В табл. 1 приведены размер площади заиления и фракционный состав отложенных наносов в аванкамере насосной станции. Объемы заиления и их фракционный состав определены в конце поливного сезона, когда насосы были остановлены. Фракционный состав определен путем взятия проб и проведением анализа, а объемы заиления геометрическим и геодезическим способами измерения с помощью нивелира и мерной рейки. Гидравлический режим потока в аванкамере - крайне неблагоприятный. Это связано с тем, что стремление к уменьшению размеров аванкамеры создаёт условия для нарушения структуры, целостности потока, который характеризуется образованием транзитных и боковых течений. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений авторов, проведенных на ряде насосных станций, а также результаты исследований, приведенных в [1]. Почти во всех режимах работы насосной станции в аванкамере наблюдаются боковые водоворотные зоны. Эти зоны располагаются с обеих сторон транзитного потока. Таблица 1 - Показатели заиления аванкамеры насосных станций Аванкамера Створы Ширина по дну Площадь отложений Наибольшая ‚ аванкамеры, м по поперечному толщина слоя Размеры фракций р разрезу, м? отложений, м 1 -1 7,0 0,0 0,0 2-2 11,0 3,2 0,45 0,3 — 0,45 0,01 — 0,05 3-3 20. 0 12.2 0.82 В результате этого транзитный поток не успевает в достаточной степени расшириться по всему водозаборному фронту, а подходит к водоприёмным камерам под углом, иногда доходящим до 90 у крайних камер. В результате этого в крайних водоприёмных камерах образуются вихревые воронки, зачастую с подсосом воздуха, увеличиваются потери напора. Наибольшее отложение наносов наблюдается в местах образования водоворотных зон. Нашими наблюдениями установлено, это площадь водоворотных зон в аванкамере насосной станций М-П-2 составляет от 17—52 % в зависимости от числа работающих насосов. При этом площадь отложений наносов на дне и откосах аванкамеры в ноябре 2008 года составляла 26 % от всей площади аванкамеры вместе с откосами (рис 1, 2). -178-