являются — микробиологические и вирусологические — показатели, как — правило содержащиеся в речных водах в ураганных количествах. Среди этих показателей выделяются: общее микробное число, общие и термотолерантные колиформные бактерии, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий, количество которых в водах регламентирует СанПиН 2.1.4.1074-01, а также бактерии группы кишечных палочек, возбудители кишечных инфекций — сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы, Е. СоП, энтерококки, анализ которых предусматривает ГОСТ 2761-84. Кроме микробиологических и вирусологических показателей наиболее часто встречаются в речных водах повышенные концентрации нефтепродуктов, фенолов, поверхностно-активных веществ. До сих пор речь шла только о прогнозных транспортных геомиграционных моделях в их простейшем виде. В тех случаях, когда гидрогеохимическая обстановка на месторождении изучена в достаточной мере, а транспортные и балансовые оценки не позволяют исключить выявленные источники загрязнения из рассмотрения, необходим переход к построению более сложных расчетных геомиграционных моделей. Их последующее построение также — осуществляется — поэтапно: — первоначально производится построение миграционных моделей, учитывающих процессы рассеяния вещества на основе консервативных схем, затем учет тех процессов сорбции, которые могут быть учтены путем приведения к транспортным схемам (заменой расчетного значения параметра пористости), затем процессов деструкции тех компонентов, для которых известны характеристики времени полураспада в изучаемых условиях. Более сложные прогнозные задачи для системы «вода-порода», учитывающие процессы растворения — осаждения твердого вещества в водном — растворе, электролитической диссоциации — ассоциации растворенных в водной фазе частиц, окисление — восстановление компонентов переменной валентности водного раствора, сорбцию-десорбцию (ионный обмен) компонентов между твердой и водной фазами, решают путем физико-химического моделирования [3, 6 и др.]. Обзор типовых методов физико-химического моделирования показал, что главным препятствием для проведения прогнозных расчетов является отсутствие методик определения ряда параметров, необходимых для построения моделей, адекватных реальной природной обстановке. В первую очередь это относится к определению «1п $Ии» кинетических параметров физико- химических — реакций, протекающих — при — взаимодействии — подземных — вод с водовмещающими отложениями, и связано с невозможностью количественной оценки отношений реагирующих масс порода/вода. В результате неправильного учета этих параметров могут быть получены результаты модельных расчетов, прямо противоречащие данным о химическом составе подземных вод, распространенных в водоносных системах зоны гипергенеза. В заключение подчеркнем, что прогнозирование качества подземных вод в процессе эксплуатации их месторождений должно осуществляться с учетом комплексного подхода к решению прогнозных задач с рассмотрением факторов и процессов, определяющих химический состав подземных вод и возможность их изменений во времени и пространстве, с последовательным — использованием — гидродинамических, физико- химических моделей разного уровня. Литература 1. Боревский Б.В. Формирование эксплуатационных запасов и разведка месторождений пресных подземных вод. Доклад диссертации на соискание ученой степени д.г.-м.н. М., 1986. 2. Крайнов С.Р., Закутин В.П. Геохимико-экологическое состояние подземных вод России (причины и тенденции изменения химического состава подземных вод). Геохимия, 1994, ЛNo3, с. 312-3268.