6 # азрации, вязкости воды, зависит от особенностей развития расте- а) по абсолютной величине испарения грунтовых вод ! 3 \ ний, напревленности влагообмена в’деятельном слое и вырахается ` ЦТ - ц 6У8 - (5) зависимостью (7): \ \ 6) по доле испарения грунтовых ‘вод Н и/и8 - # (7) ° У? - цбум. _ 6са (5) где и/””® - пределькая полевая влагоемкость почвы в ‚ ВкТиВнОМ слое, мы, Уточненная на основе режима грунтовых вод поливная норма (МУ?) равна существующей (Ц°У") уменьшенной на величину испа- И/? - полевая влажгость почвы или действующий зепес влаги ь рения грунтовых воде в активном слое, мм, | ‘Т] 3 В орошаемых регионах Туранской низменкости вегетационный & — - глубина залегания грунтовых вод, М, ЁЁ‘ период. характеризуется благоприятными условиями для росообрезо- К - козцфициент, зависящий от температуры грунта, расти- вания и конденсеции, В начеле и конце этого периоде, в утренние тельного покрова, механического состава почв, минера- ‚ , и ночные часн суток ‹1орыируетсп отрицетельный тепловой балёнс лизации и тила химического состава подземных вод,кли- В \_43 дентельного слоя, который имеет 15 часовую продолхительность В у матической увлажненности и т.дь ,Ёд течение 60 дней, 12 часовую — 120 дней, В пернод развития расте- В диссертационной работе рассматриваются условия конденса- ( й пронсходит кС«денсеция перов из приземного слоя всодухе в ции влаги в почвах хлопкового поля, дана количественная характе- очве, ристика конденсации, полученной в Шерабадских степях в 1989- В августе 1989 г, в Шерабадской степи величина конденсации 1990 гг. 2 в корнеобитаемой зоне составида_ 2760 м3/тд. Осевцая на поверх- В 10 см слое почвы суточпая конденсация составила 0,8 гр, 5 ность растений и почвы влага с началом солнечной редиации вновь что в пересчете на корнеобитаемую зону (1,5 м) равняется 12,0 гр испаряется в атмосферу, будучи почти яеиспользовенной в тренспи- ‚ |или 2160 м%/га за период вегетации. реции хлопчатником, Временно образующийся залас злаги, обречен- На основе двухлетних экспериментельных работ, анализа суще- нЫЙ на непродуктивное исперение, можно мегазивировать в почве, ствующих норм и режима орошения выработан прогноз полива хлопко- интенсифинировать методом спровоцирования конденсеции,. на плоцади вого поля # даны рекомендации по снижению на 19,8% поливной нормые хлопкосеяния республики Узбекистан — 1,б илн.га увеличить ресурс' | оросительной воды на 3,34 км%/год (около 100 %/сек) » 1.5. Особенности формирования бщшсв грувтовых вод : | Конденсация влаги в ективном слое почвы можёт существенно в орошаемых регионах повлиять на интенсивность передачи вдаги из Зоны полного насыще- Беланс грунтовых вод изучели Г.Н.Каменский, А.В.Лебедев, Зь д.М‚Кац, No.М.Крылов, Н.В.Роговская, Н.А„Кенесарин, П.А„Панкратов, На хлопковом поле процесс влегообыена между ЗОКОЙ подного А.АсРачинский, П.Г.Григоренко, Н.М.Ренеткина, Н.Н.Холжибаев, А„Ф, насыщения и приземным слоем воздуха характеризуется следующими Сляднев, Е.В.Чаповская и др., обосновавшие методику исследования стадиями: конденседии влаги в пбчве, застоя влаги (нулевого испа- локального и регионельного баланса грунтовых вод. Однако вопросы рения) и расхода влаги из почвые классификеции, структуры водного баланса, принципы выборе гранич- На основе обобщений материалов исследований водно-баленсовых ных услогий, расчетных схем и периодов, @ также балансового райо- станций проведенных под методическим руководством и непосредствен- ном участии автора, расположенных в зоне хлопководства Туранской низменности диссертантом установлена зсновная закономенность испа- рения грунтовых вод, Испарение грунтовых вод прямо пропорциональ- \ Noо недостатку ПОЧВенной ВлеГИ в актиВнОМ слое, температура грунта, высоте калидлярной кеймы, обратно пропорционально модности зовы — - нирования орошаемых регионов изучены еще слабо, Согласно проработкем автора, нижняя граница балансового слоя при составлении региональных расчетов устанавливается по региональному водоупору, при отсутствии такового - по относитель- ному; боковая - по контакту четвертичных образований с ВЫхОдёми