мНАН ИНАН ЕН ПТЯ “ ПУИ -)' Е =Р Рис. 8. Схема формирования расхода грунтового потока в раз- личных поперечных сечениях: 1 — уровень грунтовых вод; 2 — линня тока И только в том случае, когда расход потока рассчитывается в сечении [1|, будут оценены суммарные динамические ресурсы. Но уже в сече- нии 1У расход будет уменьшаться на величину разгрузки испарени- ем. Таким образом, Оу << О >> О: >> @1. В связи с изложенным при оценке общих динамических ресурсов по расходу потока вод дол- жно учитываться положение расчетного сечения по отношению к 0б- ластям питания и разгрузки подземных Вод. При определении величины динамических ресурсов по суммарному питанию годземных вод используется зависимость п @; = 21 е;Р; -- 96 (3.3) где её; — интенсивность питания подземных вод за счет /-го источника; Ё, — площадь, на которой происходит питание за счет {-го источника; @, — приток из смежных систем (боковой приток). В соответствии с режимом климатообразующих факторов условия питания и разгрузки подземных вод существенно меняются по сезо- нам года и в многолетнем разрезе. Поэтому величина динамических ресурсов также может быть подвергнута значительным колебаниям в зависимости от водности расчетного периода. Методы определения величины питания, разгрузки подземных вод, а также расходов подземного потока по своему содержанию могут быть классифицированы следующим образом (табл. 3.1): гидродина- мические (в том числе методы математического моделирования), осно- ванные на использовании зависимостей, полученных на основанийи ре- шения дифференциальных уравнений фильтрации; балансовые, где 65