товых вод не наблюдается, так как величины испарения незна- чительны н интенсивность ©го влияния на грунтовые воды ослаб- лена. Коэффициент корреляции суммарного испарения с уровнем трунтовых вод в зимний и осенне-весенний периоды составляет 0,37, летний —0,92; с марта по декабрь —0,76. Величины испарения, полученные в лизиметрах и Методом тел- лового баланса, в основном совпадают. За всгетационный пернод суммарное испарение по тепловому балансу равно 500,95 мм при средней глубине уровия грунтовых вод_1,57 м, по репрезентатив- ному лизиметру 63 с уровнем воды |,5 м— 5748 мм. — Разиицу между этими данными (73,87 мм) можно отнести к подземному стоку. Кроме того, она получена в результате ббльшего испарения трунтовых вод в лизиметре в вегетацию с глубины 1,5 м, тогда как на участке теплового баланса в мае, августе, сентябре и октябре грунтовые воды залегали ниже 1,5 м (табл. 13). Днем. суммарное испарение значительно больше, чем — ночью. В процентном. отношении ночное суммарное испарение за 10 мес. составляет 86% от дневного. Максимум ночного испарення на- блюдается в мае — октябре (811 н 9,74 мм), в марте, апрелс, ию- не, ноябре оно уменьшается соответственно до 687, 6,51, 5,33 и 6,19 мм, В июле, августе, сентябре и декабре ночное _ суммарное нспарение не превышает 1,5—3% от дневного и равно 3,42, З,16, 1,6 мм. Суммарное ночное и дневное испарение за март — лдекабрь 1965 г. было 5472 н 588,83 мм, 'Конденсация водяных паров на хлопковых массивах наблюда- лась в осенне-зимний и весенний периоды. За вегетационный пе- рнод конденсация происходила только ночью. Основной источник конденсации — влага, которая расходуется на испарение с поверх- ности почвы. Днем прогревшийся водяной пар поднимается вверх по закону конвективного обмена, — ночью в связи с понижением лемпературы воздуха, двигаясь вниз, водяной пар осаждается на деятельной поверхности в капельно-жидком виде. С марта по де- кабрь величина конденсащии составила 8822 мм, за вегетацион- ный пернод — 96,57 мм, Кондснсационная влага не питает грунтовые воды, особенно в вегетацию, а косвенно влияет на их испарение, увлажняя верх- нне_слои почвы. Следует отметить, что данные по испарению, - определяемые методом теплового баланса, характерны для исследуемой площа- ди с определенной динамикой грунтовых вод. Это объясняется тесной коррелятивной связью испарения с их режимом. Поэтому необходимо проведение одновременных опытов по тепловому ба лансу на нескольких участках для определения зависимости ис парения от глубины Залегания грунтовых вод. Кроме того, теп- ловой баланс не позволяет установить инфильтрационное питание грунтовых вод, параметры их режима, зависимость урожайности культур от глубины залегания и минерализации грунтовых вод н др., в связи с чем для балансовых исследований более целесооб- разно применять лизиметры. 45