ВОДНЫЙ БАЛАНС 29 28 Глава 3 - где С — эмпирический — коэффициент, ео — упругость насыщенного водяного пара, е — фактическая упругостъ водяного пара в воздухе. Для оценки величины испарения используются данные пря- мых измерений, косвенные методы, основанные на применении уравнений водного и теплового балансов. Наиболее шнроко используются эмпирические формулы. * Метод водного баланса для оценки величины испарения с водоема заключается в том, что величина испарения опре- деляется как остаточный член уравнения, представляющего собой алгебраическую сумму приходной и расходной частей водного баланса. Несмотря на кажущуюся простоту метода, его применение затруднено сложностью измерения составляющих водного баланса. Метод водных испарителей основан на. прямых измерениях испарения с поверхности специальных испарительных бассейнов. Для измерения испарения с водной поверхности испарительный бассейн помещается на специальный плавающий плот. По всей территории СССР было размещено более 500 водоиспарительных площадок (из них 13 на озерах), оборудованных стандартными измерителями испарений, и испарительными — бассейнами, которые были разработаны в Государсгвенном гидрологическом институте. “ Испарение между сроками наблюдений вычисляется из уравнения водного баланса испарителя или испарительного бассейна. Для перехода от оценки испарений с поверхности испарителя к оценкам испарения с поверхности водоема при- меняются пересчетные формулы, учитывающие продолжитель- ность дня, высоту волн и т.п. Метод водных испарений применяется для оценки испарений за длительные промежутки времени — месяцы или более. Применение метода теплового баланса основано на использо- вании соотношения Боуэна между турбулентным теплообменом и затратами тепла на испарение. Наиболее простой вид соотно- шение имеет при предположении о равенстве коэффициентов обмена влаги и тепла в приводном слое атмосферы. Для расчета испарения с водной поверхности так же применяется метод турбулентной диффузии. В этом случае величина Е определяется следующей формулой: Е = - рК. @д / @, где р — плотность воздуха, К, — коэффициент турбулентного обмена влаги, а4 / @ — градиент концентрации водяного пара в атмосфере. При расчетах обычно принимается, что коэффициент турбулентного — переноса — влаги — равен — коэффициенту турбулентного переноса импульса (турбулентной вязкости). Для . измерения величины — испарения Е используется пульсационный метод: Е=рм @, где р — плотность воздуха, и’и д— пульсации вертикальной составляющей скорости и влажности, соответственно. Однако наиболее широко для получения оценок испарения используются эмпирические формулы. Для расчетов испарения Е применяются формулы, связывающие испарение с метеоро- логическими элементами на двух горизонтах 21, 7» — скорости ветра И и влажности 4. Обычно за уровень 7) принимается уровень водной поверхности, 27› для озер и водохранилищ обычно равен 2 м. Конкретный вид одной из формул для расчета испарения приведен ниже: Е = 0,15 (ео — ез) (1+о 72И) мм/сут, где ё; — упругость водяного пара при температуре водной поверхности, е; — упругость водяного пара на высоте 2 = 2 м, К, — средняя скорость ветра на высоте 2) = 2 м. Испарение водной повёрхности зависит от минерализации — с ростом концентрации растворов испарение уменьшается. Например, при возрастании солености с 10 до 70 %. испарение уменьшается на 5%. Испарение с поверхности рассолов высокой концентрации значительно меныше испарения с поверхности пресноводных водоемов. На озере Эльтон при концентрации раствора 200 %о испарение меньше испарения с пресноводного водоема на 90%. На испарение с поверхности рассолов соляных озер влияет также состав раствора. На крупных водоемах наряду с диффузным испарением имеет место так называемое механическое испарение. В этом случае происходит вынос частиц воды в воздух и их испарение уже в воздухе. Механическое испарение может превосходить обычное испарение.