использование потенциальных гидроэнергетических ресурсов малых рек и водотоков, имеющихся во всех регионах республики. По мнению экспертов, гидроэнергетический потенциал малых рек Кыргызской Республики по всем ее областям дает возможность в ближайшей перспективе сооружения порядка 87 новых малых ГЭС с суммарной мощностью около 180 МВт и среднегодовой выработкой до 1,0 млрд. кВтч электроэнергии [3, 6]. В настоящее время в практике находят широкое применение различные конструкции микроГЭС — для децентрализованных потребителей. Однако, все они наряду со своими достоинствами имеют недостатки, и основные из них — это — громоздкость, дороговизна, необходимость наличия больших расходов или высоких напоров. В этой связи поиск и разработка высокоэффективной, компактной водоворотной микроГЭС с небольшим напором и расходом воды является весьма актуальной и важной задачей. Цель исследования: Рассчитать основные геометрические и кинематические параметры водоворотной микро ГЭС. Такие типы микро ГЭС рассматривались учеными разных стран. В отличие от разработок советских и российских изобретателей малая гидроэлектростанция австрийского инженера Франца Цотлетерера, запатентованная им в 2003 году, привлекла внимание предпринимателей Евросоюза и России. Созданная Цотлетерером водоворотная микро ГЭС (рис. 1) базируется на ранних проектах вихревых гидроэлектростанций, над которыми работали американец Кенард Браун в 60-х и австралиец Пол Коурус в 90-х. По сравнению с американской и австралийской микро ГЭС, Франц Цотлетерер добился двукратного прироста КПД — 76-80% против прежних 35-40%. Австрийский изобретатель отвел часть воды из ручья в бетонный желоб, построенный вдоль береговой линии. Канал завершается бетонным цилиндром, внизу которого выполнено выпускное отверстие с желобом-отводом. Вода поступает цилиндр по касательной И, подчиняясь силе гравитации, стремится вниз, закручиваясь по спирали — в центре находится турбина, ее то и раскручивает водоворот (среднее число оборотов турбины — 30 об/мин). На водоворотной микро ГЭС, построенной на ручье с перепадом высоты в 1,3 м и при расходе воды 0,9 м`/с, максимальная мощность составила 9,5 кВт, выработка за год — порядка 35000 кВт/ч. Благодаря постоянному вращению ВОдЫ гравитационно-вихревая гидроэлектростанция исправно работает в зимнее время — в центре воронки поток воды наиболее плотный и его температура примерно равна 4°С, а формирующаяся по краям бетонного цилиндра корка льда препятствует охлаждению воды в центре, экранируя тепло обратно в воду [4]. Возникновение воронок перед отверстиями наблюдается при истечении из больших донных отверстий или при малых напорах при опорожнении резервуаров. Интенсивность воронок бывает настолько велика, что образовавшийся внутри воронок воздушный жгут, уходит на большую глубину и снижает динамику потока и пропускную способность отверстия. Поэтому — при расчетах на пропускную — способность и динамические характеристики необходимо учитывать критический напор [5]. Известия ОшТУ, 2014 No2 Часть 2 78