Се - подпитка из грунтовых вод, мм; \\/Ъ - запас почвенной влаги, мм. В этом уравнении ЕТсюр = Ксх ЕТ,, (2) где ЕТо - эталонная эвапотранспирация, мм К, - коэффициент культуры. Эталонная эвапотранспирация ЕТ ‚ - испаряемость — определяется (ФАО, т. No24) как «скорость эвапотранспирации с обширной поверхности растущей зеленой травы высотой от & до 15 мм, полностью затеняющей поверхность при неограниченном поступлении воды». Основным расходным элементом водного баланса орошаемой территории является испарение. Суммарное испарение (эвапотранспирация) — водопотребление с почвы, покрытой растительностью, - складывается из транспирации, испарения с поверхности почвы и испарения воды, задержанной стеблями и листьями растений при выпадении осадков. Последней величиной из-за ее малости можно пренебречь. Суммарное испарение с сельскохозяйственных полей, занятых различными культурами, формируется под влиянием ряда природных факторов (климатических, биологических, гидрогеологических) и хозяйственных мероприятий (обработка почвы, поливы, внесение удобрений и др.). Солнечная энергия является источником энергетических ресурсов испарения. Она определяет температуру подстилающей поверхности, влияя тем самым на вертикальный градиент температуры воздуха. Этот градиент, как и скорость ветра, воздействует на интенсивность турбулентного перемешивания. Влажность воздуха при определенной увлажненности и температуре подстилающей поверхности формирует вертикальный градиент влажности. Обе эти характеристики определяют интенсивность испарения. В течение — вегетационного периода — отношение — суммарного испарения к — этим характеристикам изменяется в широких пределах, но вполне закономерно. Влияние полива на суммарное испарение зависит как от степени развития растительного покрова, так и от влажности почвы. Например, в начальный период развития хлопчатника отдельный полив вызывает увеличение суммарного испарения в З и более раз. Причина этого явления в том, что после полива влажность почвы резко возрастает и может быть выше ППВ, достигая значения полной влагоемкости. В это время испарение может даже превышать величину ЕТо за счет резкого увеличения физического испарения. Отсутствие хорошо развитой листовой поверхности усиливает эффект увеличения испарения после первого полива. По нашим наблюдениям, в Каршинской степи в первый день после полива испарение достигало 14 мм в сутки (140 м /га). Впоследствии, когда растения затеняют большую часть площади поля, под пологом образуется своеобразный микроклимат с пониженными температурами и достаточно высокой влажностью воздуха. Все это уменьшает величину суммарного испарения, и эффект от полива ослабевает — суточная величина суммарного испарения хлопчатника после полива выше предполивного испарения всего в 1,5 — 2 раза. Другой пример — испарение у люцерны в различные периоды вегетации. После полива люцерны величина испарения за декаду увеличивается на 25-36%. Укос уменьшает декадную сумму испарения на 34 — 54 %. Следует — отметить еще — одну — закономерность в — изменении — величины эвапотранспирации в годы разной водности. В засушливые годы величина суммарного испарения увеличивается, а в многоводные годы — уменьшается. В засушливые годы это связано с уменьшением влажности воздуха и увеличением температурного фона, в -473-