зни в сельском хозяйстве) достигается при ежегодном выделе- зии ГЭС 0,75 —- 1,5 млрд м% воды. Рабочая мощность проек- тируемой ГЭС при этом должна быть 290 — 360 тыс. квт (см. рис. 26) с обеспеченностью ее использования в графике на- грузки энергосистемы выше 99,9%. Величина орошаемой площади в годы различной водно- сти будет характеризоваться кривой обеспеченности ` ороше- ния, построенной по данным рис. 26 и приведенной на рис. 28. Окончательное установление наивыгоднейшей площади оро- шения (выбор ее расчетной водообеспеченности) производит- ся методом, описанным в главе . 8 500 100 90 80 7о Обеспеченность Р % Орошаемая площабь тыс. га. Рис. 98. Зависимость величнны орошаемой площади от обеспеченности годового стока реки при мощиости просктируемой ГЭС 320 тыс. кет В схемах комплексного ирригационно-энергетического ис- пользования водных ресурсов реки весьма часто может иметь место необходимость в подаче воды для водоснабжения насе- ленных пунктов. Считая, что такие компоненты обязательны, учет их влияния на выбор параметров ГЭС в рассматрива- емой нами схеме комплексного использования реки и при за- боре воды на водоснабжение из верхнего бьефа может быть произведен путем уменьшения ежемесячных бытовых расхо- дов реки на’величину соответствующих заборов воды. дальнейшем методика расчетов останется прежней. В эконо- мическом сопоставлении вариантов ирригационно-энергети- ческого использования реки (рис. 27) водоснабжение не учи- 123