Значения си, " зависят от ряда факторов и прежде всего от технического совершенства системы. Примене- ние закрытых транспортирующих трубопроводов, покры- тий каналов, лотков и других противофильтрационных мероприятий позволяет довести К.п. д. системы до 1== для сети в земляном русле '12==0,7--0,9 при " ==0,4--0,6. Определение потерь на фильтрацию из сети ороси- тельных каналов и меры борьбы с ней разработаны в достаточной степени (Аверьянов, 1956; — Пославский, 1957, и др.), и на них здесь останавливаться не будем. Коэффициенты с зависят от глубины стояния грунто- вых вод. При высоких грунтовых водах, если нет спе- циальных перехватывающих дрен, лесных полос и других средств локализации фильтрации из каналов, можно принять о ==@а==0д==1. При глубоких грунтовых водах значения @ могут быть меныше, но так как в данном случае нас интересует прогноз водного баланса, то если даже фильтрационные воды (например, из небольших каналов) не достигнут грунтовых, то все равно они пой- дут на увлажнение зоны`аэрации, поэтому и в данном случае можно принять с ==0о==04==1. При прогнозе водного режима части системы значе- ния п) надо принимать для каналов, размещенных в пре- делах балансовой площади (исключая, например, холо- стую часть магистрального канала). Следовательно, значение ЗаФ изменяется в широких пределах — от (0,10—0,20) Ор при высокой технике орошения до (0,6— 1,0) Ор и даже выше для систем каналов в земляных руслах. Возвращаясь к уравнению (57) и обозначая ин- дексом 1 величины элементов водного баланса в пер- спективе, получим: АМ = + @ + Л,— 0, + аФ — (Д) + р. — (61) Дренажный сток (Д) показан в скобках, так как дре- чаж может быть и не быть. Чтобы сравнить изменения в водном балансе после начала ` орошения, вычтем из уравнения (61) уравнение (9) (для’ установившегося режима до орошения). Тогда а9. — (—а + [1 —л) — (0,—0) + - оФ. — (Д) + (р:— р). Обозначив изменения элементов водного баланса сим- 56