«Водные ресурсы Центральной Азии и их использование» интенсификации ряда физиологических процессов, в частности фотосинтеза. Оптимальные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур создаются импульсным ежеднев- ным дождеванием. Процесс импульсного дождевания заключается в наполнении необходимого объема воды в гидроаккумуляторах при повышении давления и выбросе воды в виде дождя под действием сжатого воздуха или упругих материалов при его снижении. При этом за счет изме- нения давления в трубопроводной сети с помощью генератора импульсов устраняется возмож- ность отложения каких-либо наносов в гидроаккумуляторах и разводящей поливной сети. Применение технологии импульсной подачи воды к растениям при капельном орошении при изменении давления воды от максимального до минимального также позволит устранить засорения выходных отверстий технических устройств полива и тем самым снизить требования к оросительной воде. Данное направление подтверждено изобретениями ученых КНР, которые разработали систему капельного орошения импульсного типа, где за счет широкого диапазона изменения частоты импульсов осуществляется изменение интенсивности ирригации и устранение фильтров очистки воды [12]. Исходя из особенностей технологий капельного орошения, дождевания и факторов влия- ния температуры и влажности воздуха на развитие растений в регионах с высокими темпера- турами и низкой влажностью воздуха следует применять технологию комбинированного полива. Сочетание дождевания и капельного полива позволяет объединить положительные качест- ва, присущие каждой технологии в отдельности и устранить ряд недостатков, свойственных им при раздельном применении. Капельно-дождевальное орошение достигается выдачей растениям ежесуточной поливной нормы в импульсном режиме, обеспечивающем частые поливы с малыми поливными нормами в определенные часы суток. При температуре воздуха до 25 °С 100% поливной нормы расхо- дуется на локальное увлажнение почвы (капельным орошением), а при температуре воздуха выше 25 °С до 10% поливной нормы расходуется на локальное увлажнение и до 90% — на ув- лажнение дождеванием приземного слоя воздуха и листовой поверхности растений. В жаркий период суток проведение дождевания дополнительно к капельному поливу позволяет снизить температуру приземного слоя воздуха и температуру верхних горизонтов почвы, повысить влажность воздуха и создать более благоприятные условия для роста и развития растений. Такая технология при основном капельном способе полива в вегетационный период развития растений в условиях дефицита воды обеспечивает ее экономию, а за счет дождевания при температуре воздуха более 25°С (особенно в районах с высокими температурами) улучшает параметры микро- и фитоклимата. Технология капельно-дождевального орошения выполняется оросительной системой [13, 14], имеющей водозаборный узел с напорообразующим устройством, генератор командных им- пульсов, распределительный трубопровод, поливные трубопроводы с водовыпусками и допол- нительное напорообразующее устройство с датчиком температуры воздуха (рисунок 1, а). Водовыпуск, примененный в оросительной системе, имеет выходное отверстие для капель- ного полива при работе основного напорообразующего устройства и насадку для дождевания, работающую при подключении дополнительного напорообразующего устройства. Для обес- печения фиксированного объема водоподачи к растениям водовыпуск снабжен водонепро- ницаемым эластичным шаром, при сжатии которого происходит накопление воды в его кор- пусе (см. рисунок 1, 6). Оросительная система (см. рисунок 1, а) работает следующим образом. При подаче воды от водозаборного узла / напорообразующим устройством 2 через генератор командных им- пульсов 5 происходит заполнение водой распределительного 6, поливных трубопроводов 7 и водовыпусков &. Заполнение корпуса /3 водовыпуска (см. рисунок 1, 6) осуществляется через входное отверстие крышки /0 при перемещении манжеты одностороннего действия // в сто- рону переходника /2. Вода, огибая края манжеты //, поступает в корпус /3, сжимая водоне- проницаемый эластичный шар /5. Происходит заполнение корпуса /3 до заданных параметров 99