Проектирование и стронтельство объектов _ воднобалансовых станций должны производнться на основе учета природных —н водохозяйственных условий, оценки состояния и перспектив во дохозяйственного стронтельства. В каждом — крупном — регионс должны функционировать базовые и временные ключевые участ ки, что увеличит оперативную ценность и повыент Качество пер вичной информации. Ключевые участки должны размещаться ‹ учетом районирования по степени арндности, климатической ув- лажненности, типу многолетнего режнма, структуре баланса гру товых вод наряду с особенностями природных и водохозяйствей: ных условий. `Элементы водно-солевого баланса, являясь гидрогеологичес- кими параметрами, в то же время тесно связаны © такими спе- цнальными: науками, как почвоведение, бнология, биофизнка, гео химия, метеорологи н др. Гидрогеологу трудно установить или учесть новейшие закономерности по каждой отрасли. Поэтому 5к спериментальные исследования должны осуществляться на осно! ве научно-производственного комплексирования усилий специали тов. Только в этом случае может быть достигнут нанбольший эффект, и изучаемый параметр.получит качественную всесторон- 'нюю характеристику `Комплексированию исследований ` уделялось — недостаточное внимание, в результате этого многие стороны формирования. про цесса испарения и ннфильтрационного питания грунтовых вод ос: тавались не раскрытыми, нзученными частично, методические воп росы — нерешенными. В 1951-—-1962.гг. широко применялнсь лизнметры с площадью сечения 01 м. С 1963 г. внедряются приборы — 1,0; 1,44; 2.0; 3,24; 52 а, среди которых нанболее распространен — 144 м*. Влия- ние размеров приемной поверхности на ннтенсивность испарени и инфильтрацнонного питания грунтовых вод не учитывалось. Оптимальная. площадь лизиметров не установлена, за исклю. чением условий оголенной почвенной поверхности; она зависнт от тлубины залегания грунтовых вод, минерализации - деятельного покрова, механического состава грунтов. методическом. отношенни и с точки зрення рентабельности получения декадной суммы двух-трехразовые замеры в сутки В лизиметрах в производственных и автоматизированных условнях. наблюдений не оправдывают себя, достаточен одноразовый замер. При изучении суточного хода нспарения н инфильтрацнонного иинтания грунтовых вод целесообразно участить замеры до еже- асных © обеспечением. достаточной надежной точности. изме рений. 'В централизованном способе замера испарения грунтовых вох точность прямо пропорциональна объему питающей емкости при одинаковой`цене делений на шкале. Целесообразно использоват! меньшие емкости, способные обеспечнть суточный расход влаги ‹ регулярной заправкой в сроки замера. Инфильтрация поверхност 200 воды резко уменьшает расход грунтовых вод даже в перноды енсивной вегетации растений. `Ошибки. лизнметрических наблюдений зависят от слоЖнОсти. ›геологических условий, метрических измерений, повторности ‘ратная повторность, связи с эффектом трансформации воздушной массы и влия- микроклиматических условий оптимальные размеры фоновой ди нмеют определенное значение. В методическом отноше- расположение ключевого участка в центре орошаемого поля ияние механического состава на испарение и инфильтра- ое питание груптовых вод бесспорно, однако в хлопковой (е СССР. специальные исследования в этом отношении е про- дились. В Узбекистане получены предварительные результаты, ›ктеризующие зависимость испарення от механического соста" рунтов. Водопроводимость песчаных и супесчаных пород обрат- `пропорциональна размеру частиц или днаметру пор, в глинах гекулы воды малоподвижиы. `Если грунты зоны. аэрации представлены резко различными по (еханическому составу слоями (суглинок-галечник), то нормальное \спределение ннтенсивности нспарения нарушается. Это обу- тено различнем капиллярных свойств и отрывом. капиллярной гмы от покровных отложений. `На испарение и инфильтрацнонное питание грунтовых вод рас- влияют через зеленую массу и корневую систему. Немало- а способность растений поглощать нли отдавать влагу В ‘ающую среду без затраты тепловой энергии. злияние структуры грунта на процессы накопления и расхо- ‘ния. воды еще не установлено. Имеются материалы, подтвер- цающие убыстрение процесса в насыпных грунтах, что стабили- руется со временем (три-четыре года) в связи © ирригационным 'плотненнем грунтов. Результаты экспериментов свидетельству- о том, что За счет переуплотнения нспарение в — МОНОлнтах ыше, чем в насыпных грунтах. Отклонения в том и другом чаях не превышают точности измерений и сказать нто-пибудь ределенное по данному вопросу трудно В хлопковой зоне СССР и на Укранне установлено превыше- е ночного нспарения грунтовых вод над дневным, что объясня- внутригрунтовым испареннем, перераспределеннем влаги В ‘азрации в охлажденном за ночь верхнем горизонте — почвы. ‘Влияние минерализации воды на процесс испарення слабо чено. Известны факты о том, что скорость _ движения в ПО- грунта зависит от химического состава вод: большая — В дрокарбонатных, меньшая — в сульфатных, наименышая — У довых.. ! Инфильтрационное питание в вегетационный пернод значитель- 0 завнент от нормы Полива, атмосферных осадков (знмой, вес- :