трунтовых вод. В этом ‘случае. наблюдается_запаздывание, дли тельность которого зависнт от глубины залегання грунтовых вол. проницаемости грунтов зоны аэрации и в некоторой степенн. от структуры, засоленности н температуры почв, минерадизации н химического состава проникающих вод. При косвенном — влияни эффект инфильтрационных вод может выразиться в течение одной стадии, через несколько стаднй, суток, месяцев, лет в Зависимо- сти от Гидрогеологических условий. Величнна нифильтрационного питания может быть рассчитана как произведение изменения уровня грунтовых вод’ М, „ обус- ловленного просачиванием. атмосферных осадков, -на недостаток масыщения слоя почвогрунтов й- , = 109а где @, — зыражено в миллиметрах слоя; А. — В сантиметрах: 7 — в долях ог объема почвогруйта. Величину питания, кроме того, можно определять по урав- нению водного, баланса зоны аэрации Noу= МН УЕ —НА тде М — недостаток. насыщения; Х — количество. осадков, выпавци У, — поверхностный стокд Е, — нспарение с почвы; 30 д— потери на аккумуляцию в понижениях; А( — потери на доведенне влажности всей зоны _ аэрации до’ значения нанменьшей влагоемкости, 60 65) х за расчетный период; `Очень перспективна методика определения питания грунтовых вод за счет ннфильтрации из каналов и на полях путем. модели- рования — решением обратных задач. Для этого необходимы на- блюдения за Уровнем грунтовых вод и знания. параметров плас- тов. Эффективно определенне питания грунтовых вод в орошае- мых районах методом природных радноактивных изотопов, Для этой цели наиболее пригоден тритий, обладающий небольшим. пе- риодом``полураспада. Его можно определять. на основе анализа графиков колебаний уровия грунтовых вод. Для бессточных рай- онов М. М. Крылов (1959) предлагает ПОЛЬЗОваться простой а: висимостью: ХЕ м(в-М,), тде Х — инфильтрация осадков до уровия грунтовых вод: З,. — подъем уровня, вызванный инфильтрацией осадков; ( — & ) — недостаток. насыщения грунта (86) 12 — В. Г. Ткачук (1949) рекомендует определять питание груито- вод с учетом подземного оттока за счет осадков по следую- цей формуле: о—# + ТУ, (87) К де @ — количество воды, поступающей за пернод Т` в горизойт грунтовых вод, лс И— высота повышения уровня грунтовых вод За пери- од Т, мм; К — козффициент эффективности осадко # — период наблюдения, сутки: У — средний отток грунтовых вод (мм/сут), который прини- мается по. данным наблюдений за пернод отсутствия: питания, испарення н транспирации (нли с учетом последних). 'Можно использовать методику определения инфильтрации ат- ‹осферных осадков с учетом подземного оттока, предложенную ця зандровых и аллювиальных равнин Н. Н. Биндеманом (1960). этом случае отток вычисляется по графикам колебания уровня унтовых вод. Расчет величнны инфильтрацни дая осеннего —н ‘еннего пернодов производнтся по формуле: Ач а5 ” (88) де / — величина ннфильтрацни, м/сутки; в — недостаток насыщения породы водой в долях еднницы объема; '4 — наблюдаемое повышение уровня грунтовых вод за ве- сенний перкод, 4; Аг — величина, на которую уровень грунтовых вод снизился за ечет оттока по водоносному. пласту. «. В. И. Лялько и Г. А. Шнейдерман для орошаемых засушливых Монов на основе теплового обмена разработали метод опреде- я ннфильтрационного питания грунтовых вод за счет осад- Ков. Авторы предлагают способ расчета влагопереноса через зо- К аэрацнн нед капиллярной каймой грунтовых: вод. Для — его. применения, кроме наблюдений за влажностью и температурой (продолжительностью не менее одного года), необходимы сле- е исходные данные: 1) массовые экспериментальные опре- ния форм влаги для грунтов Зоны азрации; Э) лабораторные еделения козффициента фильтрации н пористости для груптов цкапиллярной зоны; 3) экспериментальные определения. коэф- ‘нта потенциалопроводности м термовлагопроводности н _их. ‘имости от влагосодержания температуры и плотности — для. типовых грунтов зоны азрации. 173