сроки ` исследований, а иногда и значительно усилить темп развития орошения за счет подземных вод. Однако. нередко это приводит к тяжелым последствиям-—сто- гщению сстественных водотоков, вторжению соленых мор- ских вод, непроизводительным' затратам на `оборудова- нне скважин и пр. Поэтому, приступая к широкому ис- пользованию подземных вод на орошение, нужно произ- вести хотя бы предварительную оценку их запасов. `Изучение условий использования подземных вод на орошение по некоторым ирригационным системам Сред- ней Азии показывает, что динамические запасы опреде- яяются с учетом водного баланса при значительном со- кращении объема и сроков геологических и гидрогеоло- гических исследований. При этом расходные факторы водного баланса — испарение — транспирация, - отток грунтовых и поверхностных вод, учитываемые непосред ственными наблюдениями, определяют динамические за- пасы с достаточной стеленью точности. Так, например, расчеты баланса грунтовых вод Ферганской долины. (Ре: шеткина, 1951) дали примерно следующие соотношения отдельных элементов: `Приход: а) приток подземных вод из_ горной обла- сти—? км? (18%), 6) образование грунтовых вод внут- ри долины за счет ннфильтрации речных и ирригацион- ных вод — %,2 км? (82%); всего — 11,2 кыё. Расход: а) родниковое выклинивание — 2,1_км3 (19%), 6) подземный сток в р. Сыр-Дарью — 4,7 км® (43%); в) сток в реку по коллекторам -— 18 км® (15%), т) нспарение и транспирация-—2,6 км° (23%); всего — 112 кмё. 4. РАНОНИРОВАНИЕ И ВОДНЫЙ БАЛАНС ОРОШАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 'Исследования теплового и водного баланса различных географических зон подтвердили положение акад. А. А. Григорьева о том, что особенности строения и динамики теографической среды, как и размещение различных гео- графических зон, зависят прежде всего от сооТноШЕения величии радиационного баланса, осадков и испаряемо- сти (Будыко, 1956). Анализ элементов теплового баланса различных рай- онов земного шара показал, что приходная часть балан- по са почти целиком определяется ` солнечной ` раднацией. Расходная же часть при достаточном увлажнении почти полностью состоит из расхода тепла на испаренне влаги и лишь незначительная часть тепла расходуется на фо- тосинтез растений, непосредственную передачу тепла воздушным массам и пр 'В условнях сухого климата, при ограниченном коли- честве влаги, почти вся расходная часть теплового ба- ланса состоит из турбулентного обмена и лишь незначи- тельная ее часть расходуется на испаренне, фотосинте " "а этом основании М. И. Будыко (1956) вывел сле- лдующие уравнения связи теплового н водного баланса: НЕЙ ЧЕ ОЕ ЗТвча ст Мрча оу — -- Еак(тектит) .. © где: — сток, г— осадки. & — радиационный ` баданс, Г^ скрытая теплота испарения, $1 сNo, (В — гиперболи- ческие функции синуса, косннуса н тангенса. Показав, что соотношение показателей ` уравнений и ® может слу- 5 аЕаик) оо ® связи теплового и водного баланса -; жить критерием дая установления границ почвенно-кли- матических зон и распространения растительного покро. ва, М. И. Будыко подчеркнул связь интенсивлости экзо- тенного геоморфологического процесса с этими _ показа- телями. "Таким образом, водный и тепловой баланс, будучи взаимосвязаны, являются факторами, обусловливающи- ми формирование ландшафта. Следовательно, райониро- вание орошаемых ‘территорий по ландшафтным призна- кам (см. гл. 1) будет также отвечать задачам райониро- вания условий формирования водного баланса `орошае- мых территоряй. Районирование территории по признакам водного ба- ‚ланса произведено А. Н. Костяковым (1927). Им _ была разработана схема укрупненного районирования по 30- нам естественного увлажнения, в которой территорня земного шара разделялась на три основных области: не- достаточного, нзбыточного и неустойчивого увлажнения. О