ван для предварительных определений коэффициента фильтра- ции в зависимости от диаметра частиц, коэффициента разнород- ности и пористости материала, параметры которых представляют практический интерес. Экономическая эффективность создания русловых наносо- хранилищ с помощью Фильтрующих плотин становится оче- видная из рассмотрения проекта сооружения фильтрующей пло- тины на р. Басмандысай, составленного Средазгипроводхлопком. Водозабор меженных расходов составляет 100%. Согласно про- скту, © помощью фильтрующей каменно-набросной плотины вы- сотой около 20 м (рис. 30), создается русловое наносохранилище емкостью 5 ман. м%% что обеспечивает полное задержание дон- Рис. 30, Фильтрующая плотина на р. Басмандысай. п — каменноя, наброска, средней крупности: 2 — камня @ = ОМО м; 3 — кривая 24 чых и части взвешенных наносов в течение 100 лет. Помимо осветления воды в наносохранилище аккумулируется часть лив- невых расходов, что помогает увеличить период. максимального водозабора в маловодном районе. Сопоставление этого варнан- та с осветлением воды в отстойниках периодического промыва показало его преимущества: а) увеличение использования стока реки на 25%; 6) полное осветление воды без участия эксплуа- тационного персонала; в) окупаемость затрат на строительство объекта составляет %5 года. Таким образом, при высоких процентах водозабора на гор- ных реках и наличии емкости под русловое наносохранилище 'наиболее эффективным способом борьбы с наносами является создание фильтрующих плотин из каменной наброски; в каче- стве метода производства работ целесообразна отсыпка камен- ного материала, а не направленный взрыв; ориентировочный грансостав тела’ плотины может быть выбран с помощью гра- Фика приведенного на рис. 9.