теристиками, соответствующими рис. 2. Гидравлические параметры скважин в уравнении (1) также одинаковы: Р ёс: == 255 м, ж 1 и 9 = 0,008 м/сек:м. Отметка уровня воды в водоприемном бассейне (уравнение 2) посто- янная, равная г = 964. Для построения кривой активных напоров насоса приняты также одинаковые для всех насосов значения коэффициентов в уравнении (3): К =0,000262 — К, =0,000232 — 0,00016 — 0,000126 — 0,000116 т= 8 9=144 216 288 360 м%/час В табл. 2 приведены данные расчета кривой активных напоров насоса по уравнению (4). Расчетные значения коэффициентов харак- теристикзсопротивлеиия участков коллектора указаны в примечании к табл. 3. В результате четырех пробных расчетов получены в столбце No 4 табл. 3 производительности всех насосов, объединяемых данным кол- лектором при совместной работе. Графическое решение задачи. Ниже предлагается графоаналити- ческий метод расчета режимов работы — разрозненных — насосных установок на общий магистральный трубопровод, предложенный Н. Н. Омелиным. Чтобы получить наиболее общий случай, приняли попарное расположение восьми групп скважин. На каждой скважине устанавливаются глубинные насосы соответствующей производитель- ности. Все насосы работают на общий магистральный трубопровод (коллектор), по которому вода поступает в водосборный бассейн. Задача решается в общем виде, поэтому скважины взяты с раз- личными характеристиками и на них устанавливаются насосы различ- ных марок. Схема водозабора подземных вод и магистрального трубопровода представлена на рис. 4. Графоаналитический метод расчета заключается в определении режима работы каждой насосной установки в отдельности. Пред- полагается, что насосная установка работает на излив. Для этого в координатах Н!— © строятся характеристики скважин Н, =/(0), водоподъемных труб ®А„ =/ (0) и поверхностного — водовода Н, = 7› (0). Характеристика скважины строится либо по удельному дебиту — @ л/сек.м и статическому уровню грунтовых вод, либо по. результатам строительных или специальных откачек; характеристика водоподъемных труб — путем пересчета опытных величин в зависи- мости от количества звеньев (глубины погружения насоса в скважину) и производительности установки. Потери в трансмиссии насосов, полу- ченные опытным путем, даны при длине трансмиссии 16—18 м (рие. 5). Характеристика поверхностного трубопровода строится обыч- ным способом для участка от насоса до места подключения к маги- стральному трубопроводу (1—1, 1—2, 2—1 и т. д. на рис. 46). Потом характеристики /7, = / (0), М/„ = Л (@) и Н, = / () геометрически складываются и получается суммарная характеристика системы сква- жина — насос — сеть, выраженная - кривой /Н.=/, (@) [4]. Затем наносятся напорные характеристики @ нескольких насосов и про- изводится выбор наиболее подходящего насоса (по производительности и напору). Из напорных характеристик принятых насосов вычитаются соответствующие суммарные характеристики систем и получаются 24