ния. Так, испарение грунтовых вод в условнях искусственно-перс: менного ‘уровня благодаря надичию инфильтрационных вод над грунтовыми меныше. Разница в абсолютных величинах по месяч ным данным за невегетационный период составляет 0,2—15,7 мл. в вегетационный — 18,0—40/1 мм. Соотношенне веднчин иёпарс ння грунтовых вод в указанных категорнях лизнметров 11—21; За невегетационный пернод— 1, вегетационный — 2,), по’ сумм‹ за год— .9 При малой мощностн зоны аэрацки едотношение величин испарения характеризуется небольшими коэффицнента мн, среднемноголетнне значения которых колеблются от 1,3 до 5. С увеличеннем глубины задегання грунтовых вод оно ПОвы шшается от 13 до 2,4. Видимо, это можно объяснить особенностью распространения и расходования, а также относительно большим временем сохранения ннфильтрацнонных вод над зеркалом грун. товых и как следствие этого — относителыюо большее нспарение при менышей мощности зоны аэрации. Превышение испарения грунтовых вод в лизиметрах © го. стоянным зеркалом воды по сравнению с переменным устанал. ливается и по ежесуточным замерам. Ход режима_ испарения ® ‘основном_повторяет режим уровня грунтовых вод. Разница в а6. солютных ведичинах испарения за август и сентябрь 1968 г. приборам с постоянным и переменным уровнем колеблется от ло 6 м. Нанбольшие откдонения наблюдаются в предполивной пернод и в течение нескольких дней после полива. Таким образом, динамика зеркала грунтовых вод в лИЗиметре определенно влияет на ход испарения. В приборах с естественно. переменным уровнем испарецие груптовых вод в период ишфиль" рации уменышается (табл, 83). К сожалению, кратковременность опытов не позволяет получить достоверные характеристики. По матерналам одного года исследований можно заключить, — что испарение грунтовых вод в лизнметрах с постоянным уровнем выше, чем в приборах с переменным. Соотношение величин нспа рения_составляет за невегетационный пермод 1,0, вегетацию — 1,6, сумма за год — 1,4. Наибольшие отклонения наблюдаются в' августе, начале и конце вегетационного пернода. В целом. вы воды, сделанные по матерналам Бухарского оазнса, анадогичны и дя Голодной степи. ВЛИЯНИЕ ИНФИЛЬТРАЦИИ НА ПРОЦЕСС ИСПАРЕНИЯ В условиях орошаемого земледелия, искусственного — воспол нения `запасов почвенной влаги, интенснвность испарения зависи от инфильтрационных вод в зоне аэрации. Даже в условиях мак симального нспарения © проникновеннем инфильтрационных вол расход влаги с зеркала груптовых вод прекращается. Орошенис может существенно влнять на режнм. нспарения. Рассмотрим материалы экспериментальных наблюдений — на опытно-балансовом участке «Малнк» (рис. 19). Кривая зависимо! 86 | на графике (рис. 12) показывает, что влияние инфильтрацион- питания грунтовых вод на испарение с глубнной уменьша- . При мощности зоны аэрации |,0 м инфнльтрационное пита- ‘грунтовых вод в апреле составило 50 мм, в октябре — 3 мм, гаренне увеличилось с 9 до 77 мм, За это время абсолютная ведичина инфильтрационных вод при бине 155 м изменяется от 13.0 до 320 мм, нспарение — от до 80 мм; при глубине 2/0 м — соответственно от 60,0 до мм н от 2,0 до 39,0 мм, "Таким образом, в условнях насыщения грунтов — подземные интаются за счет инфильтрации. Недостаточное насыщение, грунтовых нод от ния: мифильтра: 19 мо риисние оу - нвеноы: с тря мононстй эонй аораний 20 м; б -- наблюдаётся обычно при больших мощностях зоны аэраци ›иводит к частичному или полному прекращенню — иепарения. цаксимальным значениям инфильтрации соответствует — низкая. тенснвность расхода влаги с уровия грунтовых вод. ВЛИЯНИЕ ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ЗОНЕ АЭРАЦИИ НА ИСПАРЕНИЕ. В настоящее время суммарное испарение и испарение грунто- х вод определяется по балансу влаги в лизиметре без. учета ‘камики влажности грунтов зоны аэрации, что, между.тем, су- ественно влияет на формированне процесса испарения. Так, по! нным Кургантюбинской гидрогеологической партией, в лизимет- ‚х, установленных на хлопковом поле, в течение всего года_ме- ‘чная сумма испарения грунтовых вод колеблется в пределах 2—364 лм, М “