Архитектурно-строительные науки Испаряемость подсчитывают по формуле Н.Н. Иванова: Е = К:а /(и), где К, — энергетический фактор испарения; @ — де- фицит влажности воздуха, мб; /(и) — функция, ха- рактеризующая влияние ветра _ /(и) = 0,64 + 0,12и, › здесь и, — скорость ветра на высоте 2 м от поверх- ности земли, м/с. Параметры испаряемости К, и /(и) опреде- ляют по зависимости: 0,0061(25 + )? К, = — — — , ]Ц где г — температура воздуха, °С; // — упругость на- сыщенного пара, мб. Экологическое нормирование потребности в воде сельскохозяйственных культур определя- ют на основе принципа энергетической сбаланси- рованности тепла, влаги и питательных веществ с учетом природных режимов, позволяющих обе- спечить сохранение экологически благоприятного энергетического режима в почве, зонах аэрации и насыщение грунтовыми водами агроландшаф- тов, его можно определить по формуле: Е :Ёэ 1, эЭ где В — радиационный баланс; / — скрытая те- плота парообразования. Транспирационную способность растений с литьевой поверхности растений (Т) и физическое испарение (И) с поверхности почвы можно опре- делить по формулам: Т = К, . К, + Е, |1- ехр(-0.74: 1С)]. В,г Т = (В/1.- ®)|1 -- ехр(-0.74-1С)]. В, и =К, К, _ЕО[1—ехр(—О.74Ё)-7ОЬС) 0.15(4С)" 1- ехр(-0.74- 1С) 0.15(1С)?” где К — радиационный баланс земной поверхно- сти, кДж/см?; / — удельная теплота парообразо- вания, принятая постоянной и равная 2,5 кДж/см?; К — радиационный индекс сухости или показатель гидротермического режима; /С — площадь ли- стьев посева. Водный режим орошаемых земель формиру- ется под воздействием поливных вод, атмосфер- ных осадков, внутрипочвенного перераспределе- ния влаги и расходов ее на испарение и водопо- требление. На основе этого определяется дефицит потребности в воде или оросительная норма водо- подачи различного ранга: ]' Дор[; И = (В/1.- й) ]: В,р » — дефицит транспирационной способ- ноСТИ сельскохозяйственных культур: АТ = Т - (АИ -О, + г); » — дефицит биологической водопотреб- ноСТИ сельскохозяйственных культур: АЕ, = Е, - (АИ -О, + ); » дефицит экологической нормы — водопо- требности — сельскохозяйственных — угодий: ‚ К — О; = Ё—К-Ь(АИ/+ОС + 2), где О, — атмос- ферные осадки; 2 — вертикальный водо- обмен между почвой и грунтовыми водами; АЛАИ — величина баланса почвенной влаги; К — “индекс сухости”. Режим орошения при капельном поливе ос- новывается на принципиально новых расчетах поливной (элементарной) нормы на основе транс- пирационной способности сельскохозяйственных культур. Для внутривегетационного распределения де- фицита нормы водоподачи определяется темпера- турный коэффициент, характеризующий измене- ние энергетических ресурсов территории внутри года, т. е.: К, = У оС/У С, где Еі_іС — сумма температуры воздуха за расчет- ные месяцы; 21;’С — сумма температуры воздуха за вегетационный период. На основе температурного коэффициента можно определить внутривегетационное распреде- ление месячного дефицита водопотребности раз- личного ранга: АТ, = К, :АТ; АЕИ' — Кп' АЕ\)’ АЕэі — К[і ` АЕЭ' При капельном орошении практический инте- рес представляет определение суточного дефицита нормы водопотребности, который определяется по формулам: АТ, = АТ, / 30/31 = К, ‹ АТ / 30/31; ЛЕ = ЛЕ / ЗОЛЗ1 = К, * АЕ, / З0ЛЗ1; ЛЕ = ЛЕ / 30031 = К, +АЕ, / З0АЗ1, Испарение влаги с поверхности почвы проис- ходит в локальных зонах, т. ©. в контурах увлаж- нения капельницы, которое может быть определе- но с помощью коэффициента (К,), учитывающего степень несплошного увлажнения почвы: К, = /1+(1-7)] 176 Вестник КРСУ. 2015. Том 15. No 5