где К, — биологический коэффициент, характеризующий роль расте- ний; К, — микроклиматический коэффициент; ЕТ, — испаряемость (потенциальная эвапотранспирация), мм. Из зарубежных методов определения испаряемости (потенци- альной эвапотранспирации) наиболее широкое распространение име- ют расчетные модели Х. Л. Пенмана, Л.Тюрка и Х. Ф. Блейни- В. Д. Криддла [36]. В нашей стране из расчетных методов определения испаряемо- сти и водопотребления наибольшее практическое применение полу- чил метод А. М. и С. М. Алпатьевых, основанный на использовании упрощенной формулы Н. Н. Иванова, которая имеет вид: #т, = & Уа, › (15) где ЁТ — испаряемость, мм; К„ — коэффициент пропорциональности между испаряемостью и дефицитом влажности воздуха, равный 0,61; 20]@ — сумма дефицитов влажности воздуха за расчетный пери- Од, мМ. За последние 50 лет учеными и специалистами во всем мире разработано огромное количество методов для расчета ЁТ (потенци- альной эвапотранспирации) по различным климатическим парамет- рам. Эти методы часто имели только местное значение и не могли применяться в других частях земли. Испытание того или иного мето- да в других условиях является трудоемким, продолжительным делом, а данные по ЕТ нужны быстро. ФАО провела оценку четырех расчетных методов: радиационно- го, метода Пенмана, метода с испарителем, уточненного метода Пен- мана. По результатам этой оценки, проведенной под руководством Комитета по ирригации и водопотреблению Американского общества гражданских инженеров, ФАО рекомендовало для расчета эва- потранспирации метод Пенмана-Монтейта как единственный стан- дартный метод [37]. В 1948 г. Пенман объединил теорию энергетического баланса с методом переноса массы и вывел уравнение для расчета испарения с открытой водной поверхности для стандартных климатических ус- 27