Такое исзначительное искажение высоты капиллярного под- нятия в лизиметрах по сравнению © высотой капилаярного под- мпятия в поле практически не сказывается на точиости определе- ния основных элементов водного баланса лизиметров (испарелие и расход грунтовых вод в зону азрацин). В частности, при изме- нении глубияы залсгапия груптовых нод на 5 см величина расхода. злаги в Зону аэрации К изменяется всего на 12 мм, что состав- ляет 3% ненскаженного значения К в позе. 'Несоответствие распределения температуры почвы в мополите и поле приводит к ошибкам измерения испарсиия лизиметрами, Расчеты показывают, что при расхождении температур на 1° относительная оттибка составляет 7%, при расхождении на 3°— 19%, при расхождении на 5'—36%. Различия в темиературе почвы в лизиметре и поле в действительности ие превышают 1,5—2°. Следовательно, относительная ошибка опрелеления нспа- рёния составит около 10%, при этом исмарение в эизиметрах будет больше, чем в естественных условиях. В табл. 3 приведены данные наблюдений за влагозапасами в монолитах и поле. Их анализ показывает, что разинца во влаго- запасах в монолитах н поле (при совпадслия глубин залегания труйтовых вод) в полуметровом слое составляет 1014% в метро- вом — около 10%, в полутораметровом —- 5—10%, в двухметро- вом — 5%. При этом количество влаги в лизиметрах, Как пра- вило, меныше, чем в поле, что способствует снижению испарения в лизиметрах также на 5——14% Таким образом, повышение температуры ночвы в верхних слоях монолитов лизиметров на 1-—2° способно повысить испаре- иие на 10—19%. Однако снижение влагозапасов в МОНОЛИТах по сравяению © полем способствует снижению испарения при- мерно па ту же величину. В целом получается, что исларение в лизиметрах должно Ссоотпетствовать величипам испарения в поле. Об этом же свидетельствуют н даиные агрометеорологи- ческих наблюдений, показывающих, что состояйне растений в поле н аизнметрах прухерно одииаковся, Напризер, ланные, приве денные в работе 1561 (кукуруза, 1967 г.), показывают, что в ли- зиметре и поле фазы развития растений наступали довольподружно, высота растелий, а также урожай были почтн одинаковые, Это указывает на подобне условий развития посевов в дизиметрах и поле. Аналогичные результаты испытания лизиметров ГР-80 полу- чены Тищенко на орошаемых землях Южного Казахстана в 1967-—- 1970 гг. (Арысь-Туркестанская ороснтельная система). На основании вышеизложенного можно отметить, что метод. подного баланса монолитов припципиально вполне пригоден для определения величии суммарного испарения с орошаемых полей, запятых различными ссльскохозяйственными культурами. В част- ностн‚ рассмотрелные здесь гидравлические и весовые испарители и лизиметры (ГПИ, ГПИЛ, ГР-80, ГРИ-500-100) измеряют 47