регулирования на рис.18 представлены совмещенные кривые обеспеченности для варианта без правил управления и с учетом диспетчерского графика. Диспетчерский график Кривые обеспеченности с постоянным водопотреблением для оптимального варианта 13 4 — _ — ю дд 77 -- - \` з 11 <— =' 9 Рпр = 86% Ъ -` $ В = 95% ` # ° \ 3 ОУ ИИа ааааа итит -.-".-".-".-".-".-".-"н"н"н"н"н"н"н‘н"н"н"н"н"н"н’н’н’н’н"н"н’н’н"н‘н" 5 т т т т т т л ИИИ Ы ааааа ааыа ааааа аааа аааа аааа аа ат 0 \ \ \ \ Н \ \ ! \ \ 65 70 75 80 85 90 95 — 100 | ПИ мМ У МО УГ У/И Хх х Х Х1 °% месяцы | — — -М — — -\Мпост 7 оо \мф| Р ® Рис. 17. Диспетчерский график для наливного Рис. 18. График кривых обеспеченности водохранилища Полиатис до и после диспетчерского графика 7. При переменном водоснабжении имеем следующие результаты (рис.19). Кривая обеспеченности при переменном Кривые обеспеченности при переменном уу 1500 водопотреблении водопотреблении 16 1400 с 14 12 10 8 6 4 0_10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 \мпост _| Р | - - - - \\пв-О У\пост | Р, % \/\/, млн м Рис. 19. Кривые обеспеченности при переменном водопотреблении для водохранилища на реке Самур и в республике Кипр соответственно Версия переменного водопотребления заканчивается на этапе — выполнения водохозяйственного баланса, поэтому анализ и оценка экономической эффективности в данном случае методически не отработана. Анализ выполненных нами исследований показал, что с помощью имитационной модели проще и быстрее увидеть результаты при различных изменениях параметров. Заключение В нашей стране и за рубежом построены и функционируют водохозяйственные системы, осуществляющие регулирование стока в наливных водохранилищах. Это особый класс сооружений со своими задачами как проектного, так и научного характера. Диссертационная работа касается водохозяйственных аспектов проблемы, в частности определения регулирующей емкости и режима регулирования стока. 1. В диссертации предложена новая обобщенная методика расчета параметров и режима регулирования стока в наливных водохранилищах с определением области оптимальных решений. 2. По предлагаемой методике разработана имитационная модель расчета емкости наливных водохранилищ, которая существенно снижает область поиска решений, повышает надежность результатов расчета и позволяет сократить затраты времени при проектировании. 3. Для имитационной модели разработан алгоритм многолетнего водохозяйственного баланса водохозяйственной системы с наливным водохранилищем применительно к условиям многолетнего (сезонного) регулирования стока с учетом установленных критериев покрытия водопотребления. 4. В составе модели предусмотрена система ввода исходной информации и вывода результатов обосновывающих расчетов, включая графический интерфейс.