Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_po_GIDRologi.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
635.9 Кб
Скачать

3.1.2. Определение мёртвого объёма и расчёты потерь воды из водохра-нилища

Мёртвый объём водохранилища VМО и уровень воды УМО назначаются, ис-ходя из срока службы водохранилища tсл и средней глубины воды в водохранили-ще при УМО. В первом случае

VМО=tсл·W, млн. м3. [3.2]

где tсл – срок службы водохранилища, принимаемый не менее 50–60 лет;

W – общий объём наносов в проектном створе водохранилища, млн. м3/год.

Назначим срок службы водохранилища tсл=80 лет, тогда VМО=tсл·W=80·0,2= =16 млн. м3. Из рис. 1.2 находим, что H1=УМО1=6,0 м.

По санитарно-техническим условиям средняя глубина воды при УМО долж-на быть не менее 2,5 м, а критерий литорали L≤0,35.

По значению VМО с кривой объёмов V(H) (рис. 1.2) находится отметка УМО, отвечающая сроку службы водохранилища, а с кривых hср(H) и L(H) (при hср(H)= =2,5 м и L=0,35) УМО, отвечающий санитарно-гигиеническим условиям (см. рис. 1.3 и 1.4).

При hср=2,5 м VМО=4,1 млн. м3 и H2=УМО2=1,3 м.

При L=0,35 VМО=264,5 млн. м3 и H3=УМО3=18,5 м.

Из трёх значений принимается наибольшее, т. е. мёртвый объём принимаем VМО=264,5 млн. м3, а уровень мёртвого объёма УМО=18,5 м.

Потери воды из водохранилища на испарение с водной поверхности hИ равны

hИ=EP–X100–P, мм/мес, [3.3]

где EP – испарение с водной поверхности вероятностью превышения P=(10–

–20)%, мм/мес;

X100–P – атмосферные осадки вероятностью превышения (100–P)%, мм/мес.

Осадки расчётной обеспеченности (100–P)% определяются по общей зави-симости

, [3.4]

где K100–P – модульный коэффициент обеспеченностью (100–P)%;

– среднемноголетний слой осадков за безледоставный период, мм.

При вероятности превышения испарения P=20% (100–P)=100–20=80% и K100–P=K80. Коэффициент вариации атмосферных осадков CVX принимается рав-ным 0,3, а коэффициент асимметрии CSX=0. значение модульного коэффициента K80 рассчитывается обычным способом по формуле

K80=1+Ф80·CV. [3.5]

Результат расчётов EP, X100–P и hИ по месячным интервалам сводится в табли-цу 3.3.

При CSX=0 и (100–P)=80% Ф80=–0,84.

Тогда K80=1+Ф80·CV=1+(–0,84)·0,3=0,748.

Таблица 3.3 – Расчёт потерь воды на испарение с водной поверхности

Месяцы

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

EP=E20

20,89

111,43

153,21

146,25

132,32

83,57

41,78

6,96

23,00

30,00

45,00

75,00

62,00

42,00

40,00

48,00

X80

17,20

22,44

33,66

56,10

46,38

31,42

29,92

35,90

hИ

3,69

88,99

119,55

90,15

85,94

52,15

11,86

0,00

Объём потерь воды (млн. м3) из водохранилища подсчитывается по зависи-мости

, [3.6]

где Ω – площадь водной поверхности, км2, соответствующая среднему уровню воды H за каждый месяц.

Потери воды на фильтрацию за месяц SФ приближённо оцениваются для средних гидрологических условий – (1,0–1,5)% от среднего объёма воды в водо-хранилище за месяц.

Суммарные потери воды на испарение и фильтрацию SО равны

SО=SИ+SФ. [3.7]

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]