конвекции, диффузии, макро- и микродисперсии; 7) Активную физико-химическую расчетную геомиграционную и геохимическую (термодинамическую) модель месторождения, учитывающую фазовые и внутрифазовые взаимодействия вещества. Основным миграционным параметром, необходимым для характеристики наиболее существенной — конвективной — части переноса вещества в условиях месторождений является параметр активной пористости (трещиноватости) пород. Однако, в силу того, что определяющую роль в формировании поля скоростей движения воды играют гидродинамические факторы — неоднородность и анизотропность фильтрационных свойств пород — для построения геомиграционных моделей необходимо рассмотрение фильтрационных свойств пород в области предполагаемой миграции вещества. В связи с этим часто возникает необходимость проведения специальных видов работ для характеристики — фильтрационной — неоднородности — водоносных — горизонтов и гидродинамической взаимосвязи их с выше- и нижележащими пластами. К ним относятся термометрические, водно-гелиевые, изотопные — исследования, гидрогеохимические исследования поровых растворов в слабопроницаемых пластах, а также опытно- миграционные работы, направленные на исследования профильной неоднородности поля скоростей, плановой и профильной анизотропии пород. Заметим, что уже на этапе геофильтрационной схематизации и построения гидродинамической модели месторождения необходим учет особенностей формирования качества подземных вод, например, таких, как направление и величина вертикального водообмена между водоносными горизонтами, выделение областей с существенно замедленной или увеличенной скоростью миграции подземных вод, наличие в плане и разрезе пластов, где могут происходить те или иные физико-химические взаимодействия воды с породами. Это означает, что гидрогеохимическая информация должна анализироваться и учитываться уже на этапе геофильтрационной схематизации, а геолого- разведочные работы должны быть нацелены на обеспечение процесса моделирования. Добавим к этому, что учет результатов гидрогеохимических исследований, включая изотопные и водно-гелиевые опробования, ОМР может существенно увеличить обоснованность и достоверность гидродинамических моделей и в тех случаях, когда специальный прогноз качества подземных вод не требуется.