чно этим условиям удовлетвордет плоцадь 0,3 мё в более). эриа сечения - прямоутольник со сторонами, кратными: ширине екдурядий н расстоянио можду растениями в рядко, кзадрет ИЛИ `круг дивметром более 60 смь - Тлубина лизиметра зависит от того, кекой уровень груж- ‚вых вод предполагается в нем поддерживать и выбирается на. 50 см больше принятого уровня, Для условйй засушдивой зоны ` ‘предпочтительнео лизяметры бодео глубокио, охватнзающие всй .пниуи зону влагообмена (3 м), к Для выявления интенсивности испарения грунтовых вод сле-. дует пользоваться взвепиваемныи лизиметреми или измерениями ° влажности почво-грунта в зоне аврации /20, 23/.. 4 Метод почвенных испарителей и лизиметров дает Значения ` величины испарения в точке" н для определения испарения на / онстеме или гидрогесхогической зоне мвло прягоден, так как этим _ методом трудно учитывать неоднородность почво-грунтов и расти- / тельно/о покровалограниченным числом приборов (повторностей) » Достоинство этих методов - в простоте замеров, в полу-- чении косвенных характеристик испарения и выявления роли фак- , — торов, влияющих на испарение, Погрешности методов одного порядна «» 10% измеряемой ве-. `дичины, однако из-за 'неоднородности испаряющих поверхностей при ‚ небольшом числеповторностей возмохны аначительные ошибки в оП-- ределении этини методами испареныя с ПОля» З. Метод теплового беланоа. Методом теплового баланса определяется величина суммар-. ° ибго испарения с различных угодий за короткие сроки (декада, ‘мевяц). Этим методом можно пользоваться и для установления су- точного хода испарения, чем более полно выязляется влиянне на испарение быстродействующих факторов (радиационный баланс, гра-. дненты температурн и влажности воздуха в приземном слое) ‚ : * Теплобалансовые наблюдения должны быть поставлены на основных угодъях изучаемого района, Обычно такие наблюдения входят в программу работ гидрометсорологических станций, кО ` могут быть организовакы и в комплексе воднобелансовых иссле- дований 3 ‘ 82 3 ч