По существу это уравнение сводится к двум другим, имеющим вид (в на- 1пих обозначениях): Х =Упов+упод+2т+2п0вт (1110) И =Х —Уа = 7 -- У од (П.11) где У ов — Пповерхностная (паводочная) составляющая речного стока; У под — подземная составляющая речного стока; 7„ — транспирация или продуктивное испарение; Япов — Непродуктивное испарение, т. е. испарение с поверхности почвенного покрова, водоемов, водотоков и крон деревьев; / — валовое увлажнение территории; 7 — суммарное испарение. М. И. Львович, а также А. М. Грин применяют коэффициент питания У под и7 Ь] расходуется на питание подземных вод. В определенных природных условиях и для данного диапазона значений величины И/ коэффициент К, остается по- стоянным. | Доля суммарного испарения в валовом увлажнении находится с помощЩью рек К, — характеризующий ту часть валового увлажнения, которая коэффициента испарения К, — %‚‘— Сумма К, -- К, = 1. При решении различных практических задач (например, для обоснования режима орошения) водный баланс можно представить в более развернутом виде с учетом конкретных факторов его формирования. Так, М. М. Крылов (1959) для орошаемых районов Узбекистана представ- лял водный баланс в виде У к— Ув — (> ЦАН — р, + р, = Х -- +1{No + 0;0ш0—+к1_2‚ (11.12) где У, — количество воды, поданной на орошаемые поля, м3; У, — количе- ство подземной воды, выклинивающейся на дневную поверхность на границе балансового района, м®; /, — количество воды, поступающей из оросительных каналов путем фильтрации, м; ,, ©О, — приток и отток грунтовых вод, м; @ — площадь балансового района, га. Остальные обозначения прежние. При решении вопросов, связанных с мелиорацией почв, водный баланс часто составляют для корнеобитаемого слоя почв (А. Ф. Сляднев, Н. С. Ры- жов и др.). В этих случаях для почвенной призмы, выделенной выше подошвы деятельного почвенного слоя, в качестве одной из приходных частей водного баланса принимается подток воды снизу, а в качестве новой расходной статьи — отток влаги вниз. Такой подток или отток влаги непосредственно связан с вла- гообменом между зоной аэрации и грунтовым потоком. На уровне подпертой капиллярной каймы этот влагообмен нами выражается величиной питания грунтовых вод (шА#) за время А%, а на уровне минимального стояния грунто- вых вод — разностью между оттоком и притоком этих вод, усредненной на О. — , площади участка, —Р—Аі. Определив экспериментальным путем большинство элементов водного баланса, из приведенных выше уравнений общего баланса находят величины притока и оттока грунтовых вод или их разность, если эти элементы не опре- делены независимым методом, например, по формулам динамики подземных вод. Последние, в свою очередь, должны найти широкое применение и при использовании метода общего водного баланса, так как они учитывают конкрет- 18