
- •Кафедра кивр и гидравлики Курсовая работа «Обоснование мероприятий для повышения водообеспеченности бассейна реки Пра»
- •1. Введение и основные положения.
- •2 Оценка располагаемых водных ресурсов.
- •2.1. Поверхностный сток.
- •2.2.Факторы, влияющие на гидравлическую связь подземных и поверхностных вод.
- •2.3.Водные ресурсы водохранилища.
- •Глава 3. Структура вхк и его требования в водных ресурсах.
- •Состав участников вхк их описание.
- •Расчет объема водопотребления водоотведения участников вхк
- •3.3. Расчет требований к воде водопользователя.
- •Глава 4. Водохозяйственные расчеты.
- •4.1 Мероприятия по экономии и охране водных ресурсов от загрязнения.
- •4.2 Расчеты водохозяйственного баланса в месячных интервалах времени.
- •5. Уточнение параметров водохранилища.
- •5.1 Определение полезной емкости водохранилища.
- •5.2 Определение мёртвого объема водохранилища.
- •5.2.1 Санитарный объем.
- •5.2.2 Объем заиления
- •5.2.3 Требования гэс.
- •Выводы:
- •Список используемой литературы:
2 Оценка располагаемых водных ресурсов.
Водные ресурсы оцениваются по поверхностным и подземным составляющим. Поверхностные ресурсы оцениваются объемом стока и режимом внутригодового распределения. Подземные воды характеризуются потенциальными запасами (ПЗ) и эксплуатационными ресурсами (ЭР).
2.1. Поверхностный сток.
Расчетные характеристики:
1)среднегодовой расход
Q ср = 14,5 м2/с;
2) среднемноголетний сток
S = QсрㆍT
T - количество секунд в году
Т = 31,536 млн. сек/год
S =13,5ㆍ31,536 = 457,24 млн. м3
3) площадь водосбора F = 3200 км2;
4) коэффициент вариации Cv = 0,25;
5)коэффициент асимметрии Cs=2Cv;
6) модуль поверхности стока
л/с∙км2
;
7)коэффициент автокорреляции (ra) – характеризуется вероятностью связи между стоками смежных рек. Принимается в зависимости от q в таблице 1.
Табл.1. Зависимость ra = 1(q).
q, л/с∙км2 |
<1 |
1-4 |
4-10 |
10-20 |
>20 |
ra |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.1 |
Принимаем ra = 0.3
Табл.2. Расчет гидрологических характеристик.
параметры |
Годовой объем стока различной обеспеченности | |||||
25% |
50% |
75% |
90% |
95% |
97% | |
Кр% |
1,155 |
0,978 |
0,821 |
0,697 |
0,63 |
0,589 |
Wp%,млн.м3 |
509,94 |
431,79 |
375,41 |
307,73 |
278,15 |
260,05 |
Wp%=S∙Kp%
По данным из 2 и 3 таблиц строим графики.
Подземные водные ресурсы. Краткое описание и количественная оценка.
Подземные воды наиболее устойчивый источник пресных вод, повсеместно используемый для хозяйства, питьевого водоснабжения. Подземные воды обладают рядом преимуществ по сравнению по сравнению с поверхностными. Они равномерно распределены, как по территории, так и во времени, кроме того они лучше защищены от загрязнения и заражения.
В работе, при оценке ресурсов, будем рассматривать две составляющие:
1)Потенциальные запасы (ПЗ) – можно оценить, зная мощность распространения подземных вод;
2) Эксплуатационные ресурсы (ЭР) – это количество подземных вод, которое может быть получено по средствам рациональных водозаборов (экономически оправданное число сооружений, скважин) и их расположение;
Для характеристики связи между ПЗ и ЭР воспользуемся уравнением.
,
м3/с
Где: Qэ – ЭР подземных вод;
Qе – естественный приток подземных вод
W – ПЗ
∆T – срок эксплуатации скважин (25-50 лет)
Qпр – привлекаемые ресурсы, т.е. ресурсы поверхностного речного стока или смежного водоносного горизонта, характерная связь между поверхностных и подземных вод.
2.2.Факторы, влияющие на гидравлическую связь подземных и поверхностных вод.
Подземный водозабор расположен на значительном удалении от гидрографической сети. В этом случае коэффициент гидравлической связи
αг.св→ 0,3
Подземный водозабор фактически забирается речным стоком
αг.св = 1
Промежуточный вариант, при котором гидравлическая связь осуществляется на основе изысканий
αг.св=0,3 αг.св→ 0,3÷0,7
В работе, эксплуатационные ресурсы подземных вод найдем по модулю подземных вод.
Эксплуатационные ресурсы подземных вод:
Потенциальные запасы:
.
примем