тем большее значение имеет приток воды внутри контура как за счет ннфильтрации поверхностных вод — прригацнонных — и атмосферных, так и поступления из нижних водоносных горизонтов. Для поддержания определенного поннженного пьезометрического. торизонта в дренируемом пласте системами насосных колодцев на мелио- рируемой территории должно извлекаться то количество воды, которое ноступает в этот пласт а в отдельные перноды, например в начальный, н несколько большее. При этом средние колодцы будут срабатывать воду, поступающую на мелнорируемую территорню в предеах их ра- диуса действия, красвые же колодцы дополиительно еще должны отво- лить приток со стороны (т. ©. их дебнты должны быть болыше нли расположение чаще). 'Представим. себе картину установившейся работы снстемы колод- цев. Это возможно только в том случас, если поступления в подземные воды` также ранномерны и устаповившиеся и колодцы в сумме откачи- вают ровно столько, сколько поступает. Зеркало грунтовых вод в та> ких идевльных условнях не испытывало бы колебаний, @ каждый коло- лец в системе работал бы самостоятельно, имея свой контур питания. Однако действие каждого колодца как самостоятельного опреде- лялось бы работой всей системы, и малейшее нарушенне указанного равновесня вызывало бы или понижение уровня грунтовых вод (если фасход откачек больше поступлений), или`повышение( если расход от- качек. меньше поступлений). Следовательно, действие колодца может регулироваться нитененвностью откачек и орошения. Вся снстема о- Ходцев действует совокупно, в единстве, как регулятор водного баланса, "Таким образом, работа каждого колодца в отдельности на_пол- мый раднус действия опредедяется работой всей системы В целом, При водопонизительных установках скважнны работают только во взаимодействии_как групповая установка с сильно урезанны м раднусом действия в области создаваемого - понижения. В Этом их принципнальное различие, которое не может не влиять сущест- венным образом на схему и методы. расчета. 'Делается понятным ‘интерес к расчету одиночного колодца, кото- рый должен привлекаться как необходимый _ элемент при’ расчете Системы вертикального дренажа. С точки зрення методики и физиче- ской сущности. расчетов общего количества откачиваемых од следует выделять расчеты, относящиеся к естественным бассейнам и потокам подземных вод, т. е, к таким большим территорням, которые занимаюг значительные регионы, как, например, аллювнальный бассейн подзем- мых вол Голодной стейн или Бухарского оазиса и т. П ** Ёели мы рассматриваем весь бассейн, то, возможно, после попи- жения пьезометрических напоров подземных вод в дренирующих слоях 40 заданной величины откачки поступление в этот бассейн изменяется незначительно, хотя в каждом конкретном случае это должно быть спе- циально рассмотрено н учтено, При этом целесообразно сохранять есте- ственное выклинивание, Главной же составной частью общего коли- чества откачиваемых вод будет, очевидно, расход на испаренне транспирацию, которые происходнли в этих бассейнах до работы системы: вертикального дренажа (за_ вычетом значительно умепышен- ного испарения в Новых условнях). По нашим расчетам, в общем. ба- лансе подземных вод этот расход составляет от 50% для подземных ‘водохранилищ, 1 зоны до 80—90—для П зоны, Поэтому, › естественио, эта плфра должна учитываться при расчете общего количества поляе жащей ‘откачке воды; например, для Бухарского оазиса она составляет: в современных условнях около 1 млрд: л® в год, или до 32 А/сек. 42