Получить достаточно точные данные для экономически обоснованной величины рас- хода расчетной обеспеченности зачастую бывает довольно трудно. Поэтому при проектиро- вании гидроэнергетических систем минимальный расход воды рек расчетной обеспеченно- сти определяется по СН 346—96. Эти данные приведены в таблице 1.3. Таблица 1.3 — Расходы минимальной расчетной обеспеченности Объекты или отрасли водного хозяйства Ор% Крупные гидроэлектростанции 85—90 ГЭС сравнительно небольшой мощности и при небольшом их удельном весе 75_80 в энергосистеме, для которых допускается кратковременное уменьшение подачи воды Орошение сельскохозяйственных земель 85 Кроме расчетной обеспеченности, устанавливают величину сокращенной отдачи воды в особо маловодные годы [136]. При проектировании сооружений Ш и 1У класса капитальности, к которым относятся рассматриваемые типы Г’ТС Кыргызстана, из имеющегося ряда гидрометрических наблю- дений выбирают расчетный маловодный год, внутригодовое распределение стока которого определяется методом компоновки. По этому методу сток за расчетный год и лимитирую- щий сезон принимаются с одинаковой обеспеченностью, равной заданной (по условиям проектирования) обеспеченности гарантированной водоподачи. 1.3. Русловые процессы на горно-предгорных участках рек Основными характеристиками русел рек являются: продольный и поперечный профи- ли, плановые очертания и перераспределение глубин потока. Речное русло в каждый момент времени подвержено изменениям или деформациям. Непрерывные изменения морфологи- ческого строения речного русла и поймы, происходящие под действием текущей воды, на- зываются русловым процессом [33 ]. Русловой процесс проявляется в виде эрозии — размыва дна русла и поймы, переноса и аккумуляции наносов. Направленность процесса деформа- ции русла определяется соотношением между расходом наносов и транспортирующей спо- собностью потока и, таким образом, связана с комплексом природных условий не только данного участка реки, но и водосбора в целом [35]. Потоки, проходящие в речных руслах, вызывают изменения в его очертаниях, распределении глубин и характере продольного про- филя реки. Со своей стороны форма русла оказывает воздействие на распределение течений и их скоростей. Таким образом, поток и русло находятся в постоянном взаимодействии, и русловые деформации являются выражением этого взаимодействия [86]. Определение закономерностей взаимодействия между водным потоком и ложем ру- сла позволяет путем возведения искусственных выправительных сооружений (канализиро- ванных участков) управлять двухфазным потоком (вода — наносы) и этим способствовать созданию необходимых гидравлических характеристик для хозяйственного использования проходящих объемов воды. Основы учения о русловых процессах как вида взаимодействия между потоком и руслом, были заложены в конце ХХ — начале ХХ столетия, которые отражены в трудах В.М. Лохтина, М. Фарга в основном направленных на разработку мероприятий по улуч- шению судоходных условий участков рек, а в последующем нашли достойное продолже- ние в трудах Н.Е. Кондратьева, М.А. Великанова, К.В.Гришанина, И.И. Леви, С.Т. Алту- нина, К.Ф. Артамонова, Л.Т. Гвелесиани, Г.Н. Замбахидзе, А.Н. Крошкина, В.Ф. Талмазы, В.Н. Гончарова и др. [43, 53, 54, 64, 66]. 22