паряющей способности почв разного структурного состояния. Для этой цели предложены испарители Дояренко !, Гельбиг *, Кратко опишем испаритель Дояренко. „“ К -4 ' Ь‘Э\ 2 и Рис. 92. Прибор для опреде- ления испаряющей способно- сти — почвы — (конструкция А. Г. Дояренко): 1 — усеченный — конус, перекры- вающий почву и терметически соединенный — верхней — площад- кой (2) с психрометром Ассма- на; 8 — сухой термометр; 4 — смоченный термометр; 5 — вен- тилятор психрометра; 6 — хлор- кальциевые трубки для просу- шивания воздука, засасываемого в прибор; 7 — кольцевой сосуд, в который поступает просушен- ный воздух и через отверстия во внутренние его стенки (8) циркулирует над поверхиостью почвы, удаляясь через психро- метр; 9 — цилиндр для врезания прибора в почву. Стрелками по- казано направление циркуляции воздуха В основу метода положено опре- деление количества испарившейся в единицу времени воды с определен- ной площадки поля, над которой пропускается с определенной СКо- ростью воздух установленной влаж- ности. Аппарат (рис. 92) состоит из металлического — усеченного конуса (1) с площадью основания 0,1 `м?, ограниченным цилиндрическим ран- том (9), врезаемым при исследова- нии в почву. На верхней площадке усеченного Конуса имеется два кру- говых отверстия (2), к которым с помощью медной пластинки и рези- новых колец герметически присое- диняется психрометр Ассмана с мок- рым (3) и сухим (4) термометрами. Если с помощью вентилятора пси- хрометра (5) просасывать через при- бор свободный атмосферный воздух, а потом воздух надпочвенный после врезания прибора (кольца 9) в Поч- ву, то по разности относительной влажности воздуха, определяемой с помощью психрометра, в первом и во втором случае можно рассчитать количество воды, испаренное почвой за определенное время при опреде- ленной скорости просасывания воз- духа. Однако относительная влаж- ность атмосферного воздуха в зави- симости от разных причин меняется и это мешает сравниванию показа- ний прибора при работе на разных точках. В целях достижения сравни- мых показаний прибора в нем обес- печена возможность при всех опре- делениях просасывать над почвой исходный атмосферный воздух одинаковой абсолютной влажности — 2,5 мм/м3. В приборе пре- ! А. Г. Дояренко. К из агрономический ж. 1924, No 5-—6 учению испаряющей способности почв. Научно- * М. Не!Ы 1е О МетЧипзёипе 4ез \/аззегв апв 4ет Войеп. НапабисЬ Чег Водешесйге, Ва. \Т, 1930. Вегтп 238 дусмотрен кольцевой сосуд (7), в который атмосферный воздух поступает через восемь хлоркальциевых трубок (6), заполненных зерненым (крупка 1—-1,5 мм) СаС1». Из кольцевого сосуда через отверстия (8) просушенный атмосферный воздух поступает под конус прибора (1) над самой поверхностью почвы и в дальней- шем просасывается через цилиндрические трубки психрометра (2) с мокрым (3) и сухим (4) термометрами. Зная скорость работы вентилятора (2,7 м/сек) и площадь се- чения двух трубок психрометра за вычетом площади сечений находящихся в них термометров, можно определить объем воз- духа, протекающего через аппарат в секунду. Определив по показаниям психрометра влажность воздуха в мм давления во- дяного пара и переведя его в содержание воды в г/м?, вычисляем содержание воды в мг в объеме воздуха, прошедшего через аП- парат в секунду. Эта величина будет соответствовать количеству воды, испарившейся с 0,1 м? почвы в 1 сек или в мг/м®/сек. Все постоянные данные этого вычисления целесообразно выразить в форме коэффициента для данного аппарата, на который в даль- нейшем вужно будет множить вычисленную по таблицам влаж- ность воздуха из показаний сухого и мокрого термометров. Прибор Дояренко обеспечивает удовлетворительные показа- тели при оценке испаряющей способности сравниваемых в иссле- довании площадей, но абсолютные величины испарения, полу- ченные с помощью его, ввиду искусственно созданных условий (сила ветра, относительная влажность воздуха, просасываемого через прибор), не соответствуют естественному испарению с той же почвы и в то же время. 4 На этом мы заканчиваем описание методов прямого опреде- ления испаряющей слособности почвы и кратко коснемся еще не- скольких косвенных метолов. Метод турбулентной диффузии или градиентный метод — ос- нован на количественном учете динамики содержания водяного пара при вертикальном передвижении его от активной поверхнос- ти почвы или растительного покрова в атмосферу !. Расчетная формула имеет следующий вид: Е= р& %г/см"-/сек, (72) где Е — поток водяного пара в атмосферу, соответствующий ис- парению; р — плотность воздуха; & — коэффициент турбулевтнос- а ти воздуха; ‹1‘] — градиент влажности воздуха (9) по высоте (2) 2 . в приземном слое. ! А. Р. Константинов. Расчет испарения в естественных условиях по даниым градиеитных наблюдеиий. Тр. ГГИ, вып. 41 (95), 1953. 239