орошения до 1 га. КСИД применяется для дождевания садово-ягодных и чайных плантаций, — лесопитомников, — овощных, — кормовых, — технических и — других сельскохозяйственных — культур. Комплект — представляет — собой — автоматически действующую дождевальную установку, которая осуществляет орошение непрерывно в течение вегетации растений на основе малоинтенсивной водоподачи синхронно расходу воды на эвапотранспирацию от 10 до 100 м’/га. Технология малоинтенсивного и длительного воздействия синхронно-импульсного дождевания на растения и среду (почву, приземный слой воздуха) коренным образом отличается от традиционной технологии дождевания, основанной на кратковременной водоподаче с интенсивностью, превышающей интенсивность водопотребления в 50...250 раз. Средняя интенсивность дождя при синхронно-импульсном дождевании равна 0,002...0,007 мм/мин, что позволяет использовать комплект на почвах всех типах по водопроницаемости со значительными уклонами. Длительное направленное воздействие создаёт микроклиматические условия над полем для активизации процесса фотосинтеза. Повышенная влажность воздуха уменьшает испарение с поверхности почвы. В термически напряжённый период суток влажность воздуха увеличивается на 10...20 %, при снижении температуры на 1...3°С. Амплитуда колебаний этих параметров в суточном цикле значительно уменьшается. Прибавка урожая по сравнению с традиционным дождеванием при одинаковой оросительной норме составляет: на многолетних и однолетних травах — 35 %; чая — 30 %; плодов и ягод — 15...30 %; овощей — 30...50 %; сахарной свёклы — 30...35 %; кормовой свёклы — 37 %. /В.Ф. Носенко, Т.Е. Аравина/. Для орошения сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений в пригородных зонах могут найти применение стационарные системы внутрипочвенного орошения по увлажнителям из полиэтиленовых труб. Такие системы можно строить и эксплуатировать во всех почвенно-климатических зонах, нуждающихся в орошении. Разработанная ВНИИ «Радуга» система внутрипочвенного орошения состоит из источника орошения, насосной станции, отстойника, магистральной распределительной сети, низконапорных оросительных трубопроводов, внутрипочвенных увлажнителей, водорегулирующих — сооружений, — водоотводных — аэрационных — трубопроводов, контрольно-вентиляционных колодцев. Управление системой может быть ручное или автоматизированное. Для внутрипочвенного орошения нужна довольно тщательная планировка. Уклоны при этом должны быть в пределах 0,0005...0,005. Увлажнительная сеть укладывается бестраншейным трубоукладчиком на глубину 50...60 см от поверхности почвы. Напор в голове увлажнительной сети не превышает 1,5 м, что позволяет поддерживать напор в увлажнителях на уровне 0,6 м на длине до 200 м. Для обеспечения наибольшего соответствия интенсивности подачи воды на орошение и интенсивности водопотребления растениями (транспирацию и испарение с поверхности почвы) поливы необходимо проводить небольшими нормами (200...300 м“/га) при увеличении числа поливов и сокращении межполивных периодов. Частые поливы малыми поливными нормами позволяют удерживать влажность почвы на оптимальном уровне, чем обеспечивается получение высоких урожаев. Процесс распределения воды по площади осуществляется автоматически под действием всасывающей силы почвы. Общая экономия оросительной воды при внутрипочвенном орошении составляет от 15 до 50 % в зависимости от поливаемой культуры и природной зоны /А.Ф. Абрамов, И.В. Пак и др./. Внутрипочвенное орошение проводится чистыми и сточными водами после их предварительного отстаивания от влекомых и взвешенных частиц — во избежание заиливания трубчатых увлажнителей. Отсутствие поливной сети на поверхности почвы обеспечивает наилучшие условия для механизации полевых работ на орошаемых землях, позволяет поднять КЗИ, даёт возможность сократить численность обслуживающего персонала при проведении полива.