ации поля скоростей по мощности подземного потока ведут к дополнительному «размазыванию» концентраци- онного фронта — аналогично гидродисперсии. Как и в предыдущих случаях, такую зависимость эффектов рас- сеивания вещества от колебаний гидравлической прово- димости водоносного пласта можно связать с понятием макродисперсии. Характерная длина, определяющая мак- родисперсию (по аналогии с параметром микродисперсии д|), имеет в этом случае порядок величин мощностей водоносных слоев. Далее, необходимо учитывать и поперечное гидродис- персионное перемешивание между отдельными слоями, которое играет ту же роль, что молекулярная диффузия в расчетной схёеме микродисперсии: оно является факто- ром, направленным на выравнивание концентраций меж- ду элементами с различной проницаемостью. Проиллю- стрируем особенности проявления макродисперснионных эффектов в слоистых системах с близкими фильтрацион- ными свойствами на примере двухслойного пласта (рис. 6.14). Массоперенос в таком пласте характеризуется дву- мя крайними режимами [21]: 1 | начальным, когда поперечная дисперсия практи- чески еще не успевает проявиться и поэтому каждый слой «работает» независимо один от другого, обеспечивая пе- ремещение вещества с резко различными скоростями (весьма близкими к значениям у// п) и у;/ п) 2 | конечным асимптотическим, когда влияние по- перёчного обмена захватывает весь пласт, обусловливая выравнивание скорости перемещения фронта по всей мощности пласта. Верхний предел применимости расчёт- ной схемы послойного переноса #, легче всего опреде- лить, вернувшись к водоносной системе со слабопроница- емым слоем (см. рис. 6.12): потребуем, чтобы время пе- ремещения фронта переноса (с концентрацией с = 0,5), определенное по формуле (6.39), не слишком сильно от- личалось от времени 7,, найденного из схемы поршневого вытеснения (7,/1,=1+е,гдее — заданное малое число). 345