ственными факторами зависнт от рельефных условий, она суще- ственно влияет на интенсивность испарения грунтовых вод. В вс тетацнонный период на орошаемых землях грунтовые воды нахо- дятся вблизи от поверхности земли, уровни в межноливные пе- `рноды срабатынаются под влияннем испарения и стока в дренаж- ную сеть. Интенснвность сработки зависит от степени дреннрован- ности. На землях с хорошими дренажными условиями «пики» сра- батываются за относнтельно короткий промежуток_ времени. На землях с необеспеченным подземным оттоком, слабо- нлн недре- нированных территориях максимальный горизонт грумтовых вод по сравнению с естественно-дренированными землями сохраняет- ся. дольше. Под влиянием специфичной динамики уровня грунто- вых вод в плохо проницаемых грунтах в связи с замедленным ‚дренированнем создается своеобразный режим, который приводит к повышенному испарению на орошаемых землях по сравнению © территорнями, нахолящимися вне зоны орошения. Типичность условий опытно-балансовых участков должна ос- новываться также на репрезентативности лнтологического строе- ния зоны азрации, т. ©. строенне грунтов на выбранном. участке. должно соответствовать условням, нмеющимся в регионе или в той его части, которая имеет большое народнохозяйственное зна- чение н подлежит перспективному орошенню. Иногда приводятся сведения о сходимости. показаний, полученных в лизиметрах и по. тепловому балансу, что также ошибочно, ибо в первом. случае речь идет об испарении грунтовых вод без учета динамики влаж- ности грунтов зоны аэрации, а во втором — о суммарном нспа- рении, определяемом на основе баланса тепла в активном слое. точвы. Несопоставимость этих цифр подтверждается и тем, что. данные по лизиметрам получены прн постоянном уровне грунто- вых вод, а по тепловому балансу — при динамике зеркала под- земных вод в полевых условнях. Известно, что не вся. влага, ушедшая с горизонта_грунтовых вод, расходуется на испаренне с почвенной поверхности, `опреде- ленная часть остается в зоне азрацин для восполнения дефицита, возникшего из-за разности оттока, притока влаги. В летние ме- сяцы в орошаемых районах Узбекнстана ночное испарение превы- шает дневной расход влаги с уровня грунтовых вод, что объяс- няется значительным иссушением зоны аэрации за день и вВос- становлением запаса влагн в верхних частях зоны азрации за ночь, когда испарение с почвенной поверхности — незначительно или равно нулю. Ночное испаренне с зеркала грунтовых вод за- внсит от мощности зоны азрации. В общем испарении © почвы участие грунтовых вод варьирует от 80% при мощности зоны аэрацин 0,5 ж до 0,3% при 30 м- В целом наблюдается снижение доли участия грунтовых вод В ис- парении при увеличении мощности зоны азрации. `Доля испарения грунтовых вод зависнт от климатической ув- лажненности: с увеличеннем. коэффициента увлажненности — она: 146 ‘ается. Так, при мощности зоны аэрацни 1‚0 м доля нспаре: грунтовых вод в Муганской степи составляет 46,2; Вахшской не — 48,0; Голодной степи — 65,1; Чарджеу — 11,6; Шера- бадской степи — 742 В лизиметрах с люцерной второго н третьего года посева до- ‘участия грунтовых вод в общем испарении с дневной поверх- ‘и выражена специфично, наблюдается значительное участие зунтовых вод в испарении даже при мощности зоны - аэрации м. В Бухаре испарение грунтовых вод при глубине задегания 20— 0 м от поверхности земди составляет 159 ‘парения © дневной поверхности. '3,5% от общего лнониговАние хлопковоя зоны сс по ВЕЛИЧИНЕ ОМОАеНОТО " ИСИАЕННЯ ГРУНТОВЫХ ВОД По результатам — многолетних лизиметрических исследований. установлены зависимости нспарения от литологического строения Грунтов зоны аэрацин, внда растнтельного покрова и глубины залегания подземных вод. На основе данных опытно-балансовых стков в каждом регионе (рис. 22) определены величины испа- ня грунтовых вод с оголенной почвы и естественной раститель- ости для каждой литологической разности грунтов. Затем с ис- `гпользованнем переходных коэффициентов от данных лизиметров ‘естественной растительностью к нспарению грунтовых Вод в ‘риборах с хлопчатником и люцерной первого года посева рас- считаны величины испарения. на ныооеото в аоы ‘ническим составом: 1) тяжелым — глины и суганнки; 2) сред- ним — супеси; 3) легким — пескн и галечники © песком н гравнем- 'Карта испарения грунтовых вод хлопковой зоны СССР строн- ‚лась © выделеннем горного обрамления, останцовых горных воз- `вышенностей и выходов коренных. пород на дневную поверхность, также равнинных пространств (предгорные равнины, межгор- ые впадины, дельтовые н песчаные равнины) - ‘Основой для построения карты испарения явидись схемы лщ ологического состава пород Зоны азрации и глубин залегания рунтовых вод. Необходимо отметить, что для всего нзучаемого района имелись карты по отдельным участкам в раздичных мас- `‘штабах. Поэтому геодогическую. н гидрогеологическую основу МЫ ‘создали путем пантографирования карт различного масштаба на `различные сроки. Таким образом, карта глубин задегания грунто- `Вых вод, составления по данным” режимных _ наблюдений No съё- `'мочных работ, относящихся к различным пернодам, не характе- ризует определенный пернод или дату, но в целом представляет среднегодовой `уровень грунтовых вод` на изучаемой . пЛОЩЕДИ. `На гидрогеологической карте мы выделнли сдедующие глубины: 147