мение за счет этого грунтовых вод и их подъем в КОр- необитаемый слой. Если грунтовые воды не минерали- зованные, то может произойти заболачивание, а если минерализованные, то вторичное засоление. На легких мпочвах и почвах, подстилаемых галечниками, поливные нормы должны’ быть расчетными, сокращенными, @ число поливбв—увеличенным, Чтобы улучшить мелноративное состояние ` земель, длину поливных борозд в таких условиях сокращают н ма поливах применяют механизированное распределение воды в борозды, 5. Потери воды на испарение и просачивание в почвогрунты На мелиоративное состояние орошаемых почв оказы-` вает влияние испарение влаги. Наряду с потерями воды. и сниженнем коэффициента ее использования испарение может вызвать накопление солей и в конечном счете привести к вторичному засолению почвы, Одной из причин, вызывающих усиленное испарение, является уп- лотнение и сплывание почвы после разрушения почвен- ной структуры. Высота подъема и скорость передвижения воды в почве определяются гранулометрическим составом. Так, например, если диаметр почвенных частиц будет в пре- делах 2-—2,5 мм, то подъема воды по капиллярам не аблюдается. Если же днаметр частиц уменьшается до 0,1—=0,05 мм, то вода может подниматься по капиллярам па высоту не болсе 50 см. В тяжелых по механическому составу почвах с тонки- * ми капиллярными промежутками вода может подняться до высоты 4-Б м, хотя средняя высота подъема обыч- но не превышает 2—-3 м (табл. 20). С увеличением водоподъемной способности — почвы влага подтягивается в верхние горизонты и испаряется. Испарение воды с поверхности почвы может достигать больших` величин-—30—50% от оросительной нормы. Ве- личина испарения влаги опредёляется степенью насы- щенности водяными парами приземного слоя воздуха. Чем ниже влажность воздуха, тем выше испаренне воды. На величину испарения большое ‘влияние оказывают скорость и направление ветра (табл. 91). Из приведенных данных видно, что с увеличением 55