96 графика водоподачи, а прия выключении наоборот обеспечивать подачу воды, не предусмотренную графиком, Причем с уведиче-- киом длины зодовода даже незначительные ускорения вызывают значительные инерционные сопротивления, так как масса жид- кости в водоводе достигает огромных вначений, например, на групповых водоводах - до 10° тыс.т, Поэтому при разработке графика водоподечи и подборе регулирующих емкостей возиика- ет необходимость учета переходных процессов, В первом сду- чае необходимо составить график с учетом времени запаздыва- ния, во втором - регулирующая емкость должна назначаться © учетом объема дефицита, нозникающего в первоначальный мо- мент времени, Если емкость не обеспечивает наколление воды, то энер- тил инерции переходит в потенциальную, то есть повышается давление по водоводу, что приводит к дополнительному пере- расходу энергии и аваряям на нижних участках, Рассмотрии простейцую схему: по длинному водоводу в регулирующую емкость подается вода насоской станцией сту- пенчатны графиком. В первоначальный момент включения допол- нательных насосов в начеле водовода давление повыпается окачком и по трубопроводу распространяется упругая волна ска- тия. Переходный процесс в этом случае можно расоматривать как два раздельных процесса; продесс распространения упру- гой волны скатия и собственно переходный процесо ‚ вывван- ный изменением расхода и инерционностью массы хидкости, Расход в конце трубопровода будет запаздывать на вро- мя $ беаеея (8) Изменения давления и скорости в упругой водне сжатия затухают на экспоненте и на достаточно длинном водоводе Д.4- оо 10% при д77 1О м/сек, прирацение скорости пракпчав(ски будет равно 0, так же можно пренебречь отражен- ' ной волной, т.к, 4АЙ ничтохно мало, тогда при @>#, влия- ннем упругих деформалий можно пренебречь 28 —0 0к то есть расход во всех сечениях при #> (, будет одинаков и аккумуляции хидкости в трубопроводе прантически не происхо-