83 Однако указанная периодичность проведения промывок не удовлетворяет требованию улучшения мелиоративного состояния земель. При использовании фактических величин интен- сивности отказов в прогнозных расчетах изменения водно-солевых балансов более оптималь- ным сроком проведения капитальных ремонтов является в среднем 7 лет для технического уровня закрытых дрен, построенных в Центральной Азии. В Узбекистане из общей протяжен- ности закрытых дрен и коллекторов на балансе государства находится 21-22 % (8,2 тыс.км), остальные 78-79 % (27-30 тыс.км) на балансе хозяйств. При этом ежегодно промывку планиру- ется проводить на 10-12 % от общей протяженности. Фактически выполняемый объем промыв- ки не превышает 75-80 % по объектам государства и 10-15 % по объектам хозяйств, фактически намного ниже, чем нормативные величины планово-предупредительных ремонтов. Еще один основной дефект это подтопление дрен со стороны коллекторов. В современ- ных условиях протяженность внутрихозяйственных дрен, подтопленных со стороны коллекто- ров превышает 35-63 % от общего объема. В принципе на дренажных системах, в первую очередь, необходимо создать свободный отвод стока формируемого в регулирующих полевых дренах. Для этого ремонтно- очистительные работы следует планировать по системам крупных коллекторов. Необходимо начинать ремонт и очистку с магистральных коллекторов, чтобы они обеспечивали свободный прием стока вод от межхозяйственных, а затем обеспечить очистку межхозяйственных коллек- торов. В такой последовательности следует организовать ремонтно-восстановительные работы с водоприемника до внутрихозяйственных дрен по системам крупных магистральных и межхо- зяйственных коллекторов. Иначе на дренажных системах следует внедрить интегрированное управление системами коллекторов. Несмотря на значительное ухудшение работы закрытого дренажа, системы мелиорации (коллектора, сеть дрен) оказались более жизнестойкими, чем можно было бы ожидать по про- ектным решениям. Недоучет в проектах пространственной системы работы дрен, сочетание на площади концентрированных поливов и рассредоточенной системы дрен и коллекторов созда- вало эффект пространственного растекания грунтовых вод, который ослабил эффективность работы эксплуатируемого дренажа. Эти явления должны стать предметом последующих иссле- дований с учетом определения их количественного влияния в качестве резерва при дренирова- нии земель. С другой стороны, очень важно оценить как происходит спад работоспособности дренажной системы в целом, чтобы установить сроки и объемы капитальной замены отдельных дрен. 5.3. Особенности эксплуатации системы вертикального дренажа Вертикальный дренаж — высокоэффективный и технически сложный вид дренажа, тре- бующий больших затрат, технического уровня обслуживания и строго учета всех элементов технологии. На объектах вертикального дренажа откачка ведется, в основном, из первого водонос- ного горизонта, расположенного под покровным мелкоземом. Глубина скважин изменяется в пределах 50-75 м и редко достигает 100 м. Внешний диаметр скважин (диаметр бурения) - 900- 1000 мм. В качестве фильтрового каркаса (стренера) повсеместно были использованы цельно- тянутые металлические трубы с внешним диаметром 324-429 мм. Зазор между стенкой скважин и металлическими трубами обсыпался песчано-гравийным материалом. Толщина гравийно- песчаной обсыпки изменялась от 250 мм до 350 мм. Длина фильтра скважин составляла в зави- симости от мощности водоносного пласта от 10-15 м до 30-35 м. На всех скважинах вертикального дренажа применялись центробежные погружные на- сосы ЭЦВ (от ЭЦВ 8-40-65 до ЭЦВ 16-500-45) с различной производительностью - 25-500 м`/час. Глубина погружения наносов варьировала в пределах от 10 до 22 м. Дебиты скважин изменялись в широких пределах от 15-25 л/сек до 100 л/сек и более, а минерализация откачи- ваемых вод в основном от 1,5-3,5 г/л, достигая на некоторых объектах до 5-6 г/л.