Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
регулир. стока - методичка.docx
Скачиваний:
47
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
10.82 Mб
Скачать

2.3. Определение мертвого объема и уровня мертвого объема

Мертвый объем Vм..о. и соответствующий ему УМО определяют расчетами с учетом ряда условий и соображений (величины заиления, санитарно-технических требований, назначения водохранилища).

Для обеспечения нормального качества воды и глубин санитарно-техническими нормами принимаются: hcp (2,0 - 2,5), м и Lω (0,3 - 0,35).

Порядок выполнения расчета:

а) По кривой hcp = f (H) для hcp = 2,5 м определим уровень (Н1) = 141,8 м. абс. и соответственно его отметке определим критерий литорали Lω . При Н1 = 141,8 м критерий литорали Lω = 0,504. Но по условию задания Lω ≤ 0,35, т.к. при больших значениях качество воды – неудовлетворительное. Следовательно, требуется снизить критерий. Задаётся Lω = 0,35 и определяется соответственный ему уровень Н2 = 144 м. абс. Значение hcp при этом уровне hcp = 3,4м ( 2,5), следовательно значение Н2 = 144 м. абс. и соответствующий ему мертвый объем V1 = 132 млн. м3, определенный по кривой V= f(H) удовлетворяет санитарно-техническим нормам.

б) Кроме того, величина мертвого объема водохранилища зависит от величины заиления:

Vумо = G Т , (27)

где Т – срок службы водохранилища, лет

G – годовой объем стока наносов, м3

G = ρм W0/γ 106 , (28)

где ρм, - среднемноголетняя мутность воды, г/м3; - принимают по данным наблюдений, при отсутствии - по картам мутности;

Wo-среднемноголетний сток реки, м3/год;

γ – объемный вес наносов, т/м3.

Пример : Для рек Алтайского края принимаем:

Т – срок службы водохранилища – 40 -50 лет;

ρ – среднегодовая мутность – 600 - 800г/м3;

γ – объемный вес наносов – 1,8 - 2,2 т/м3;

G = ρм W/γ 106 = 600/2 · 604·106 = 181200м3 = 0,2 млн.м3/год;

V2 = G Т = 0,2 · 40 = 8 млн.м3 .

в) Таким образом, окончательный мертвый объем нашего водохранилища:

Vм.о. = V1 + V2 = 132+ 8 =140 млн. м3. (29)

Уровень мертвого объема снимается с графика V= f(H); УМО = 144,2 м.

2.4. Расчет водохранилища сезонного регулирования

2.4.1. Расчет полезного объема водохранилища графическим способом

Графический способ отличается наглядностью, позволяет лучше понять сущность и процесс регулирования стока. Однако, графический способ определения полезной емкости водохранилища, не учитывает потери, поэтому его используют в основном для предварительных и вспомогательных расчетов, а также для ана­лиза особо сложных случаев регулирования стока.

В графических способах расчетов водохранилищ применяют суммарные (полные) и разностные интегральные кривые, т. е. графическое изображение в хронологи­ческой последовательности нарастания объемов стока, потреб­ления или их разности. Таблица 12

Данные для построения интегральных кривых

Месяцы

Приток (W)

Отдача (U)

W

U

W - ∑U

1

2

3

4

5

6

4

181

15,8

0

0

0

181

15,8

165,2

5

98,8

41,0

279,8

56,8

223

6

32,8

41,0

312,6

97,8

214,8

7

13,4

41,0

326

138,8

187,2

8

11,9

41,0

337,9

179,8

158,1

9

10,3

41,0

348,2

220,8

127,4

10

19,6

15,8

367,8

236,6

131,2

11

15,0

15,8

382,8

252,4

130,4

12

11,7

15,8

394,5

268,2

126,3

1

9,2

15,8

403,7

284

119,7

2

7,9

15,8

411,6

299,8

111,8

3

10,6

15,8

422,2

315,6

106,6

Расчет координат интегральных кривых приведен в табл. 12. За начало водохозяйственного года, как правило, прини­мается первый месяц после периода максимального дефицита при обязательном условии, что избыток первого такта не меньше дефицита последующего такта.

Суммарную и разностную интегральные кривые строят в прямоугольных координатах, откладывая по оси абсцисс время t и по оси ординат значения ∑W, ∑U и (∑W- ∑U) (Рис. 5).

Сопоставляя интегральные кривые стока и отдачи (потребле­ния), находят избытки, дефициты, полезный объем и другие показатели регулирования стока.