состава к водозаборному сооружению по эксплуатируемому пласту может произойти через достаточно длительное время даже при близком расположении водозаборного сооружения от границы зоны неконди- ционных вод. Как было показано И. И. Крашиным на основании рас- чета методом математического моделирования эксплуатационных за- пасов теплоэнергетических вод Терско-Сунженской депрессии, за 60 лет эксплуатации холодная вода из области питания продвинется всего на 5 км, а изменение температуры в этой полосе не превысит 1--1,5 °С. Несоизмеримо большое значение имеют доказательства устойчи- вости состава и температуры подземных вод при оценке эксплуата- ционных запасов минеральных и термальных вод трещинно-жиль- ных структур. В этих условиях поставленная задача решается проведе- нием длительных опытно-эксплуатационных откачек (выпусков), в про- цессе которых выполняются наблюдения за ионно-солевым, газовым со- ставом и температурой воды. Поскольку для таких месторождений во многих случаях характерна связь режима подземных вод с гидрометео- рологическими факторами, опытно-эксплуатационные откачки (вы- пуски) должны проводиться в сроки, охватывающие периоды наи- болышей й наименьшей интенсивности питания водоносного горизонта и в общем составлять не менее одного годового цикла. Длительные опытно-эксплуатационные откачки (выпуски) на месторождениях ми- неральных и теплоэнергетических вод, связанных с трещинно-жиль- ными структурами, проводятся не только для оценки устойчивости качества воды и температуры, но и для определения самой величины эксплуатационных запасов гидравлическими методами. Эти месторож- дения, как правило, характеризуются очень сложными гидрогеоло- гическими условиями, где гидродинамические методы неприменимы. При оценке эксплуатационных запасов теплоэнергетических вод глубоких водоносных горизонтов в ряде случаев необходимо прово- дить прогноз уменышения температуры воды при её движении от за- боя к устью скважины. В этом случае потери тепла определяются раз- личными факторами: коэффициентом теплоотдачи, теплоемкостью й плотностью теплоэнергетических вод, диаметром и глубиной скважи- ны, ее дебитом. При неболышом дебите скважин изменение температу- ры воды может быть довольно существенным. Для прогноза температуры на устье скважины возможно исполь- зование следующей зависимости: вта'іъс ТУ =Т0+(Тпл_‘То)е_бг‚ (18.7› где Т, — температура воды на устье скважины, °С; Т, — температу- ра пород на глубине «нейтрального слоя», °С; Т — температура воды в пласте термальных вод, °С; & — диаметр скважины, м; И, — глубина скважины, м; &, — комплексный параметр, зависящий от коэффициента теплоотдачи, теплоемкости и плотности теплоэнерге- тических вод, м/сут. Параметр в; определяется по результатам опытных работ путем решения уравнения (18.7) относительно этого параметра. 392