При этих исходиых данных на раестоянии 10 м от водозаборной скважины пре- дельное понижение уровня (при # == 10* сут) в бассейне подземных вод больше, чем в потоке, в 1,4 раза; на расстоянии 100 м вниз по потоку -в 1,9 раза, вверх — В 2,1 раза, вкрест потока — в 2 раза, а на расстоянии 1000 м — соответственно в 2,6, 7,0 и 4,3 раза. Как вндно, особенно большие различня отмечаются с увелнченнем рас- четного расстояйия, что приводит к резкому завышению срезок уровней при расче- тах взаимодействующнх скважин. При принятых значениях параметров на расстоянни 1000 м от водозаборной скважины понижения уровня вверх и вниз по потоку различаются почти в 3 раза. В таких условиях наиболее эффективны водозаборные сооружения в виде лнней- ных рядов, вытянутых вкрест потока подземных вод, что обеспечивает равномерное снижение уровня в водозаборных скважинах прн одинаковых дебитах. Для ориентировочной оценки необходимости учета потока подземных вод в без- напорном пласте можно сопоставнть параметры ау и В. Как вндно из формулы (7.108), В = 1,12 В. В условиях же бассейна подземных вод при принятых выше параметрах & == 1,5 Ъ/ауі = 1,5 // 10* . 10% = 1,5 ‹ 10% м. Блнзкие значения радиуса влияния в потоке подземиых вод будут наблюдаться прн уклоне & ^ 0,008, т. е. прн уклоне потока, равном первым тысячным, его можно не учитывать при расчетах понижения уровня в центральных скважинах. Однако при расчете понижений вверх и вниз по потоку для расстояний порядка 1000 м и более для больших периодов времени различия в прогнозных поннжениях уровня могут становиться заметнымн. Позтому необходимость учета потока подаземных вод в каж- дом конкретном случае требует предварительной оценкн. Контрольные вопросы, задания. 1. В чем заключается расчет водозаборных со- оружений для целей оценки ЭЗПВ гидродинамическими аналитическимн методами? 2. Можно лн суммировать пониження уровня при расчетах взаимодействующнх скважин в безнапорных пластах? 3. В чем суть использовання метода фильтрационных сопротивленнй при расчете понижений уровня в водозаборных скважинах? 4. Чем различаются расчеты водозаборных скважин с постоянным расходом н постоянным поннжением? 5. В какнх случаях и как учитывается прн расчетах иесовершенство водозаборных скважнн? 6. Как осуществляются расчеты водозаборных сооружений с использованием обобщенных систем скважин н какие ограничения существуют для применения этого метода? 7. Как учитываются в расчетах границы водоносных го- ризонтов? 8. В каких случаях и как при расчетах водозаборных сооружений в зам- кнутых круговых пластах следует учитывать дополнительное питание? 9. Оценнте роль влияния положения границы раздела в неоднородных по фильтрационным свойствам в плане пластах на величину понижения уровня в водозаборных скважи- нах. 10. Проанализируйте основные предпосылки, принимаемые для расчетов водо- заборных сооружений в слонстых водоносных пластах. 1!. В чем заключается физи- веский смысл параметра перетекання? В каких случаях он может использоваться в часчетах как аналог радиуса влияния? 12. В чем заключаются особенности расчета родозаборных сооружений в безнапориых потоках на наклонном водоупоре? 13. Чем определяется форма и глубина воронки депрессии в безнапорном потоке на наклон- ном водоупоре? ГЛАВА 8. ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД МЕТОДОМ МАТЕМ АТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 8.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ НА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ Природные месторождения подземных вод обычно характеризуются сложным многопластовым строением, существенной неоднородностью фильтрационных свойств водоносных и разделяющих их слабопрони- цаемых пластов, сложной взаимосвязью их между собой и с поверх- 192