ежегодно перекачивают около 59 млрд м оросительной воды. Из производимой в республике электроэнергии (около 50 млрд кВт.ч.год) более & млрд потребляют насосные станции. Снижение потребления электроэнергии насосной станцией (НС) хотя бы на 1 % даёт возможность экономии электроэнергии &82-84 млн кВт.ч. За счёт выбора оптимальных параметров водоприёмных камер НС можно добиться уменьшения потерь энергии и повышения КПД всего цикла всасывания. Поэтому определение оптимальных в гидравлическом отношении параметров камеры необходимо производить с учётом продолжительности и режима работы НС. Определение оптимальной формы водоприёмной камеры решается исходя из минимума потерь энергии. Критерий минимума суммарных расчётных затрат, применительно для водоприёмных камер выражается в следующем виде: 3=3,+3, (1) где _3,- затраты по водоприёмной камере; 3, — затраты на компенсацию потерь энергии в насосном режиме. При выборе основного варианта водоприёмной камеры необходимо учитывать оба слагаемых суммарных расчётных затрат, потому что каждое из них может изменяться в широких пределах в зависимости от того или иного конструктивного и компоновочного решения. При совершенствовании отдельных фрагментов основного варианта затраты по водоприёмной камере принимаются в первом приближении неизменными, исходя из этого в качестве критерия принимается минимум затрат на компенсацию потерь энергии: 3,=4Э,‚$, —- тт, (2) где АЭ,„-потери энергии в насосном режиме; $,„- стоимость единицы потерянной энергии в насосном режиме. Затраты на компенсацию потерь энергии определяются из выражения: 3, = 9‚815„[і@„м„ш ‚ (3) 0 н где О-подача насоса; Ай„- потери напора в водоприёмной камере; и„-к.п.д. насосного агрегата; {-продолжительность работы насосного агрегата. При расчёте предполагается, что КПД и скорость движения потока не меняются, перекачиваемый объём воды постоянный, потери напора выражаются через коэффициент сопротивления &, после этого выражение (3) получается в следующем виде: 3, = с 7650 , (4) 3 981 * где С = — — а! 28...]@ ` 0 ‚ 1 У,„-скорость движения потока; о; = — . Ц 44