зионным в блоках и др. В моделях неоднородных толщ также можно учитывать некоторые процессы физико-химического взаимодействия. Подробно различные виды математических моделей рассмотрены в работах В. А. Мироненко и В. Г. Румынина (1986), Л. Лукнера и В. М. Шестакова (1986) и др. Следует отметить, что в практических расчетах при прогнозе из- менения качества подземных вод в большинстве случаев используется простейшая модель конвективного переноса (поршневого вытесне- ния). При достаточно больших расстояниях от водозаборного соору- жения до контура некондиционных вод и очагов загрязнения (сотни метров и первые километры) длиной переходной зоны, где происходит перемешивание жидкости вследствие процессов гидродисперсии, мож- но пренебречь по сравнению с общим расстоянием движения загряз- ненных вод. Поэтому модель поршневого вытеснения в таких усло- виях пригодна для решения задач прогноза изменения качества подземных вод и дает, как это будет показано ниже, вполне удовлетво- рительные результаты (без учета изменений, вызываемых физико- химическими процессами). В необходимых случаях в этой модели учитываются продольная макродисперсия и отдельные сорбционные процессы (равновесная сорбция). В практических расчетах обычно рассматривается модель стацио- нарной фильтрации. При этом принимается допущение, что скорости движения подземных вод при стационарном и квазистационарном режиме равны. Поскольку область влияния водозаборного сооруже- ния (депрессии) всегда намного больше области, в которой проис- ходит подтягивание подземных вод к водозаборному сооружению, последняя практически всегда находится в области квазистационар- ного режима. Кроме того, замедляющее действие на перемещение подземных вод оказывает сработка емкостных запасов в балансе во- доотбора. Поэтому расчеты применительно к модёлям стационарной фильтрации дают некоторый запас надежности. Более сложные модели, учитывающие процессы гидродисперсии, молекулярной диффузии, сорбции и другие факторы, должны ис- пользоваться прежде всего для определения расчетных миграцион- ных параметров при обработке результатов опытно-миграционных работ, поскольку при этом размеры зоны перемешивания вполне со- измеримы с расстоянием между опытными скважинами. Несомненно, такие модели следовало бы использовать для прог- ноза передвижения некондиционных вод в неоднородных пластах (например, в трещинно-карстовых), но обычно в этих случаях необхо- димая информация для построения расчетных миграционных моделей оказывается недостаточной для получения надежных результатов. Для прогноза изменения качества подземных вод при эксплуата- ции используются гидродинамические мёетоды (аналитические и гра- фоаналитические расчеты, математического моделирования), а также методы аналогии. При этом методы гидрогеологических аналогов мо- гут быть использованы как для установления расчетной модели, так и для определения ряда миграционных параметров — переноса, 234