неполноту вероятностной характеристики исходной информации, исключительную трудоемкость расчетов (особенно при динамической постановке задачи) для решения — поставленной задачи — (1)-(4) строится — имитационная — модель функционирования каскада водохранилищ многоцелевого назначения. В настоящей работе для решения задачи управления каскадом водохранилищ постановке (1) — (4) использована имитационная модель, приведенная в работе [1]. Численная реализация данной модели осуществлена применительно к ВРС бассейна р.Амударьи. В её русловую часть входят три водохранилища с ГЭС (основное средство управления объемами и минерализацией речной воды), семь распределительных узлов, основные и боковые притоки, включая сток возвратных вод; водозаборы на нужды народного хозяйства и населения. Агроэкосистема включает в себя орошаемые и богарные земли, ирригационные системы (ИС), места формирования и использования ирригационного возвратного стока (ИВС). МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ При описании функционирования речной части водно-ресурсной системы необходимо различать участки реки, где построены и — функционируют водохранилища сезонного и многолетнего регулирования, и нерегулируемые участки реки. При выборе стратегии управления водными ресурсами при помощи модели функционирования каскада водохранилищ надо исходить не только из того, что она должна обеспечить в течение достаточно длительного периода оптимальное снабжение водой всех важных потребителей, но и должна учитывать динамику показателей, характеризующих состояние экосистем водохранилищ. Однако, учитывая сложность такого подхода как в методическом, так и в информационном плане, на данном этапе исследований учитывается лишь минерализация воды в водохранилищах и русле реки. Динамику воды в водохранилище в момент времени { можно описать балансовым дифференциальным уравнением: аи,(г) ,, —- 00 + р(0+0(0+ п00-0, И(еИ', 1е 1,М © Уі:Уі(@і› Ы)› г = 1›No где # - время, У‚( 0 - объем воды в 1-ом водохранилище в момент Ё, 2; (О — И; 2 Чі]( [ ) - объем главных и боковых притоков к водохранилищу, включая сток Л1 возвратных вод из накопителей в момент ©, р(0), 0(0, г(0) - соответственно водопотребление, попуск из водохранилища, потеря воды на испарение, фильтрацию и ледообразование из водохранилища в момент , \У10 - начальный объем водохранилища в момент 10, Н - глубина водохранилища. Уравнение кинетики процессов смешения солей в водохранилище в момент времени Е может быть описано в следующем виде; ам (г) х %-2 Ч Г) С,]( 1‘) -том„()--р(0) - СХ# + (6) 1 НО0-С(#+о (0 -С(1)=0, М{0)=М;, 1= 1, М, 214