где Н,, Н, — глубины до воды по пьезометру, прикрепленному к корпусу испарителя, соответственно в начале и конце наблюдений, см; И — объем долитой воды (при положительном значении) или слитой воды (при отрица- тельном значении этой величины), см%; и — недостаток насыщения или водо- отдача почвогрунта, загруженного в испарителе. Таким образом, наблюдения над болотным испарителем позволяют вы- числять не только испарение с поверхности земли, но и испарение с уровня грунтовых вод (ш АЁ << 0) и величину их инфильтрационного восполнения (ш АЁ`> 0). Почвенные испарители © двукратной повторностью вместе с испарителем с водной поверхностью и наземным дождемером устанавливаются на испари- тельной площадке. Наблюдения над испарением сопровождаются определением влажности почвы, которое производится при смене монолитов, а также наблюдениями за фазами развития и состоянием растений. Также наблюдаются екорость ветра, температура и влажность воздуха. В гидравлических испарителях малой модели, а также в весовых испарителях площадью 0,3 и 1,0 м?, в болотных испарителях почвенные монолиты меняются один раз в год. Наблюдения над испарителями, их взвешивание производятся один раз в пять дней. По гид- равлическим испарителям наблюдения ведутся три раза в сутки: утром, днем и вечером в часы, близкие к срокам метеорологических наблюдений. Для наблюдения над испарением со снежного покрова применяется испа- ритель ГГИ-500-6. Этот испаритель изготовлен из дюралюминия, состоит он из цилиндра площадью 500 см?, высотой 6 см, съемного дна и крышки. Кроме того, имеется гнездо (внешний цилиндр) со сплошным непроницаемым дном, а также лопатки для откапывания и подрезания снежного монолита при за- рядке испарителя. Смена монолитов снега в испарителях в сухую погоду при температуре воздуха ниже 0° С в отсутствие снегопадов производится через 5 дней. В случае снежных заносов, выпадения осадков или оседания снега. в испарителе ниже верхнего края цилиндра, когда возможно нарушение струк- туры снега, необходима смена монолитов после этих парушений. Весьма важным компонентом суммарного испарения является транспи- рация растениями. А. Н. Будаговский (1964) указывает, что для измерения транспирации в естественных условиях используют метод быстрого взвешивания, предложен- ный Л. А. Ивановым. При наблюдениях за транспирацией растение или его части срезаются, затем быстро взвешиваются и экспонируются в течение не- скольких мпнут на месте произрастания растений и вновь взвешиваются. Величина изменения массы растения, деленная на время экспозиции, прини- мается равной транспирации. По мнению этого исследователя, отделение растения от корней может привести к понижению сосущей силы листьев и к повышению транспирации. Кроме того, требуется производить наблюдение с очень большой повторностью. Эти трудности ограничивают применение метода среза и быстрого взве- шивания. Наиболее объективным является прием вычисления транспирации по разности между суммарным испарением и испарением воды почвой, применяя для этого малые испарители, устанавливаемые между растениями в по- севах. При использовании весовых почвенных испарителей следует учитывать, что наиболее существенные ошибки в определении фактического (действительного) 191