Осенью и зимой при отрицательных температурах почвогрунтов происхо- дит вымораживание влаги на дневной поверхности, вследствие чего отмечается некоторая потеря влаги из воны аэрации. До конца февраля 1952 г. эта потеря влаги зоной аэрации нами принимается условно за испарение из этой зоны. При наличий снегового покрова эта влага консервируется в виде корочки льда под снегом до начала весеннего снеготаяния. Последнее начинается в конце марта — начале апреля и за месяд вызывает усиленную инфильтрацию талых вод в почву. Так, например, эта инфильтрация достигает 36% годовой суммы ‘осадков. С наступлением положительных температур воздуха (май — август) испа- рение с почвы увеличивается и достигает 60% годовой суммы осадков. В течение года зона аэрации получила из атмосферы путем инфильтрации 376,3 мм осадков, а потеряла на испарение 195,6 мм слоя воды. Грунтовый поток получил инфильтрационное питание за вычетом испарения грунтовых вод в размере 54,6 мм. По своей величине инфильтрация осадков через почву была почти в 4,4 раза выше положительного питания грунтовых вод. Расход влаги из зоны аэрации в атмосферу (на испарение и транспирацию растениями) со- ставил 35% суммарного испарения с поверхности почвы. Последнее составляло 561,3 мм/год и складывалось из указанного выше испарения влаги зоны аэра- ции (195,6 мм) и из испарения неуспевших просочиться атмосферных осадков (742,0—376,3 = 365,7 мм, что составляет 65% общего испарения). Поверхност- ного стока и аккумуляции влаги на поверхности не было. Высокий процент испарения осадков пепосредственно с дневной поверх- ности обусловлен приуроченностью большей части осадков к теплому времени года. Из сравнения величин испарения влаги из зоны аэрации (195,6 мм) и из зоны грунтовых вод (212,4 мм) видно, что роль процесса восходящей миграции влаги от этих вод к поверхиости, а затем в атмосферу весьма велика. За счет трунтовых вод формирустся все испарение влаги из зоны аэрации, которое включает в себя транспирацию растениями и вымораживание зимой. На основе такого анализа баланса влаги можно ваключить, что грунтовые воды при неглубоком залегании (менее 2,5—3,0 м) усиленно снабжают влагой зону аэрации как в сухой теплый, так и в холодный периоды года. Но отноше- нию к суммарному испарению © поверхности расход грунтовых вод на испаре- ние достигает 38% . По-видимому, еще большая роль принадлежит грунтовым водам в снабжении влагой корнеобитаемого слоя почв во время засухи. Балансовая схема миграции влаги Составление послойных водных балансов зоны аэрации позволяет опре- делить направление и расходы передвигающейся по вертикали влаги за тот или иной промежуток времени А:{. На основе этого может быть установлена роль отдельных поясов и горизонтов воны аэрации в водообмене между нею и атмосферой, а также между отдельными поясами зоны и грунтовым потоком. В частности, представляется возможность количественно оценить приток влаги из глубины (от грунтовых вод) к корнеобитаемому слою почв, что позволяет установить аккумулирующую роль зоны аэрации, выраженную в сохранении ею влагозапасов, необходимых для вегетации растений. В. Я. Стапренс (1954 г.) указывает на необходимость различать три основ- ных вида миграции капиллярной влаги: просачивание, рассасывание и транс- ляционная миграция. Последняя выражает собой горизонтальный влагопере- нос, зависящий от градиента напора, коэффициента фильтрации и влажности 163