одном и том. же лельй ‚ НО МоТо Пяр алеТКО 1ВеЛУт прямов гопредедение ‚й, однако, на правильном представлении физической сущности показания датчик Десса, о! имеет важное значение н заслуживает дальнейшего Для у ен! ара воДах рн объеме райет отрые.остовиые змеры жуточные —- косиенным по показаниям Датчихов Протарировае и `Метод теплового баланса определения:суммарного испорения во врем; н ‘новных 3 К : ы ю время проведения основных замеров. 'Из косвенных способов замера суммарного испарения следует! Градие! , ‚ гановнться на методе теплового баланса. Сущность его заключа-. ‘радиенгный метод определения сужмарного испорения я в опредедении количества тепла, затрачиваемого на непаре- „К, прямим мегодам определения суммарного непарения отио я а низисжании по нену пеличины испарения, Дяя оценки коли- также градиситный метод измерсиия потока водиного пара н пп ватрачноасмого на испарение, рассматриваются статый ндущего от испаряющей _ поверхности в атмосферу. Ок позволяет ‚нхода н расхода энергии, поступающей на поверхность, и соста- (стся уравненне теплового баданса: рассматривать турбулентный перенос пара не как об мат с пара ущий.обмен лааг мсязу «кстаряющей почеряностию н атмосфкрой (то изсея лан н ри нспользовании формулы Дадьтона), а как процесс, иц- где & — раднационный баланс поверхности; ё — поток скрытого Ё \ тен { тенснолость которого пропорииональна градиейтам влажности, за ‘пла в атмосферу, связанный с испареннем (здесь 1 — скрытая Ё З ЕОТРНЛК, ‚ Тепдота испарения, е — пеличнна суммарного испарения) ; Н — тур- Е `При расчете испарения. этим т методом. (теоретическое обосн л а в атмосферу. (теплообжен между поверх- нне которого да нова- будентный поток тепла в атмосферу |(те у повер: НЕ ищшухг: :г-:-:: ;›А\юу: ‚‚ЁЧ‚“."Ё:‘„’;„?Г .“;‘3&”‘“"“”” в приземном ью и атмосферой); В — поток тепла в почву (теплообмен в ‚ ают, что неличина потока пара за мадый про- ос) межуток вре , р лочуе), НнТ лО ПЕЫ поРерености МЕЖЕт:быту ВЫрАЖена ЕДднственным. нсточником ‚ энергии, поступающей а эемную у поверхность, является солнечная раднация. Она составляет толь- е=—к() ® ко часть коротковолновой (днапазон длины этих волн от 0,2 до/ ! * (12) к) солнечной раднации, приходящей к верхней границе зем- тде к(2)—коэффициент турбулентной ди 3 ой атмосферы, Часть её отражается обратно в мировое простра! ‘стоянне от УечтаеНАй: :фу Диффусни; г— вертикальное рос- ство (главным образом облакамн), часть поглощается газами ат- гряющей. поверхности; 92 — граднент содержания. влаги мосферы: (и примесями) — в основном ` молекулами воды и угле. ® д“г›'‹\У"“ 'их. Часть солнечной раднации рассенвает-. Разделив переменные и проннтегрирова! `ся, меняя направление, поэтому всю поступающую радиацию делят пна ввраесо о ооа ая (О анн алоть — И ат п росониуе (Олю кно о по ло стищ А мул) УЮ Фор- от вссго обширного небосвода). При безоблачном небе на прямую ае `Раднацию (в зависимости от высоты стояния солния). приходится ее ЕеЦт/мес, нн мм/о), до 80—90% ее общей. интенсивности. Если соднце закрыто даже О `тонкими облаками, прямая раднация уменьшается до нуля. То же тдё ау—а — пронсходит на рассвсте и закате солица. До земной поверхности где а, —-й; — разность содержания пара в воздухе (кг/м?) на двух ` доходит в среднем около половины _ всего количества. ‘солнечной. высота Заа высогах 21 н 4 м). Значение коэффициента у находнт эмпири- `раднации, приходящей нз космоса. Однако эта средняя величина `Удобнее пользоватьс! ` существенно менястся в зависимости от ШИроты местности н КЛИ- аться аналогичной формулой Д. Л. Лайхтмана, `матических зон. Так, количество суммарной раднашии, поступаю- где величина ку зависнт от средней скорости ветра @ (м/сут): ‚ щей на поверхность суши, на Крайнем Севере 2510° ДЖ/смёнгод, @ 0,06 аатр ` в Ташкенте -— 5910° Дж/см?-год, м она больше в сухих зонах, где На Оте оо ВЫУ (13) ‚ облачность мада ал "Досоитшая земной поверхности прямая н рассеянная солнечная: В АелНЕШЕНОЙ найо: `раднащия ие вся_ею поглощается, а как уже отмечалось, частично осВслодетиле МОлод оазиости элочений номеремых лыгч упру о наажасов Эка часть иапсстна как эльбедо п состоваяст да ост пара ла, дебольших расстояннях н пеобходимости в саяЗн ` зеленой растительности 15—20%. Кроме того, из поглощенной чааних ородзволить точные эамеры приходится пользоваться слож ‚ Земной поперхностью энергии часть возвращается в атмосферу В ыми, приборами в проводить тщательные паблюдения. Несмотря встречных потоков длинноволнового (4—40 мкм). излучения. ний совершенствуется, граднент- ‘естоо поглощенной поверхностью раднации минус количество ный метод не нашел пока производств В ‘роизводственного применения. Основан- злученной обратио н составляет раднационный баланс - “ 5