в— Р=8еР.поко+т, . тде Е * — суммарное испарение, мм; Ро и Р, — масса испарителя с растениями в начале и кон це периода, г. Она определялась подекадн: взвешиванием испарителей на платформеннь весах с помощью автокрана. Подготовлен) к работе испаритель весит около 700 кг. Р, — масса воды, просочившейся в водозаборный суд, г; у 5. — площадь монолита в испарителе, см; равна) 2000 ем; 10 — переводной коэффициент; о — осадки, мм; т — поливная норма, мм, Исследования, проведенные в испарителях с соей Амур= ская 310, локазали, что для подучения достоверных — велич у водопотребления по декадам и за весь вегетационный пернод`) вполне достаточна двукратная повторность, В этом случае ошиб- ка при определении суммарного испарения бываст не более 1%.. 2.2. Элементы техники капельного орошения Локальность капельного орошения обуславливает ошбсиио— ‚сти техники полива, К элементам техники капельного. орошения следует отнести, в первую очередь, параметры очага ‹(контура нли полосы) уВлажнителя, их наибольший диаметр или шири- ну, глубину, горизонтальную и вертикальную площади и влаго- насыщенность. Элемеитвриия поливная норма, продолжитель-. ность ее выдачи, расход и количество капельниц в очаге и на единице длины полосы увлажнения также являются элемента- ми техники капельного орошения, Все эти величины — зависят _ от , бнологических — особенностей — культур, водно-физических свойств почв, конструкции и расходных характеристик капель- ниЦ. 3 Ширина полосы, наибольший диаметр контура увлажнения, его ГОРИЗОНТЗЛЬПЯЙ площадь и Г.ЛУбННЯ промачивания зависят от развитости корневой системы культуры и находятся опытным путем (табл. 2.1). Очаг увлажнения с соответствующими пара- метрами формируется за счет применения тех или иных элемен- ° тов техники капельного орошения, При капельном орошении скорость подачи воды на поверх- ность почвы не должна превышать ее впитывающей способно- 58