При первичном наполнении водохранилища до ГМО насыща ется и мертвый объем в грунте. Связанные с этим потери Воды являются безвозвратными. При наполнении и сработке водохрани- лища то же самое будет происходить и в рабочей части грунто- вого водоема, совершающего временный водообмен с наземной емкостью при изменении ее уровия. За счет этого несколько увели- чивается регулирующий объем водохранилища, т. е. появляется резерв для повышения полезной отдачи, если при НИГ грунтовый ноток, Как и в естественных условнях, сохранясг уклои к реке. В. А. Бахтнаров [12] приводит следующие данные о грунтовой емкости Цимлянского водохранилища при его заполненни в 1959 г. (табл. 19). Расчетное насыщение No определялось по формуле В. Г. Андреянова \No=(1-е”) И, (21) тде И— груптовая емкость до отметки уровия воды в Водохрани- лище; /— время впитывания от начала наполнения: л — показатель степени для & е— основание натуральных логарифмов. Таблица 19 Объем воды, ушедшей на насыщение чаши водохранилища. `Насыщение, ка Груитовзя Месяц ост5 Фактическое | — расчезное 1У 0,98. 0,38. у 1,97 тП М! 2:03 1.36 У 1.98 1.50 УШ 1:88 1255 По фактическим данным о насыщении грунтовой емкости и при: учете времени # в месяцах значение л в этом примере оказалось равным 0,5 Эта формула дает суммарное, постепенно зату ние грунта за # месяцев с начала насыщения. В июне 1952 г. полная рабочая емкость водохранилища соста- вила 13,36 км?, в том числе грунтовая емкость 2,03 км®, или 15%.. Таким образом, при известных условиях появляется возмож- ность регулировать режим подземных вод. При этом одним из приемов дополнительного наколления и сохранения водных ресур- сов для хозяйственных и бытовых нужд является нскусственное пополнение подземных вод [197], создание груптовых водоемов. Это достигаетс а) заполнением водой пойменных озер н староречий, устройст- вом фильтрующих водоемов в понижениях рельефа, заполняемых осадками с водосбора или стоком, поступающим сюда из реки или водохранилища самотеком или путем перекачки; нощее насыще- 102