влажность почвы здесь изменяется от влажности завядания (максимальной гигроскопичности) до наименьшей полевой ваё- тоемкости. Для анализа условий формирования суммарного испарения с различных сельскохозяйственных культур при периодических поливах и на кеорошаемых землях использованы данные экспе- риментальных исследований, выполняемых намн стационарным и экспедиционным лутями на орошаемых землях Рябиче-Задон- ского воднобалансового участка (с 1958 г.), на опытных полях Ростовской и Ставропольской опытно-мелноративных станций с 1964 г., в экспедициях ГГИ. Привлечены также данные экспе- риментальных исследований суммарного испарения с разлнчных сельскохозяйственных культур на десятипольной почвенно-испа- рительной площадке ДГМО (выполняемых с 1954 г.) и почвенно- испарительной сети Гидрометслужбы, которые частично были уже обобщены в работах (250, 259, 9691 `Необходимо отметить, что экспериментальные исследования суммарного испарения на орошаемых землях осуществлялись параллельно тремя методами: теплового баланса, лизиметров. м водного баланса. Сравнение результатов измерений, полученных: раздичными методами, показало, что эти методы дают примерно одннаковые результаты, Ниже рассматриваются теплобалансовые наблюдения на упо- мянутых участках. Кукурузное поле Ростовской опытно-мелно- ративной стандин, на котором в 1965 г. выполнялись исследования суммарного испарения, расположено в центре орошаемого массива на Багаевской оросительной системе у х. Елкин. Площадь поля. 45 га, поверхность ровная с иебольшим уклоном с севера ма юг С западной и южной стороп поля ка расстоянии 1 км проходят каналы. В начале августа 1965 г. суммарная раднация и радиационный баланс соответственно составляли 540 и 360 кал/(см? -сутки), к середние сентября — значения нх снизились до 380 и 170` кал/см® ‹сутки). Особенко большое снижение наблюдалось в ИГ декаде августа в лериод большого замутнения атмосферы, вызвацного пыльными бурямн. Эффективное излучение растет по мере увеличения температуры почвы и резко снижается во’ время поливов (конец ! декады августа) н при похолодании (конец августа). Альбедо изменялось от 16 до 23%. Ход составляющих теплового баланса представлен на рис. 28. Затраты тепла на испарение в августе были существекно меныше. радиационкого баланса. Турбулентный теплопоток в первой половине августа состав- лял около 30% затрат тепла на испарение н до начала полива он даже сравнялся с величиной /Е и составил 46% раднационного баланса, что вызвано суховеем, сопровождавшимся снижением. влажности почвы в верхнем 30—40-сантиметровом слое почвы до уровня влажкости завядания. После полива 18/У1Ш1 величипа: в&