84 М - концентрация твердой фазы, П,6 - пераметры сорбщии, 0450 @, - некоторне константн перемешивания. ›альные обозначения видны из рис. Т и 2. Для обеих моделей получены аналктические решения. В третьей зоне прикят балансовый метод расчета. Расомотре-- на одиночная скважина, учитываются притоки со стороны и снизу (ем. рис. 1). Для расчета изменения минерализации подземных вод С‚{т) в /-й год после орощения минерализованной водой получена следующая рекурентная Формула: +Ф»с%”, () -(т1) С» = Йа + В,Ё тде {т), — М, Г и и уа и‚и„сі }‘‹{і”,‘с { Вы= и_—т—_ ; Фьт пр 0#) М»Й ,И; - объем воды, поступающей и отводящейся в ' —й год через границы балансовой зоны, мЗ/га (рис. [), причем — (, складывается кз натрузки на дреная и потерь из ороси- телъной сети, Ми Е“) 4 4- соответствующая указанным объемам степень минерализации воды, ©; Сн= С®) - объем и концентрация воды водоносного го- ризонта в начальный момент времени. На основании всех моделей составлены програимы расчета, на ЭВМ норм калительных к профилактических промывок (исходя. из заданкого солевого рекима корнеобитаемой зоны): прогноза. минерализации грунтовых вод и водн, поступающей из покровных отложений в водоносный горизонт; нагрузки на дренаж. (исходя из заданной нормы осушекия); динамики минерализации дренажного стока. Таким образом, согласно принятой схематизации расчот про- водитея последоветельно з три этапа.