значение ее уменышается (по сравнению с функцией &) доволь- но быстро н при #-+со К„—0. Таким образом, ареал загрязнений и распределение изоли- ний концентрации загрязнений в мощном водоносном пласте со временем приобретают стационарное положение. Это обстоя- тельство подкрепляется данными полевых наблюдений, поучи- тельные примеры которых приводятся, например, в работах В. А. Грабовкикова, Б. Г. Самсонова и др. [47]. Рассмотрим подробнее функцию К\. Учитывая, что -обычно м; — велико, можно воспользоваться разложением — функции Бесселя К @ = ё уа ° При этом, полагая Вз=0 и используя принятые обозначения даля @, о н у Вместо (5.20) получим т С(к. й, # -> ©) , 0,5 с ЕЕЕ ‘/іехр ', (—а + Сьх © + И, (@ —) — И, (г — о), (5.23) где у,=ИЙ+Й. При г=го, ®=Хо, и==ио, С=С, а при г=оо, х, иноо, С=0. Следовательно, в рассматриваемой схеме ареал`фильтрующихся растворенных веществ имеет ограниченные размеры и за его. пределами в водоносном пласте сохраняется фоновая концентра” ция этих веществ в естественных условиях (точнее, до начала фильтрации из бассейна). На рис. 35 показаны контуры ареалов ` загрязнения подзем- ных вод, рассчитанные по (523) при следующих параметрах: О=2500 м“/сут; 2 1=500 м; го=? м; &=50 м/сут; /е-=0,001; ; =0%=+01 м’(сут; Ку=0 (рис. 35, а) и Ау=0,0004 (рис. 35, 6). ФОбращает на себя внимание существенное значение в фор- мировании ареала загрязнений гравитационного потенциала Ау- При Ау=0 ареал загрязнения будет занимать верхнюю часть пласта. С удалением от хранилища концентрации снижаются, @ мощность загрязненной толщи пород 'постепенно увеличивается. В случае Ау:>0 фильтрационный поток из хранилища погружа- ется в глубь пласта, а на поверхности водоносного _ горизонта интенсивное загрязнение может и не проявиться. При Э;>> размеры ареала загрязнения по оси г будут меньше указанных на рис. 35. ь Изменение концентрации загрязняющего вещества при А =0,0004 по глубине водоносного пласта на разном расстоянии от хранилища (х=20 м и х=75 м) показано на рис. 36. 104