Расчет скорости. фильтрации рекомендустся производить по’ Формуле Д. И. Кочерина Вя (2) где У— скорость фильтрации, м/сутки; О — днаметр. скважины, м; — продолжительность опыта; Р, н Р, — концентрация раст- вора соли в начале и конце принятого расчетного периода. Расходы подрусловых вод вычисляются по формуле УНр АНЕ НЕВЕЫ оаар (13) тде И, У». У, — средние скорости фильтрации по наблюдениям на ли 60 - и 82 э д мо / 80 120 / 78| МАЕ н аир гаар —арсни о8о Рис. 15 Графики связи соответственных уровней подрусловых & и речных Й/ () вод и расхода под: русловых вод @ н их Уровия А (6). в отдельных скважинах; Л, Ра Гн——- площади фильтрации между скважинами. Подсчет подруслового стока производится по зависимости расхода подрусловых вод от их уровня (рис. 15 6). В связи с тем что наблюдения за уровнями в наблюдательных скважинах обычно проводятся относительно редко (летом через 5—10 дней, зимой один раз в месяц), для восстановления пропусков в н: блюдениях строится график связи соответственных уровней по- верхностных и подрусловых вод (рис. 15 а). На обследованных реках Кустанайской области [4] полрусло- вой сток составил небольшой процент от руслового стока за год. Так, на реках Тасты, Ащитасты он составлял всего 001% а на реках Сары-Тургай н Кара-Тургай соответственно 0,02 н 0,05%. Этот вид речного стока происходит в течение всего года и не- смотря на небольшую долю его в общем русловом стоке обсле- дованных рек, в засушливую часть может служить падежным 68 источником пильевого водоснабжения. Известно, что на участках отдельных рек подрусловой сток может достигать 10—15% го- дового. 3.7.. Наблюдения за испарением Суммарное испарение исследуется в общем комплексе изуче- ния водного баланса речных и озерных бассейнов, местных бес- сточных понижений, сельскохозяйственных полей орошаемых и осушаемых угодий и заключается в определении испарения за тод, по сезонам года, За вегетационный период и по фазам раз- вития растений. Исследования включают определение самой величины испа- рения и изучение комплекса обусловливающих его гидрометео- рологических и агро-, почвенно-, растительных факторов. 'Наблюдения за испарением © суши производятся весовым методом. Сущность метода состоит в том, что испарение между сроками наблюдений вычисляется по уравнению водного ба- ланса: по изменению веса почвенно-грунтового монолита за пернод между взвешиванием его, количеству выпавших осад- ков за этот пернод и слою воды, просочившейся через моно- лит. Монолит взвешивается на механических или гидравличе- ских _весах. Для. наблюдений за суммарным испареннем с суши. приме- няются следующие стандартные приборы: — весовые почвенные испарители ГГИ-500-50 и ГГИ-500-100) (площадь монолнта 500 см?, глубина 50 и 100 см); — гидравлические почвенные испарители (площадь моно- лита 2000 см*, глубина 80 и 150 см); — взвешиваемые лизиметры типа ГР-80 (площадь моноли- тов по 2000 см, глубина монолитов без поддонов 100 150 200 и 250 см); — болотные ‘испарители ГГИ-Б-1000 (площадь 1000 м', глубина 50 см). Подробные сведения о перечисленных стандартных прибо- рах, правилах работы с ними и анализе наблюдений имеются. в руководствах и_указаннях [51, 62 74, 80}, а также в литера- туре [49, 68, 69, 87, 93, 94], В этой же литературе приводятся сведения и © нестандартных весовых испарителях и лизимет- рах_разных конструкций. Весовые испарителн позволяют определять испарение за нентаду и более длительное время. Гидравлический почвенный нспаритель дает возможность измерять полусуточные вели- чины _ испарения. Лизиметры применяются для измерения испаревия, рас- хода грунтовых вод в зону аэрации и пополнения этих вод за счет инфильтрации в пунктах, где средняя за вегетационный. 69