менения накопленной воды характеризуются изменениями пьезо- метрических уровней во времени. Для бесконечно малого блока (7.3.1) приводит к классическому уравнению фильтрации: @у ( каа No) = 52 -- @, (7.3.2) тде й — напор (пьезометрический), $ — коэффициент водоотдачи, Т — проводимость, @ — интенсивность притока (см. раздел 5.1). Область применения модели выбирается возможно ббльшей, чтобы уменьшить влияние ошибок в граничных условиях на ис- следуемые площади. Конечно, (7.3.2) является моделью количества, на что указы- вает использование понятия проводимости. Это региональная модель, и скорости, которые могут быть определены на ней, являются средними рагиональными скоростями. Чтобы модели- ровать условия локального потока, необходимо уточнение модели и’введение в нее понятия проницаемости на основе закона Дарси и уравнения неразрывности. Так или иначе, в локальном масштабе. всегда лучше (если это возможно) измерять скорости эксперимен- тально. Модели поверхностных вод. Для управления водными ре- сурсами моделируются два типа задач. 1. Прогноз паводков, что представляет собой проблему без- опасности; имеется несколько хорошо известных методик, которые базируются на методе импульсных переходных характеристик и свертки. Чтобы определить количество воды, достигающей рек, данные плювиометрии свертываются с некоторой передаточной функцией водосбора. 2. Взаимосвязь подземных и поверхностных вод. Загрязнение подземных вод непосредственно зависит от этой взаимосвязи. `Например, загрязнение от санитарных полей фильтрации опреде- ляется плювиометрией, скоростью инфильтрации, а также поверх- ностным стоком. Последний может не только разбавлять загряз- нители, но и расширять зону поверхностного загрязнения, из- меняя граничные условия потока загрязнения в подземных водах. `Необходимо ввести модели, объединяющие потоки ‘подземных и склоновых вод. Для этого используется классическая модель. фильтрации (определяемая, например, уравнением (7.3.2.)). Си- стема склоновых вод определяет граничные условия модели под- земных вод. Входом поверхностной системы являются атмосферные осадки. Он свертывается с передаточными функциями поверхностной системы для получения входа модели подземных вод. Последний переносится на подземные блоки с помощью классических урав- нений взаимосвязи между блоками модели. Поток в ненасыщенной зоне. В отношении загрязнения нена- сыщенная зона очень важна, так как большинство химических реакций, таких как биодеградация и самоочищение, происходят 183