40% уменьшить количество дренажных скважин, обору- дуемых артезианскими насосами; значительно сократить потребность в металлических трубах, заменив их асбес- тоцементными или пластмассовыми легкой серии; су- шщественно увеличить надежность работы трубопрово- дов; сократить или даже исключить потребность в под- земных кабелях; улучшить гидродинамические условия работы призабойных скважин и увеличить долговеч- ность дренажа; на 15...30 % уменьшить стоимость стро- ительства систем и эксплуатационные расходы. Если каналы проложены в грунтах, водопроницае- мость которых меньше 1 м/сут, то дренажные скважи- ны можно располагать на расстоянии 40...60 м от них и сброс осуществлять по коротким трубопроводам. Ко- лодцы, к которым подключаются сифонные трубопрово- ды, можно располагать в непосредственной близости от каналов. 4. Фильтрационный расчет вертикального дренажа Фильтрационный расчет скважины (прямая зада- ча) — один из основных разделов гидродинамики, кото- рому с середины\ прошлого века посвящено большое ко- личество работ, начиная с Дюлюи, Форгеймера, Бусси- неска и др. До недавнего времени практическими областями при- менения скважин были нефтедобыча, промышленное и коммунальное водоснабжение с использованием ресур- сов подземных вод, защита территорий от подтопления, вертикальный дренаж в аридной зоне. Характерная осо- бенность, присущая всем этим областям, состоит в том, что скважины здесь работают практически в установив- шемся режиме, а продолжительность их непрерывной работы измеряется годами. Эти обстоятельства нашли свое отражение в постановке и методах решения фильт- рационных задач скважин. Полученные решения, К со- жалению, нельзя применить для расчетов вертикального дренажа на осушенных землях сельскохозяйственного пользования. Вертикальный дренаж в гумидной зонёе имеет сле- дующие особенности. 1. Скважины работают в дискретном режиме при продолжительности одного выпуска — непрерывной ра- 214