значительно упрощает последующие экономические расчеты, Использование в расчетах реальных гидрографов практиче- ски не нарушает этой параллельности для рек Средней Азии ‚ в связи с наличием у них ярко выраженного подобия в рас- пределении внутригодовых расходов лет разной водности [13]. Наличие возможностей сезонного регулирования стока толь- ко уточняет параллельность указанных зависимостей. При полном зарегулировании и использовании стока эти зависимо- сти прямолинейны. Сбросы воды или ее использование на ГЭС для выработки сезонной энергии искривляют указанные зависимости, но параллельность их практически сохраняется. Пусть для нашего примера водность реки в году 99,9; 97 н 75% обеспеченности характеризустся ` расходами, приведен- пыми в графе 2, потребление воды на орошение структурного тектара проектируемого массива орошения по месяцам — в трафе 3 (см. табл. 9а, 96, 9в), а полезная емкость водохрани- лища \ = 1400 млн м3 (В=0,2). Тогда возможные площади орошения, подсчитанные в табл. Эа, 96, 9в для нескольких значений рабочей мощности ГЭС, будут равны (в тыс. га). Таблица 9 При мощности ГЭС, тыс. квт В году р % обеспеченио- Е й ° 200 4со і 500 ! 0 999 4165 189,5 ы 570 аы З65.0 1681 750 8061 579,0 3874 . Эти данные в виде графических зависимостей от расходов воды на ГЭС (от величины рабочей мощности ГЭС) изобра- жены на рис. 26 кривыми 4а, 46, 4в. Полученные зависимости (рис. 26) рабочей мощности ГЭС, мощности заменяющей КЭС и орошаемой площади от величи- ны годового пропуска воды ГЭС для лет различной водности могут быть представлены в стоимостном выражении, что по- зволит путем суммирования вложений в отдельные отраели найти зависимость их от распределения водных ресурсов меж- ду компонентами комплекса. Минимум суммарных вложений покажет наивыгоднейшее распределение воды и соответству- ющие ему параметры сооружений. Учитывая, что при сопоставлении вариантов использова- ния водных ресурсов и выборе наивыгоднейшего из них доста-+ 112