грунтовых вод залегает на глубине от З до 6 м. Водоносный гори- зонт разгружается в море, а также в южное озеро, линия водораз- дела перемещается в зависимости от времени года. Были обору- дованы скважины для проведения постоянных резистивиметриче- ских измерений, которые позволяют приблизительно определить теометрические `характеристики переходной зоны (рис. 6.3.3). Переходная зона, обусловленная приливно-отливными - явле- ниями и сезонными колебаниями, при отсутствии систематиче- ского водоотбора имеет ширину 2--12 м. Если принять ее среднее положение за поверхность раздела между пресной и соленой водой, то отношение высот пресной воды над и под уровнем моря изменя- ется в пределах 1/5-=1/75, что сильно отличается от известной оценки Гибен—Герцберга (1/40). Было также замечено, что после сильных дождей, литающих водоносный горизонт, границы пере- ходной зоны смещаются вниз и ширина её меняется. Откачка проводилась в течение трех месяцев из двух скважин с общим расходом 26 м%/с. Было откачено 63 400 м° воды. Вокруг водозабора были пробурены наблюдательные скважины для оп- ределения положения депрессионной воронки. Были подсчитаны средняя проводимость, равная 6: 10`° м“/с, и коэффициент водо- отдачи, равный 0,17. ‘Откачка оказывала влияние на переходную зону в раднусе 200 м (рис. 6.3.4). Измерения методом вертикального электрозон- дирования при откачке показали изменения изоом на поверхности. Результаты нанесены на планы, примером которых - служит рис. 6.3.5, показывающий внедрение соленой воды в пресные. Анализируя имеющиеся данные нужно отметить, что в ВОдо- носном горизонте регистрируются приливные волны: наблюда- лись изменения давления (более или менее сглаженные в зависи- мости от строения пласта) при различных уровнях моря, соответ- ствующие приливным движениям. Эти результаты интерпретиру- ются как проявление горизонтальной стратификации водоносного горизонта и связываются с эффективной пористостью различных слоев. 6.3.2. Рабочая гипотеза Предварительные данные показывают, что мы имеем дело с заг- рязнением среднего масштаба, возникающим в результате сме- шения загрязнителя с водой. Размер источника загрязнения (море) и регистрируемые относительные размеры переходной зоны поз- воляют сделать вывод о необходимости использования модели дисперсии и разработки дисперсионной схемы. 6.3.3. Использование дисперсионной схемы Прежде чем ввести само уравнение, были разработаны филь- трационные модели для уточнения сведений о многослойном водо- носном горизонте — о геометрии пласта (распространение и 6 ж. Фрид 161