графика в модель в нашем случае имело целью не только автоматизировать процесс, но и сблизить проектный и эксплуатационный варианты — в эксплуатационном случае добиться водообеспеченности, близкой к проектным требованиям. Потери из водохранилища Водохранилище, регулируя речной сток, расходует воду для снабжения потребителей (полезное водопотребление), частично теряет ее на испарение с водной поверхности, фильтрацию и льдообразование. Потери воды на испарение с поверхности водохранилища в южных районах страны достигают иногда половины полезного объема. Нельзя не учитывать потери на фильтрацию, т.к. напор воды, равный разности отметок бьефов, создает постоянно действующую силу, под влиянием которой происходит фильтрация через плотину, под плотиной и в берегах, в обход плотины. Фильтрационные потоки уменьшаются при уменьшении уровня верхнего бьефа, но достигают часто 20 - 30% за год от среднего объема воды в водохранилище. Фильтрация из водохранилища - очень сложное и малоизученное явление. Задача тем более усложняется в случае наливной емкости. Потери на фильтрацию под плотину и в обход ее определяются по известной методике в соответствии с теорией движения грунтовых вод. Потери воды через тело земляной плотины подсчитываются по формулам Н.Н. Павловского, а через уплотняющие устройства затворов - по обычным формулам гидравлики. При определении фильтрации из водохранилищ необходимо опираться на результаты гидрогеологических исследований и расчетов. Вопросы методики расчета подземной фильтрации из водохранилищ приводятся в работах Шипенко А.А., Биндемана Н.Н., Нифантова В.И., Замарина Е.А. и др. Для менее ответственных случаев величина фильтрации при проектировании должна учитываться по аналогии с существующими водохранилищами, находящимися в сходных гидрогеологических условиях. Располагая данными об интенсивности фильтрационных потерь в зависимости от напора, то есть текущего наполнения водохранилища, в балансовое уравнение вносится величина потерь, как произведение слоя потерь для данного момента времени на текущее значение площади зеркала. Аналогично учитываются в расчетах баланса потери на испарение. В отличие от руслового водохранилища нужно определять видимое испарение (разницу между испарением с водной поверхностью и осадками на площадь зеркала), а не дополнительное. За основу расчета слоя испарения принята обобщенная формула, полученная Б.Д.Зайковым, А.П.Браславским и Э.А.Викулиной, и методика расчета входящих в эту формулу параметров, основанная на использовании метода теплового баланса с учетом трансформации метеорологических элементов над водной поверхностью. Данная формула для Е, мм/сут. имеет вид Е, = 0,14(ео - ёго0)(1-+-0,72*и’э00) (5), где ео — максимальная упругость пара при температуре поверхности воды, мб; ё200, у’гоо - влажность воздуха (мб) и скорость ветра (м/с) на высоте 200 см над поверхностью воды. Для малых водоемов, с площадью зеркала до 5 км?: Е, = Ео*К,*К,*В мм/год, (6), где Ез» - испарение с бассейна площадью 20 м”, определяемое по многолетним наблюдениям или по карте; К,,‚ К,, В - поправочные коэффициенты на глубину, защищенность и площадь водоема. Если в общем водном балансе водохранилища потери незначительны, они учитываются упрощенно и принимаются в размере их среднего многолетнего слоя. Потери воды на льдообразование представляют собой количество льда, осевшего на берегах при зимней сработке водохранилища. Потери воды на льдообразование исчисляются по формуле: