® миллиметрах, а умножением суточного испарения на число дней определястся суммарное испарение за месяц. При отсутствии актинометрических наблюдений ® получают расчетом, используя в качестве исходных данные гидрометеоро- логических наблюдений на водосме и известные расчетные за- висимости для определения поглощенной водой солнечной ра- днации и эффективного излучения {50]. Для упрощения расчетов целесообразно использовать таблицы со значениями поглощен- ной водой суммарной радиации солнца, составленные примепи- тельно к различным широтным зонам {85). Зачастую примене- ние метода теплового баланса тормозится отсутствием или не- достатком данных об изменении теплозапасов в водной массе, что, однако, может служить препятствием при определении ме- сячных значений испарения, не исключая возможности исполь- зования уравнения теплового баланса для определения испа- рения в целом за испарительный сезон. Действительно, за годичный цикл (незамерзающие водоемы) или за безледный пе- рнод — (замерзающие водоемы) температура водной массы изменяется незначительно, поскольку тепло, аккумулированное водоемом в период нагревания, практически полностью расхо- дустся в период охлаждения. Таким образом, изменение тепло- запасов за сезон (год) практически равно нулю. В этом случае сезонное (годовое) испарение можно определить по данным © радиационном балансе и гидрометеорологических элементах, измеренных над водной поверхностью. Анализом данных, относящихся к отдельным большим (Кас- пий, Арал, Севан) и ряду малых и средних водоемов, обнару- жено, что в целом за испарительный сезон имеет место сравни- тельно устойчивое соотношение между слагаемыми теплового баланса. То есть для данного водоема тепло, затрачиваемое, на- пример, на испарение, составляет мало изменяющуюся долю величины В. Это соотношение, по данным расчетов, относя- щихся к водоемам различных физико-географических районов, изменяется от 40 до 75%, составляя в среднем около 55%. Срав- нительная устойчивость этого соотношения объяспяется тем, что две основные величины, слагающие расходную часть теплового баланса,— испарение и эффективнос излучение — в значитель- ной степени зависят от одних и тех же факторов: влажности воздуха и температуры воды. Действительно, с увеличением первой и уменьшением второй уменьшается как испарение, так и излучение, только скорость ветра влияет на испарение, не изменяя излучения. Результаты расчета испарения по методу теплового баланса, выполненные для ряда водоемов, расположенных на территории ЁТС, в Западной Сибири и в Средней Азии, показали, что 4Е между отношением -— и скоростью ветра существует определен- п Мая зависимость. Такие зависимости, построенные для 928 101