ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, No 1(65)/2017 Матерыалы Конференцыы Рядом авторов ранее проанализировано современное состояние эксплуатации и режимов работы оросительных насосных станций (НС), подающих взвесенесущую воду и влияние этих факторов на режимы орошения [1, 2]. В странах Центральной Азии до 50 % орошаемых земель обеспечиваются системами машинного водоподъема (СМВ). Узбеки- стан является наиболее насыщенной насосами Республикой, где сосредоточено более по- ловины насосных мощностей всего Центрально-азиатского региона. Здесь эксплуатиру- ются 43 крупных НС, около 1400 средних и более 30000 мелких НС и установок. Машинный водоподъем осуществляется лопастными насосами, количество ти- поразмеров которых превышает 120. В последние годы в связи с резким увеличением стоимости электроэнергии и других эксплуатационных затрат, а также структуризацией сельского и водного хозяй- ства, в том числе СМВ, появились целевые задачи по совершенствованию технической эксплуатации: - повышение надежности НС за счет внедрения специальных сооружений и уст- ройств непосредственно на НС; - совершенствование организационно-технологических вопросов эксплуатации на базе информационно-советующих компьютерных систем; - снижение удельных энергозатрат на водоподъем, повышение среднеэксплуата- ционных КПД НС; - разработка новых конструкций элементов гидротехнического узла НС с целью увязки их с режимами орошения. Особенно важными аспектами являются оптимизация процессов заиления, ре- жимов работы водоприемных сооружений, при которых наблюдаются наибольшие от- ложения наносов. Транспортирующая способность потока должна предотвращать заи- ление сооружений, но обеспечивать вынос оптимального количества фракций на поля в качестве удобрений. Морфометрические характеристики в основном используются в гидравлических расчетах. Если они достаточно хорошо отражают основные параметры русел, то на ос- нове этих данных можно получить сведения о состоянии расчетного участка орошения. Основные поверхностные водоисточники Центральной Азии несут большое ко- личество наносов. Гидравлическая крупность наносов в перекачиваемой НС Бухарско- го региона отражена в таблице 1. Таблица 1 — Гидравлическая крупность наносов НС «Кую-Мазар» Место | Макс. гид- Гидравлическая крупность, мм/с взятия | равл. круп- | 54 | 54-26 | 26—20 | 20-12 | 12-2 | 2-0,2 |0,2-0,02| 0,02 пробы | ность, мм/с Фракционный состав, % Аван- 94,50 0,20 | 0,73 | 46,95 | 21,80 | 16,96 | 9,30 2,40 1,75 камера По таблицам и графику ВНИИГ фракционный состав был пересчитан до диа- метров выпавших частиц (таблица 2). Таблица 2 — Фракционный состав насосов по диаметрам частиц Место | Макс. гид- Диаметр частиц, мм взятия | равл. круп- | 0,5 | 0,50- | 0,25- | 0,20- | 0,14- |0,050- 1 0,016- |0,005 пробы | ность, мм/с 0,25 0,20 0,14 0,05 | 0,016 | 0,005 Фракционный состав, % Аванка- 0,99 0,20 | 0,73 | 46,95 | 21,80 | 16,86 | 9,30 2,40 1,75 мера Уравнение траектории взвешенной частицы, которая двигается со скоростью , и опускается со скоростью , в условиях отсутствия пульсационных составляющих скоростей в аванкамере НС, имеет следующий вид: 171