$ 1.2. Гидрогеологические условия: 29 Рис. 1.5. Положенне неустанови! шихся депресснонных поверхностей. в координатах $- Г на момент д _ СВ Сн времени #==20 ч после пуска ке скйо — сыбзр МЕЙ т Т в работу_с дебитами 40, 59, 80, 1 195 н 145 м?/ч: / == положение ст: тического — уровня при дебите 32 59 м%/ч; 2—то же при дебите 125 м%/ч; 3 — торф 2 _ и четвертичных — отложений д характерно отсутствие вы- держанных по простиранию 03 водоупоров, что свидетель- ствует о налични тесной гид- равлической — связи между уу водоносными — горизонтами всей — осадочной — толщи. 27 В этих условиях при возра* стании масштабов осушения 27 @ ‘аболоченных — водосборов, —° ‘отличающихся — разнообраз- ным — сочетанием — мелкоза- лежных торфяников с песчаными взбугрениями карбонатных солончаков, резко возрастает интенсивность ` дренирования грунтовых вод мелноративной сетью и как следствие усилится перетекание между водоносными горизонтами. В результате. закономерности естественного режима грунтовых вод м, в ча- стности, режима водного питания осушаемых массивов, широ- ко изучаемые при гидрогеологических съемках, существенно- изменяются. Их влияние на характер формирования УГВ п водного баланса осушаемых водосборов будет отлично от влияния, которое нередко прогнозируют исходя из гидродина- мического анализа естественного режима и баланса подзем- ных вод. В гидродинамическом отношении толща четвертич- ных отложений и верхние пласты коренных пород будут вести себя как единый водоносный комплекс безнапорных вод. По- этому мощность активной зоны дренирования (нли глубина активной зоны фильтрации) _ в Белорусском Полесье весьма меустойчива, изменяется от 50 до 100 м и более и будет воз- растать с увеличением степени дренирования водосборов. После заложения дренажа перетекание между пластами принимает динамичный (неустойчивый) и частично знакопере- ГЕС КОВ ТР