что медостаток 1 л% свежей воды приводит к сокращению ` выработки энергии на 100 кетч, то ориентировочное значение ущерба, отнесенного к единице объема недоставленной воды, окажется равным 10 руб/ж. Величина эта значительно превосходит стоимость воды даже при полу- чении ее из отдаленных и маломощных источников с регулированием их стока и перекачкой на значительное расстояние. Это предопределяет це- лесообразность добиваться высокой обеспеченности бесперебойного во- доснабжения тепловых электростанций. К категории потребителей, допускающих более или менее частые от- клонения от нормы, принадлежат: а) водный транспорт при поддержании глубин посредством попусков из водохранилищ (обычный норматив обеспеченности 80—90%) и 6) оро- шение сельскохозяйственных культур. Щ & Обычные нормативы, принятые в сельскохозяйственной практике, составляют 75—80% (по-видимому, для таких культур, как хлопок и для интенсивного садово-огородного хозяйства нормативы должны быть по- вышены). Для этой категории водопотребителей помимо значения расчетной обеспеченности, фиксирующей степень устойчивости нормального режи- ма водоотдачи, устанавливается также допустимая степень сокращения подаваемого расхода воды в периоды маловодья. Обычно такое сниже- ние принимается равным 20—25% нормы; иными словами, расход воды, достигающий 75—80% нормы, обеспечивается с высокой степенью на- дежности. В подобных случаях применяется двойной норматив обесп ченности — закрепляется обеспеченность двух значений расхода воды: полной нормы водопотребления и сокращенного минимума. Расчетная обеспеченность в гидроэнергетике зависит, согласно иссле- дованиям [9], в основном от плотности графика нагрузки энергетической системы, удельного веса в ее составе гидроэлектростанций, степени регулирования стока водохранилищем. Чем плотнее график нагрузки, чем выше удельный вес гидроэлектростанции в системе и степень регу лирования стока, тем больше экономически оправдываемое значение обеспеченности. При обычном типе промышленной нагрузки, небольшом (до 20%) удельном весе гидравлической мощности в составе смешанной энерго- системы и невысоких (сезонных) степенях регулирования стока обеспе- ченность, определяющая выбор мощности гидроэлектростанции, выра- жается примерно 70—80% (по вероятности бесперебойных лет). При повышении удельного веса гидроэлектростанций в энергосистеме и Мно- голетнем регулировании стока значение обеспеченности повышается до 95% и более. При питании гидроэнергией энергоемких производств они могут играть роль потребителей-регуляторов. Экономически целесооб- разная степень обеспеченности работы гидроэлектростанций может в та- ких случаях существенно снижаться и устанавливается специальным те: нико-экономическим расчетом. Приведенные характеристики, определяя требования потребителей к источнику водо- или энергоснабжения, определяют также основные па- раметры водохозяйственной установки: напор, емкость водохранилища, установленную мощность гидроэлектростанции и другие, необходимые в заданных условиях (наличные водные ресурсы, характеристика чаши водохранилища и др.) для обеспечения требуемого эффекта. В равной мере это относится к режиму работы водохозяйственной Установки и к правилам ее эксплуатации. Наиболее простые формы этого. режима отвечают случаю, когда потребитель заинтересован в получении определенных, неизменных от года к году количеств воды, постоянных В ;:'?Ёие года или заданных некоторым графиком сезонного распределе- такой случай типичен для промышленности и коммунального водо- 254