Ор‹:›шёни‹аі О{ аА Инфильтрационный бассейн ....... К 8 НН ЕЕ СЕЬ [ ЕЕ Рис. 4. Схема формирования ЭЗПВ (0,) за счет различных источников: 1 — сработанные естественные емкостные запасы (Фс.е); 2 — сработанные антропогенные ем- костные запасы (Од.е); 3 — инфнльтрацня оросительных вод (Оа_д); 4 — приток с водосборной площади за счёет естественного питания (Ое_д); 5 — приток из инфильтрационного бассейна, пополняемого из реки (Ои.д)3 6 — приток из реки (Опр); 7 — уровеиь подземиых вод: а -— В ес- тественных условиях ‹пе). 6 — в естественно-антропогенных ‹па); в — в условиях эксплуа- тации (Ид) В реальной природной обстановке Одд и Опе при оценке запасов следует по возможности разделять на естественные (@.д и @.) и ан- тропогенные (@,д и @,.) составляющие, поскольку коэффициенты их использования, как правило, будут неодинаковые. Кроме того, они могут характеризоваться различным качеством воды. Это приведет к разделению отдельных слагаемых в уравнении (1.6) на составляющие: Ое.д› Ое е› Оа.д‚ Оа.еч Формирование эксплуатационных запасов (притока подземных вод к водозаборным сооружениям) иллюстрируется схемой, представлен- ной на рис. 4. В величину привлекаемых ресурсов входят также возвратные во- ды, поступающие в водоносный горизонт путем инфильтрации или через поверхностные водные источники. Величина Фпр характеризует усиление питания подземных вод, вызванное эксплуатацией (возник- новение или усиление фильтрации поверхностных вод, инфильтрацион- ного питания, смещения подземных водоразделов и т. п.). При рас- смотрении баланса отдельного водоносного горизонта, а не водоносной системы в целом в @пр может входить перетекание из смежных гори- зонтов, которое в системе входит в природные динамические и емкост- ные запасы. Выражение (1.6) не позволяет непосредственно численно опреде- лить @., так как входящие в него коэффициенты @; не могут быть оп- ределены вне связи с условиями и режимом водоотбора. В зависимос- ти от условий формирования эксплуатационных запасов подземных 32