2. Найти минерализацию порового раствора на глубиие 2 м по Урав- нению (7.25): 0,022 . 1,88 . 10-3 )ех 3— 92 0 0,092 . 1,88 . 1073 013 . 105 Ра ол8.108 —> == 2,56 кг/м®. С = (3,22 — 3. Найти минерализацию порового раствора на поверхности земли по уравнению (7.28): 0,022 . 1,88 . 1078 ) х З 0,022 . 1,88 . 10-3 0,13 - 1075 Рза ! — о18. 1075 == 1,56 кг/м®. с = (3_32 — т 27‹)1. Найти среднюю минерализацию порового раствора по уравнению (7.27): с = —3,4 (1,75 . 103 - 3,32 — 1,88 - 1073 . 3,32 -- 1,88 . 1073 . 0,022) х < —3 . 0,13 . 1078 3 0,022 - 1,88 - 1073 — э х (ехр_——зд—і) ——Б,ТЗ—_—ЮТЗ———Ё,З КГ/М . Схема прогнозирования в условиях транспирации. Приве- денные выше расчеты справедливы в том случае, если полив- ные воды, осадки и грунтовые воды, поступающие в породы зоны аэрации, расходуются лишь на испарение, Однако в веё- гетационный период в предёлах орошаемых массивов часть воды, поступающей в зону аэрации, расходуется на транспи- рацию ее растениями. При этом скорость перемещения рас- твора в поровом пространстве будет с глубиной изменяться в соответствии © зависимостью: э=ъ&%——02‚ (7.31) где х, — мощность зоны транспирации. На графиках зависимости 9 от х в условиях транспирации и без нее (рис. 41) видно, что объем воды Г, перемещавшийся в поровом пространстве пород и расходовавшийся на испаре- ние, в условиях транспирации поступает В атмосферу по кор- невой системе растений. В результате поток влаги В Ппоровом пространстве, ранее направленный вверх (И --АЙ), в усло- виях транспирации разделится: до глубины х == Х, %91 ПОтоК влаги будет направлен вниз (Ф), а в интервале глубины от х до х, — вверх (АЙ), то есть выпотный водный режим в верх- ней части зоны транспирации смёнится на промывной. С воз- растанием величины @, мощность зоны с промывным режимом уменьшается. 164