переходной зоны, и снова проводится расчет времени Т по этим фор- мулам. Покажем возможное значение величин Дд й Гср в реальных усло- виях. Примем значение суммарного коэффициента микродисперсии Р, учитывающего процессы молекулярной диффузии и продольной диспер- сии, равным 2 - 107° м%сут, что близко к верхнему пределу возможных значений этой величины, и коэффициент активной пористости л, — 0,2. Тогда при Т == 10% сут ннн ”2.10-*. 10% Ьд = 5 1/ ——_щ-—*—_:'!:— 2^х 15 м. 2 . 10 В то же время длина зоны конвективной фильтрации, при тех же параметрах в неограниченном пласте, при @ == 1000 м%/сут и й = 20 м Исходя из формулы (10.15), составит Г, = /___ЁЁ_'_ЁЁ__Т%%О м. 1 3,14 - 20 . 2 . Ю0 Таким образом, длина переходной зоны составляет в данном при- мере менее 2 % и может не учитываться. Если принять Ау = 0,02, что соответствует разности минерализа- ций в 20 г/л, Ё (вертикальный коэффициент фильтрации) — 1 м/сут, й, Т ип, — как в предыдущем примере, то величина Гр СОСТавит . › . 10% Ь‚р=1‚5]/_———...—‘ аООО А 210 м. Отсюда видно, что влияние разных плотностей загрязняющей и пла- стовой жидкости может быть существенным и что этот фактор следует учитывать в прогнозных расчетах. Прогноз изменения качества отбираемой воды во времени. При эксплуатации подземных вод измене- ние их качества начинается с момента, когда первые порции некон- диционных вод достигают водозаборного сооружения и смешиваются с кондиционными водами. Процесс такого изменения постепенно раз- вивается во времени. При условии подтягивания некондиционных вод с концентрацией загрязняющих веществ снизу через дно несовершенных скважин, ра- ботающих в условиях пласта ограниченной мощности, минерализация воды или концентрация С (2) отдельных компонентов в любой момент времени # (# >> Т) рассчитывается по зависимости с( = С, — С, — С,) ['В}'" +(! + _Б‘...)] И 5. (0.95) В пластах большой мощности, когда влиянием подошвы пласта на движение некондиционных вод к водозаборному сооружению можно пренебречь, со=с, — ©. —со )/. (10.26) 242