Исследователи (Деан, 1971, Жакен, 1965, Кац, 1964 Рабочев 1974, Константинов‚ 1968) давно замечали влияние минерализа. цин грумтовых вод на процесс возгонки пара с зеркала подзем. ных вод. Нами установлено, что при изменении минерализации в среднем от 1,0 до 20 н 85 е/л испарение н транспирация. груй товых вод снижаются на 18 н 27% соответственно, По даншым . С. Рабочева (1974), в Чарджоуском оазисе при . увеличении мйнерализации грунтовых вод от 1.0 до 5) н 150 г/1 испаремнс в среднем. уменьшилось соответственно жа 93 н 22% что. весьма существенно н следует принимать во внимание при `расчетах. Влиянне механического состава грунтов на процесс нспарения ме учитывалось ввиду отсутствия проработок, В последнее время по ‘результатам зарубежных (Талсма, 1974) н` отечественных {Беспалов, 19ТО) изметрических иооуедовоный. провеленных ‘ерганской котловине н оазисах Бухары, установлена существет: ая зависимость исларения с зеркада грунтовых вод от Механ ческого состава грунтов зоны аэрацин. В груптах © тяжелым. ме ханическим_составом_испаренне выше, чем в средних и легких разностях. Зависимость испарения от состава грунтов объясияет: <я интенсивностью капидлярных сил, м. как следствие, мощностью! капиллярной каймы, Влияние структуры испытуемого групта на процесе нспарения не установлено. _ Существуют противоположные — точки зрения. Одни исследователи. (Алимов, 1965) утверждают, что в дизимет: рах с насыпным грунтом в силу возникновения. комковой структу- ры, образования макропористости, наилучших условий циркуля- ций влаги и воздуха в зоне аэрации скорость влагообмена между лизиметром. и атмосферой может несколько повышаться. Это в условиях жаркого с большим дефицитом влажности климата мо- Жжет существенно увеличить расход влаги_из лизиметров. С. тече- инем времени под влиянием. частичного восстановления структу ры грунтов испытуемая почва по свонм свойствам — становится баизкой к естественной и тогда величины испарения — грунтовых вод`в лизиметрах с разной структурой почв окажутся близкими. Другая — противоположная точка зрения — заключается в том что грунты с естественной. стгумурпп в силу сохранения капил- лярных пор расходуют влаги больше, чем в нарушенных условиях. так как подсос влаги капиллярами под влиянием силы мениско- вых натяжений усиливает подачу воды с зеркада. грунтовых вод к дневной поверхности, В результате рыхления _ поверхностных слоев почвы вследствие «срезки» капиллярных трубок расход вла- ги уменышается, По данным И. Б. Ревут (1973), при влажности почвы 35—100% от полной влагоемкости монолитный грунт И ларяет с большей. скоростью, чем насыпной. При влажности поч- вы меньше 35% полной влагоемкости насыпиой грунт, наоборот, испаряет воды ‘больше, чем. монолнтный. Видимо, влиянне струк- туры грунта на испаренне грунтовых вод сказывается различно в зависимости от влажности почв и МощнОсти Зоны. аэрации. 144 `Интенсивность испарения трунтовых вод зависит от вида дея> льного покрова и особенностей развития корневых систем, ‘ность \которых, кроме. зеленой массы растений, \связана © биной залегания грунтовых вод: чем глубже, тем 'мощнее раз ются. корни. многолетних растений, ‚следовательно, тем. боль» е масса_волоснстых корней, которме несут влагососущие функ- . Б. С. Коньков (1938) на основе лизиметрических ! исследо й испарения срунтовых вод в условиях выращивания люцер- пришел к выводу: «..величнна испарения воды этим покровом висела прежде всего от свойств его корневой системы». На основании. многолетних нсследований нспарения грунтовых ‘на изиметрических. площадках гидрогеологических станций ридной зоны СССР в приборах с люцерной второго и третьего ‘а посева установлено увеличенне испарения грунтовых вод при личенни мощности зоны аэрации, тогда ак в установках — © оголенной _почвенной поверхностью ` наблюдается е интенсивности . испарення. — Аналогичная _ зависнмость: анавливается по результатам нсследований в Закавказских ‘публиках. Указанная: особенность. трансинрацнонной способно- ‘люцерны при расчетах не учитывается, что может привести к щественному. занижению величины: расхода влаги на люцерно- ‚х. полях с относнтельно глубоким ‘залеганием ›груптовых вод. По данным лизиметрических исследований, при расчете испа: ‘ния. грунтовых вод необходимо учитывать влияние нормы. оро- ‘иня. В условиях слабого подземного' оттока нн практической ‘сеточности большей части орошаемых земель Узбекистана в си- преобладания вертикального. водообмена над горизонтальным ‘им орошения является, определяющим. В зависимости от еро- в н норм полнва могут быть созданы: условия, при которых нс= уренне. грунтовых нод даже при близком. залегании — (рисовые ‘ссивы или заболоченные земли) будет отсутствовать. В усло- ях же неглубокого горизонтального дренажа, малых поливных 10рм и при оптимальном. использовании грунтовых вод как источ- ка влаги, необходимой. для выращивания той ли иной техн! еской культуры, испарение подземных вод может быты сущестя ино. увеличено' по сравнению с обычными водохозяйственными ‘ских наблюдений о хлопко- становить |существенную. зависимость: арения. грунтовых вод от температурных условий воздуха: ‘трах с оголенной почвенной поверхностью при повыше- Ин среднегодовых величин температуры воздуха ннтенснвность. спарения возрастает Влияние температуры воздуха на нытенсивность ‘лабевает при увеличении мощности зоны аэраци Оценку типичности. условий опытно-балансовых участков.сдел ‚ет производить также, исходя из типичности условий рельефа, ренированности территорий. Дренированность наряду © нскус> испарения. 145