Энергетика Таблица 5 — Внутригодовое распределение наносов (К кг/сек), мутности (Р г/м°) и расходов воды (О м‘/сек) Месяц 1 ! Ш ГУ У У УП | УШ [Х Х х ХП Год О м’/с 1,43 | 1,35 | 1,32 | 1,38 | 2,79 | 7,09 | 11,1 | 11,7 | 5,39 | 2,52 | 1,88 | 1,61 | 4,13 К кг/с 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,019 | 0,095 | 1,5 5,4 4,4 0,2 ° | 0,044 | 0,023 | 0,018 | 0,98 Р г/м3 10 10 9,9 14 34 210 | 490 | 380 37 17 12 1 240 Таблица 6 — Гранулометрический состав взвешенных наносов Река Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу) 2-1 1-0,5 0,5-0,2 0,-0,1 0,1-0,05 0,05 Ср. Ак-Суу 4,4 7,3 13,4 21,3 4,0 49,6 0,2 Таблица 7 — Водноэнергетический расчет на р. Ак-Суу с учетом выбранного створа при О1 = 1,5 м`/с, О2 = 3,0 м\/с, ОЗ = 4,0 м’/с Месяц [ П Ш 1 И И ИП ИП 1Х Х М ХИ О м’/с 1,86 | 1,69 1,59 1,76 3,87 10,42 | 13,06 | 10,19 | 5,18 3,21 | 2,50 | 2,11 Н, м 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 М, кВт 292,4 | 265,2 | 249,3 | 275,9 | 608,1 | 1635,0 | 2,049,2 | 1,599,7 | 812,5 | 504,2 | 392,1 | 331,5 воды. Однако не всегда наибольшему расходу во- ды соответствует наибольшая мутность, чаще мак- симум последней наблюдается несколько раньше. Иногда, преимущественно в первую половину по- ловодья, небольшое увеличение расходов воды со- провождается довольно значительным увеличени- ем мутности [3]. Это объясняется в большинстве случаев ин- тенсивным смывом талыми водами продуктов выветривания, накопившихся в бассейне за осен- не-зимний период, а иногда поступлением насы- щенных наносами воды небольших притоков в ре- зультате выпадения в их бассейнах интенсивных дождей, особенно в низкогорный зоне (таблица 5). Приведенные в таблице данные показывают, что основная часть стока наносов транспортирует- ся в теплое время года. При этом увеличение рас- ходов начинается одновременно с повышением уровня воды. Характерной чертой внутригодового распре- деления наносов и мутности является их резкая изменчивость. Так, в январе средняя за период наблюдений мутность воды составляет 10 г/м“, а в июле — 490 г/м`, то есть наблюдается увеличе- ние в 49 раз. Подобное отмечается и с расходами наносов. Наибольшая мутность зарегистрирована 12 мая 1966 г. и достигла 1300 г/м°. Водохозяйственный и водноэнергетический расчет. Варианты получения мощности на канале “МГЭС”. Мощность (Мгэс) малой ГЭС составляет, кВт: Мтгэс = 9,81** пагр|* Н*О, где Н — полезный напор, м, Н = 20 м; О — расход во- ды, мУ/с; О1 = 1,5 м`/с, О2 = 3,0 м“/с, ОЗ = 4,0 м\/с; пагр| — коэффициент полезного действия агрегата, пагр| = 0,8 (таблица 7). 1. NoМГЭС = 9,81* пагр|* Н*О = = 9,81*0,8*20*1,5 = 235 кВт. 2. NoГЭС = 9,81* пагр|* Н*О = = 9,81*0,8*20*3,0 = 470 кВт. 3. NoМГЭС = 9,81* пагр|* Н*О = = 9,81*0,8*20*4,0 = 627 кВт. На рисунке 1 приведены водноэнергетические показатели микроГЭС на р. Ак-Суу. Основные сооружения. Для обеспечения нор- мальной работы ГЭС на р. Ак-Суу, необходимо предусмотреть строительство, кроме уже суще- ствующих, следующих сооружений [5]: водозабор- ное сооружение, деривационный канал; напорный бассейн; напорный водовод; здание ГЭС; отводя- щий канал. Результаты - проведенных расчетов — водно- энергетических характеристик реки р. Ак-Суу, ее гидрологических и морфометрических характери- стик, а также экспедиционных исследований по- зволили сделать следующие выводы. Головное водозаборное сооружение кана- ла “МГЭС” находится в отличном СсОосТОЯНИИ, что позволяет его использовать для эксплуатации не только в целях ирригации, но и также в целях малой энергетики. 16 Вестник КРСУ. 2018. Том 1&. No 4