Маловодные годы - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Маловодные годы

Cтраница 1


Маловодные годы работает и устаревшее оборудование. Так как прогнозирование гидрологических условий на длительный срок невозможно, естественно обратиться к надежности электростанций, легче поддающейся прогнозированию, а также определяющей величину оперативного резерва.  [1]

В маловодные годы ( например, в 1956 г.), когда сброс избыточной паводочной воды составляет менее одного объема Магнитогорского водохранилища ( 0 7 объема), не бывает полного обновления старых запасов воды. Это подтверждается данными табл. 8, из которой видно, что в воде у 2 - й плотины в течение марта, мая, июля месяцев из анионов всегда преобладают сульфаты.  [2]

В особо маловодные годы ( при водности наименьшего среднемесячного расхода воды менее 95 % - ной обеспеченности) условия сброса очищенных сточных вод устанавливаются органами по регулированию использования и охране вод по согласованию с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и органами рыбоохраны.  [3]

Многолетнее регулирование поззоляет в маловодные годы увеличить расход воды и выработку электроэнергии гидростанциями за счет стока многоводных лет. При многолетнем регулировании водохранилище наполняется избыточным стоком многоводных лет и опорожняется в течение ряда маловодных ле - В многолетнем регулировании заинтересованы все водопотребител i и водопользователи, но для его осуществления требуется большой объем водохранилища.  [4]

Идеальным является водохранилище годового регулирования, могущее в маловодные годы длительно пополнять расход воды до среднегодового без полного срабатывания уровня. К сожалению, места, где водохранилища могли бы быть экономично сооружены, являются редкими и единственным водохранилищем этой классификации в Квебеке является Гуин. Водохранилища, такие, как Пипмаукин и Пасс Данжерез-Мануин, имеют более годового запаса воды, так как каждое из них имеет емкость, достаточную для выработки 2 0 млрд. кет ч в конце зимы, и может принять без сброса воды весеннего паводка для использования в последующем гидравлическом году.  [5]

6 Схема прямоточного водоснабжения без циркуляционных насосов. [6]

Иногда бывает, что в отдельные периоды года или маловодные годы источник водоснабжения при прямоточной системе не может обеспечить нормальной кратности охлаждения в конденсаторах. В то же время количество воды, которое можно забирать из реки, не так мало, чтобы мог быть оправдан переход к оборотной системе с постройкой искусственных охладителей.  [7]

8 Производство электроэнергии.| Приросты в производстве электроэнергии за одиннадцатую ( выполнение и двенадцатую ( план пятилетки, млрд. кВт - ч. [8]

Особенно малое число часов использования мощности на ГЭС приходится на маловодные годы. Так, из рис. 1.7 видно, что число часов использования мощностей ГЭС в 1982 - 1983 гг. уменьшилось. В этом кроется одна из причин того, что гидроэнергетика не может служить основой выработки электроэнергии в СССР.  [9]

При определении степени очистки сточных вод следует исходить из меженнего расхода в маловодные годы. В санитарной и санитарно-тех-нической практике принимается в расчет гидрологический год 95 % обеспеченности, который получил название расчетного года. Такие расходы воды в реке имеют место один раз в 20 лет, причем расчетный расход следует принимать равным расходу самого маловодного месяца этого года. Данные о расчетном расходе для каждого объекта могут быть получены в местных гидрологических организациях.  [10]

Обычно необходимость иметь резерв энергии возникает в энергосистемах с гидростанциями, особенно в маловодные годы, или в системах с тепловыми станциями, работающими на дефицитном топливе. В первом случае создание резерва энергоресурсов осуществляется правильным расходованием гидроресурсов, обеспечивающим необходимый резерв, а во втором случае аналогично - правильным расходованием дефицитного топлива. Резервная мощность в этих случаях имеется, так как на станциях, ограниченных по энергоресурсам, мощность полностью не используется.  [11]

12 Зависимость величин модулей подземного стока от заданной расчетной обеспеченности стока. Реки. 1 - Печора. 2 - Сороть. 3 - Утроя. 4 - Вента, 3 - Преголя, б - Южный Буг. [12]

Основная проблема заключается в обосновании или прогнозе оптимальных периодов сработки емкостных или естественных запасов водоносных горизонтов в маловодные годы с учетом гарантированной компенсации восполнения сработанных запасов подземных вод в многоводные годы.  [13]

На месторождениях подземных вод в долинах малых рек, где проектный водоотбор в отдельные периоды года или в маловодные годы может превышать возможное восполнение из реки или быть на грани этого восполнения. В этом случае определяются оптимальная обеспеченность расходов реки, продолжительность периода, когда водоотбор будет превышать восполнение из реки, а также оценивается возможность водоот-бора в маловодный период за счет сработки емкости горизонта и гаранти-рованность восполнения запасов в последующий многоводный период за счет поглощения речного стока в осушенный водоносный горизонт.  [14]

Наиболее перспективно комбинированное использование поверхностных и подземных вод. Например, использование подземных вод для целей орошения лишь в отдельные маловодные годы, подпитывание рек в маловодные периоды за счет подземных вод, подземное регулирование поверхностного стока, когда в летние и зимние периоды осуществляется сработка емкости водоносных горизонтов водозаборами с последующим полным восполнением запасов подземных вод паводковыми водами рек.  [15]



Страницы:      1    2    3