В состав оросительных систем необходимо включать рыбозащитные и рыбопропускные сооружения: сетки с рыбоотводами, рыбоходы, рыбоподъем- ники, рыбопропускные шлюзы. На современном этапе в условиях государст- венной собственности на землю и воду особое внимание уделяют рациональ- ному использованию природных ресурсов. В связи с этим местоположение, границу и конструкцию оросительной системы определяют с учетом наиболее полного использования территории под орошение и ориентации хозяйств, их количества, размеров севооборотных участков. Современные оросительные системы должны обеспечивать применение наиболее прогрессивных высоко- производительных способов и техники полива. Решение вопросов техническо- го совершенствования и поиск оптимального сочетания параметров базируется на рассмотрении совокупности случайных и закономерных событий, проис- ходящих на оросительной системе по множеству вариантов. Наиболее рацио- нальный путь решения вопросов поиска оптимального варианта состоит в ма- тематическом моделировании происходящих на системе процессов, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур, последующим компьютер- ным анализом всех рассматриваемых вариантов. Автоматизация процесса по- лива, использование АСУ и советующих систем значительно повышают кон- структивную надежность и оперативность оросительных систем, производи- тельность труда, обеспечивают рациональное использование водно-земельных ресурсов и создают условия для выращивания гарантированных урожаев сель- скохозяйственных культур. Расходы в закрытой сети Расчетный расход распределительного трубопровода при поверхност- ном поливе определяется по формуле НнТ —. НнТ от == 9р Г ое (2.49) ГДе 9р - расчетная максимальная ОРДИН&Т& УКОМПЛСКТОВ&ННОГО графика ГИДр0- модуля, л/с на 1 га; #** — площадь севооборотного участка нетто, га. сев 144