метод лизиметров будучи по своему существу точечным не учиты- вает пространственной изменчивости ни одного иЗ факторов, опре- деляющих расход влаги на испарение и транспирацию. Известно, что в процессе лизиметрических экспериментов к нс- парению относится любое снижение уровня грунтовых вод,а из- менение влажностн зоны аэрации, как правило, игнорируется, По- этому не исключено, что большие расхождения в измеренных ме- тодом лизиметров величинах испарения с поверхности грунтовых вод вызваны тем, что соответствуют различной интенсивности из- менения влаги в монолите. Например, Н. Н. Ходжибаев н М. С. Али- мов [7] приводят для Голодной степи данные, согласно которым при глубине грунтовых вод 1,5 м за вегетационный период с мая по октябрь испаряется слой воды 366 мм, а при глубине 2 м — 349 мм. Если же воспользоваться расчетными зависимостями Д. М. Каца [4], то величины испарения прн тех же глубинах зале- тання грунтовых вод окажутся равными 300 и 200 мм соответст» венно. Большой лизиметрический матернал по Голодной степи обоб- щен А. П. Вавиловым, которому удалось табулировать величины суммарного испарения для всех месяцев года и для различных глу- бин залегания уровня грунтовых вод применительно к хлопчатни- ку и люцерне [бт "Таблица Вавилова, которая „подчиняется’ урав- нению (1) при л ==2 и Н==&, не учитывает изменчивость суммарного испарения от года к году. Согласно таблице, испарение с хлоп- чатника, например, в апреле при глубине грунтовых вод 2 м со- ставляет 40 мм, а в августе при той же глубине — 160 мм. Однако в первом случае испарение с поверхности почвы при прочих рав- ных условиях определяется суммой атмосферных осадков и ее рас- пределеннем внутри месяца, а также теплоэнергетическими пара- метрами. Известно, что указанные элементы характеризуются зна- чительной нзменчивостью во времени и поэтому нет оснований ожидать стабильности испарения из года в год. Сказанное в равной степени относится и ко второму случаю (август), поскольку поливная норма, сроки и продолжительность молива, влажность почвы, температура воздуха и радиационный баланс, а также состояние хлопчатника и, следовательно, его транс- иирирующая способность могут в значительной степени варьиро- вать, из года в год. Соответственно изменяется и величина испа- рения. Все же, несмотря на все недостатки лизиметрических данных, их обобщение было в свое время значительным шагом вперед на пути к уточнению проектов режима орошения и дренажа. Таблица Вавилова и сейчас широко используется в институте Средазгипро- водхлопок, хотя возросшие требования со стороны инженерной ме- лнорации днктуют необходимость разработки новой расчетной схе- мы, полнее учитывающей факторы испарения и позволяющей полу- чать более точные результаты. Ё а‘)‹кдцщвьстпо. испарение Ё соответствует испаряемости Ео %;д н почвы, равной ее наименьшей влагоемкости (НВ) и при 2 „ЕЫ