по существу является характеристикой интенсивности развития оазисного эффекта, так как позволяет оценить рост притока тепла из воздуха к деятёльной поверхности растительного покрова по мере увеличения испаряющей площади растительного покрова. Очевидно, что для данного случая приток тепла из поздуха состав- ляет существенную часть теплового балапса (до 80% основного. притока за счет раднации). Для таких условий инверсионное рас- пределение температуры в приземном слос воздуха будет устойчи- вым. Оценка испаряемости в условиях инверсии по общим метеоро- логическим характеристикам иевозможна, и в этом случае необхо- дима организация специальных измерений, $ 2. Основные методы измерения испарения Метод турбулентной диффузии характеризуется тем, что при сгоиспользовании коэффициенты обмена определяются по экспе- римеитальным данным из профилей скорости ветра. Так как точнос определение коэффициента обмена К весьма сложно и трудоемко, обычно при реализации метода турбулентной диффузии использу- лотся приближенные модели, позволяющие рассчитать К по данным о скорости ветра на 2—3 горизонтах, Потоки тепла и водяного пара определяются по соотношениям: 1Е= -К &' (1.8) э РевееК Н (1!.9) тде р—— плотность воздуха, а с»— удельная теплоемкость воздуха, Более или менее строгому теоретическому анализу поддается слу- чай равновесной стратификации. Для него в соотвстетвии с теорней Прандтля— Кармана получена расчетная формула Ко= и (1.10) аггаг п гаа * Здесь ш, ш: — значения скорости на высотах ) н 2ь СООТВетст- венно; х — постоянная Кармана; 2 и г; — уровни, на которых изме- рястся перепад «концентрации» переносимой субстанции. Аналогичный варнант формулы предложен Пасквиллом: К- тиу, (ш.11) где 1 — ( 2а/2)* п В данном случае имеется в виду, что скорость и переносимая субстанция измеряются на одинаковых — уровнях 2 й 22 143