Водный баланс Каспийского моря и расчет его составляющих 171 Методы расчета испарения с поверхности моря Величина испарения с поверхности Каспийского моря непосред- ственно не измеряется, а рассчитывается. Существенным обстоятель- ством, затрудняющим расчет испарения с поверхности моря по имею- щимся формулам, является отсутствие регулярных длительных наблю- дений над температурой воды, влажностью воздуха и ветром в удален- ных от берега районах моря. Регулярные наблюдения над этими эле- ментами ведутся на прибрежных гидрометеорологических станциях, однако они не характеризуют их значений в открытом море, и расчет испарения по этим данным приводит к значительным ошибкам. Резуль- таты расчетов, как правило, оказываются завышенными за счет более высокой температуры воды в районе станции по сравнению с темпера- турой воды открытого моря. Поэтому предлагаются различные способы корректировки расчетов испарения для открытого моря. Например, Н.А.Белинский [9] предлагает расчетные величины испарения на при- брежных станциях увеличивать примерно на 20 %. О.И. Шереметевская [72] для расчета испарения с поверхности мо- ря использовала эмпирическую формулу Е = 7,6/Л, (6.7) где Е — скорость испарения с поверхности моря, мм/мес; И — скорость ветра, м/с; А — дефицит влажности, мм, на уровне 1 м, вычисленный по поверхностной температуре воды. В ГГО для расчета испарения используется эмпирическая формула Е = 5,2 ГА. (6.8) Годовые суммы испарения с поверхности Каспия, рассчитанные по формулам (6.7) и (6.8) оказались близкими, равными 1011 и 1007 мм соответственно. К.И. Смирнова [66] показала, что испарение с поверхности моря Е ‚ мм/мес, тесно связано с температурой воздуха Е = 4,9-1, +19,3, (6.9) где {„ — средняя за четыре предшествующих месяца температура воз- духа по станциям Махачкала, Шевченко, Баку и Красноводск. Эта связь оценивается коэффициентом корреляции 0,93 при обеспеченности не- выхода ошибок за 27, 15 и 10 мм, равной 94, 83 и 61 %. Формула (6.9) неявно учитывает зависимость скорости испарения от температуры подстилающей поверхности — главного фактора, регулирующего ско- рость процесса испарения.