духа, выделяющегося из жидкости при вакууме. Однако для низковакуумных сифонов (Нь<60 кПа) разница в потерях напора несущественна и расчет их можно прово- дить по обычным формулам гидравлики. Для нормальной работы сифонного трубопровода не- обходимо, чтобы минимум давления в нем Р., соответ- ствующий наибольшему разрежению, не снижался до величины выделения паров жидкости Ру. Если Р< Р, то в трубопроводе возникает кавитация, что влечет за собой разрыв столба жидкости и срыв работы сифона. С некоторым запасом предельную величину допустимо- го вакуума в сифоне можно принять 90 кПа. Тогда пре- дельное превышение сифонного трубопровода над дина- мическим уровнем воды в скважинах (высота всасыва- ния) определяется зависимостью Нз=9Ра/’\’_р'л—Епспст=8›8_2йспст› (336) где УЛсист — сумма потерь в сифонс от точки входа до ТОчки ВЫ- хода; Р,а — атмосферное давление; Р=0,2 м — парциальное давле- ние водяного пара; у — плотность воды. Отмстка верха сифона (коллектора): Н1‹= Ндип+ (8‚8—2;1сист) › где Ндин — отмстка динамического уровня воды в дренажной сква- жине. Отметка уровня воды в приемной скважине Нр=Ндип—2нсист- При работе сифонных водосборов возможны случаи опускания динамического уровня в приемной скважине ниже 10 м. В связи с этим длина нисходящей ветви си- фона может достигать 13...15 м и непременным услови- ем является затопление конца трубы. Срыв вакуума и разрядка сифона происходят в момент выхода нисходя- щей ветви из-под воды даже при скоростях ее боль- ше 1 м/с. Одно из основных условий нормальной работы сифо- нов — создание и поддержание в них минимально допу- стимых скоростей движения воды. Опыты. локазывают, что устойчивость работы сифона определяется главным образом скоростью движения в нисходящем колене (вет- ви) сифона. Для нормальной работы сифонного водо- сбора при отсутствии отсасывания воздуха эта скорость должна быть выше 0,7 м/с при обязательном наличии 236