верхности снега и, наконец, с уровня или поверхности грунтовых вод или точнее с подпертой кациллярной каймы. Потерю воды растениями через устьица листьев называют трансцпирацией, которая является следствием жизнедеятель- ности растений. Менее употребительный синоним трапспирации — продуктив- ное или физиологическое испарение. Полное количество воды, испаряющейся с почвы, покрытой растительным покровом, включая транспирацию растениями, называют суммарным испаре- нием или эвапотранспирацией. Максимальное возможное испарение при данных метеорологических условиях с достаточно увлажненной подстилающей по- верхности принято называть испаряемостью. Практически за величину испаряемости принимается испарение с водной поверхности цпли испарение с поверхности грунта при постоянном полном его увлажнении (Чеботарев, 1964). Под термином «потенциальная транспирация» понимается расход воды на суммарное исцарение, когда растительность имеет обильный запас воды, а регулирует транспирацию только климат («Рецре- зентативные и экспериментальные бассейны», Гидрометеоиздат, 1971). М. И. Будыко классифицирует существующие методы определения исца- рения в соответствии с тремя геофизическими уравнениями, которые включают величину испарения. Такими уравнениями являются: 1) уравнение турбу- лентной диффузии водяного цара; 2) уравнение водного баланса подстилающей поверхности и 3) уравнение теплового баланса для той же поверхности. В практике водтобалансовых исследований пользуются различными мето- диками, которые можно разделить на эмпирические ( расчет по соответствующим формулам), являющиеся обычно региональными, экспериментальные (осно- ванные на применении различных приборов — испарителей); балансовые, основанные на рещении уравнений водного и теплового балансов и турбулентной диффузии водяного пара. Для производства воднобалансовых расчетов определение испарения ре- комендуется производить на разных стадиях проектирования расчетными способами, которые различаются между собой в зависцмости от цели расчета, т. е. получения нормы или за конкретный цериод величин пспарения, а также от длительности промежутка времени для их усреднения (Проект технических указаний по расчету испарения с поверхности суши, ГГИ, Валдай, 1966). Испарение с водной поверхности. Существуют и широко применяются ‘различные методики определения исцарения с водной поверхности. Расчетный сцособ основан на анализе материалов наблюдений по 55 испарительным бассейнам СССР, расположенным в различных климати- ческих условиях (Голубев, Кузнецов, 1966). При наличии данных метеорологических наблюдений над поверхностью водоема величина испарения с пресных водоемов, расположенных на равнинах, вычисляется по формуле 7 == 0,14п (ео— ёэгоо) (1 -- 0,Тдиэо)), (У1.1) где 7, — испарение, мм; е; — среднее значение максимальной упругости во- дяного пара, вычисленное по температуре поверхности воды, мб; езоо — среднее зпачение абсолютной влажности воздуха над водоемом на высоте 200 см, мб; иэ»оо — Ссреднее значение скорости ветра на той же высоте, м/с; п — число лдпей в расчетном периоде. Влияние площади, глубины и защищенности водоема учитывается путем введения соответствующих поправок. При расчете испарения различаются водоемы площадью: до 5 км* — малые; от 5 до 100 км* — средние; от 100 км? 154