Рис. 6. Схемы подачи подземной воды в ороснтельную сеть с_по- мощью вертикального водозабора: 1 — самоизливающиеся — артезианские скважины; — 2— самотечный — сборный трубопровод; `& — резервуар; 4, 8— масосные стёнции П подъема; & — го- ловная часть оросительной_ сёти; 6— скважины © насосным оборудевани- трубопровод: па разных дебита водозабора и т. д. При этажной эксплуатации независимых водоносных горизонтов расстояние между скважинами не играет существенной роли. Горизонтальные водозаборы чаще всего представля- ют собой траншейные и галерейные устройства (при тлубине залегания грунтовых вод 2...6 м). Некоторые из возможных схем устройства горизон- тального и вертикального водозаборов показаны на ри- сунках 6, 7, а их технико-экономические показатели при- ведены в таблице 33. Оросительную способность водозаборного устройства (площадь, которую можно обеспечить поливом) опреде- ляют по уравнению Е= @ъкост/дрв, где @ — расход ` водозабориого сооружения, _ л/с; др — расчетная ордината гидромодуля. /(с-га); Ка -— коэффициент _ использования времени работы водозабора: к — коэффиииент использования вре- мени_ работы поливной техники; В — коэффициент потерь воды на поле в процессе полнва; ) — КПДоросительной сети- По приведенной зависимости можно найти площадь орошаемого участка при известном дебите водозаборно- го сооружения. Если задана площадь орошаемого участ- ка, то необходимый расход водозабора рассчитывают по уравнению Рис. 7. Схемы каптажа грунтовых вод с помощью горизонтального. водозабора: 4 — водосборная `траншея; 2— смотро- вые _ колодцы; З- сборный — колодещ (резервуар); насосная — станция; 3 — головноя часть оросительной сети; 6— каптажные `колодцы, 7о