35 номограмм по эксплуатации этих объектов, не говоря уже об информационно- советующих системах ПЭВМ, основанных на теории эксплуатации сложных систем и позволяющих наметить методологический подход к решению задач эксплуатации. В САНИИРИ выполняются работы, связанные с обоснованием перечня необхо- димой информации по НС, разработаны макеты входных и входных форм информации для формирования базы данных, созданы и апробированы программные модули по оценке технического состояния, надежности и безопасности эксплуатации НС. Эти ра- боты являются необходимыми для обоснованных решений по осуществляемому при содействии Всемирного Банка проекту реконструкции инфраструктуры СМО. Очевидно, без умения определять состояние такой системы, как НС, при различ- ных технологических ситуациях невозможно составить проект ее эксплуатации и вы- дать технологические данные, необходимые для разработки модернизированных эле- ментов СМВ и НС. Исходя из этого, для существующих объектов, представляется не- обходимым решение следующих конкретных задач. В общем, пути уменьшения затрат на эксплуатацию НС заключаются в эконо- мии наиболее весомых статей расходов: на электроэнергию, очистку от заиления и му- сора, ремонт и запчасти, непроизводительные потери и ликвидацию нештатных ава- рийных ситуаций. Эксплуатационный персонал НС должен соблюдать требования водоподачи с учетом наименьших затрат, выбирая из нескольких возможных вариантов наиболее экономичный способ обеспечения. Разные варианты имеют и различные эксплуатационные затраты, благодаря че- му существует возможность выбора из всех схем включений агрегатов такую, которая обеспечит заданную подачу при минимальной величине эксплуатационных затрат, и количественно оценить эффективность каждого из всех возможных вариантов. Для решения этой задачи необходимо определить аналитические зависимости КПД насоса от КПД электродвигателя, новых типов СУС и др. При уменьшении количества работающих агрегатов потоко-направляющие пла- стины устанавливают в положение, направляющее поток воды, проходящий через "не- работающий" пролет СУС, в створ водозаборной камеры работающего агрегата. Особенностью многоагрегатных НС является отклонение транзитного потока при расширении площади живого сечения потока в аванкамере, в результате чего поток подходит прямолинейно только к средним, расположенным по оси аванкамеры, водо- заборным камерам. К другим же равноудаленным от оси, водозаборным камерам он подходит под углом 3р, который зависит от конструкции аванкамеры, параметров ка- нала, ширины водозаборного фронта, месторасположения и размеров водозаборной ка- меры и ее размеров, числа работающих агрегатов. Изменения напорной характеристики аванкамеры, коэффициента быстроходно- сти и количества работающих агрегатов приводят к изменениям параметров, которые для крайних агрегатов оцениваются по данным различных авторов величинами: О = (8--12)%; Н = (2 - 24)%,; й = (2 - 8)%; Поэтому необходимо еще раз проанализировать основные составляющие КПД НС для выработки конкретных путей его повышения, а, значит, снижения затрат на эксплуатацию. Начинать эту работу необходимо с ликвидации перепадов УВ на водо- подводящих сооружениях, особенно на СУС. По нашим расчетам, применение плаву- чих запаней, перехватывающих плавающий мусор на глубине до 1 м, уменьшает пере- пад УВ на решетках до 10-18 см, что дает экономию электроэнергии на головных НС-1 КМК 1,7 - З,1, на канале Хамза-1 — 0,4-0,8 млн.кВтч.