х Поглощенная земной поверхностью раднация превращается в тепловую энергию_поверхности. и потенциальную Энергию пара. `которые вызывают образование ндущих от пОЗерхиости Потоков тепла — явиого, связанного с теплообменом. между. поверхностью м етмоеферой, н скрытого потока тепла в водяном паре, ‚Дая определения величины испарения е методом тепдового ба- -данса, удобно воспользоваться нссколько измененным. уравиенией з оуен #в аТ ботатЫ, 01 (мм/мин), (15) тде. & — раднацонный . баланс, кад/смёммин; В — поток _ тепла в почву, кал/см®мии; Ср —- теплоемкость _ воздуха, _ кад/мград; А - перепад температуры, _ град; А — перепад — влажности воздуха, г пара/г воздуха (безразмерная пеличина); & — скрытая теплота парообразования, кал/град. 'Для замера & пользуются различными балансомерами, основ. ной деталью которых являются зачерненные с обенх сторон пла- стинки, устанавливаемые горизонтально на небольшой высоте от поверхности. На них сверху поступает коротковолновая. соднечная раднация, а снизу —- нстречная_длинноволновая раднация от ларяющей (подстилаюгцей) _ поверхности. Создающаяся _разность температур измеряется термопарами. На малых высотах она про- порцнональна. раднационному балансу. Теплообмен в почве В нзу- чается путем наблюдений за профилем _ температуры почвы е по- мощью специальных _ термометров и определения — теплоемкости почвы. Его можно также определнть балансомерами, построснны- ми примерно так же, как и радиационные балансомеры. А и Ае изучаются с помощью пар психрометров, из которых один устанав- ливается непосредственно над испаряющей поверхностыю, а_ вто- ой -— на пысоте 1-—2 м от нее._Агрофизическнм НИИ системы АСХНИЛ разработаны почвенные тепломеры (ис требуюшщие специального _ определения теплоемкости _ почвы), граднентомеры: ‘дая измерения Аг и Ае и радиационные балансомеры. `Методтеплового баланса определения суммарного нспарения дает во Многих случаях достаточно надежные результаты. Однако в орошаемых опзисах нормальное уменышение температуры возду- Ха от поперхности. почвы вверх часто нарушается: она убывает в обратном направлении от атмосферы к почве (температурная: нн версия). Поэтому почва в течение длительного времени может получать тепло из воздуха, и на испарение расходуется _ больше тепла, чем его содержится в раднацнонном потоке. Такой же резуль- тат может вызвать крупномасштабный боковой приток тепла (ад- векция), связанный с перемещением синоптических снстем. Истин- ные пределы использования этого метода зависят от МНОЖества Факторов, которые еще недостаточно изучены. `Опнсанные экспериментальные методы. определения _ величины! ‘суммарного испарения имеют свои достоинства, но нанболее на- 56 ° й * ным и простым из них является метод подного баланса, полу- ший широкое распространение. В тех случаях, когда этот м- не дает надежных результатов, например, на землях с близко! ‘сположенными к поверхности груйтовыми водами, расходуемыми испарение, нли с маломощными, подстнлаемыми гадечииками амп а также в ряде других случаео, целесообразно проводить: ‘илексные исследования © использованием - методов водного н плового баланса. Расчет суммарного испарения Рассмотрение физической сущности процесса влагообмена по- азывает наличне определенных зависимостей между величнной арения н такими метеорологическими факторами, как дефицит ‘иости воздуха и его температура, интенснвность солнечной: ‘нации, поступающей на поверхность, н продолжительность све- ого дия. `Определенное сходство существует также между величиной нс- ния © хорошо увлажненной _ почвы (как голой, так и занятой ‘ирующей растительностью) н испаряемостью с открытой. вод- ‘поверхности (табл. 11). Это нмеет важное практическое зна- , так как последнюю `легко ` замернть в специальных сосу- `дож-испарителях, а затем после введения поправок, получаемых. ма основе экспериментального определения испарения. из. почвы, ‘ользовать для расчета, `Наличие зависимости между испареннем и метеорологическими! зами. послужило основанием для разработки приближенных особов расчета водопотреблення различными сельскохозяйствеи- и культурами и вывода экспериментальных формул. В качест- вс примера приведем формулу И, А. Шарова: амн (6) @ — суммарный расход воды за весь вегетационный _пернод, ; е — коэффициент — водопотребления — сельскохозяйственной. ьтурой, рассчитанный на 1°С; ®# — сумма среднесуточных тем- атур воздуха за пернод вегетации, °С; ® —- число дней всгет; ионного пернода. 'За рубежом широко используются формулы, выведенные Тори- сйтом, `Блейни и Криддлом, Кристнансеном м др. Формула нн и Криддла нмест следующий Виде о-К 07 щ © / — месячное водопотребление; К — эмпирический_козффици- е сельскохозяйственной. культуры; { — среднемесячная темнера- Р — месячное количество световых часов, % от годового ко- а. расчета по этой формуле приведены таблицы значений К. !ных культур и значений Р с учетом широты. местности, 5