164 Глава 6 6.2.3. Испарение с поверхности моря Наряду с объемом стока рек, величина испарения является наибо- лее значимой слагаемой водного баланса моря. Колебания этой вели- чины зависят от свойств воздушных масс, переносимых над морем, и в значительной степени определяются условиями подстилающей поверх- ности моря (скоростью ветра, температурой воды и воздуха, влажно- стью и др.). При понижении уровня моря площадь зеркала моря уменьшается и, соответственно, уменьшается и объем воды, испаряю- щейся с поверхности моря, снижая темп падения уровня. При этом большую роль играет выравнивание береговой линии в результате от- сечения мелководных заливов, таких, например, как Кайдак и Мертвый Култук, которые испаряют много воды. Исследованиям процессов испарения с поверхности Каспийского моря и его расчету посвящено много работ [4, 7, 12, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 40—44, 48—50, 56—59, 62, 64]. Однако достаточно надежных методов расчета испарения с поверхности моря до настоящего времени не существует. Определение величины испарения представляет сложную задачу. Для этого используются разнообразные методы, среди которых можно выделить два основных класса: методы, основанные на использовании уравнений водного и теплового баланса моря, и методы, основанные на использовании эмпирических и полуэмпирических соотношений. Ба- лансовый метод дает интегральную величину видимого испарения, ко- торая чаще всего и используется при водохозяйственных расчетах. Ме- тоды второго направления позволяют получить величины истинного, а не видимого испарения. Наиболее распространенными являются балансовые методы. Од- нако возможности этих методов ограничены условием пространствен- ной однородности испарения и теплообмена, которое в большинстве случаев не выполняется. Недостаток балансовых методов расчета испа- рения заключается и в том, что испарение определяется косвенно как остаточный член водного баланса, который содержит погрешности определения всех его составляющих. Использование метода теплового баланса, так же как и метода водного баланса, целесообразно при рас- четах за длительный период времени, например за год, когда тепловой баланс моря равен или близок к нулю, поскольку между водоемом и атмосферой сохраняется относительное тепловое равновесие. Методы второго класса представляют собой различные варианты диффузионного метода определения испарения и позволяют получить представление о пространственном изменении испарения, изучить его