у / `Количественно интенсивность суммарного водопотребления — фуйкция влажности почвы, физиологических свойств растений, меторологических ‘условий и уровня агротехники, При оптимальных запасах влаги в почве во- ‘Допотребление зависит от состояния растительного покрова и термического. режима внешней среды, то есть имеёт бноклиматический характер. Для определения суммарного водопотребления у нас в стране и за рубе- жом широко применяют косвенные (расчетные) методы, основанные на ис- пользовании уравнений, характеризующих динамику тепло- и влагообмена в системе почва — растение — атмосфера. "Теоретической основой расчетных методов служит то, что при оптималь- ном водоснабжении растений существует тесная связь между нспареннем влаги сельскохозяйственным полем и энергетическими ресурсами атмосферы, которые оцениваются таким комплексным показателем, как испаряемость (потенцнальная эвапотранспирация). В большиистве случаев при определении суммарного водопотребления (эвапотранспирации) за основу принимают испаряемость, скорректирован- ную коэффициентами, учитывающими роль растений и климата в испарении влаги орошаемым полем. Суммарное водопотребление (мм) с учетом этих коэффициентов находят по. зависимости вТ — ыЕТ @) &де ^ — биологический коэффициент, характеризующий роль растений; го — микроклиматический коэффициент; ЁТ, — испаряемость (потенцналь- ая эвапотранспирация), мм, Из зарубежных ` мётодов определения испаряемости (потенциальной эвапотранспирации) нанболее широкое распространение _ имеют расчетиые модели Х. Л. Пепмана, Л. Тюрка и Х. Ф. Блейни — В. Д. Криддла» Расчетная зависимость Х. Л. Пенмана в общем виде описывается урав- нением вТа — вувд- (— в) Е @2 тде ЁТ — потенциальная эвапотранспирация, мм/сут; ц — весовой коэффи- циент, учитывающий влияние высоты над уровнем моря и температуры_ воз- духа на потенциальную эвапотранспирацию (табл, 9.1); Р.у — суммарная остаточная эффективная солнечная раднация в эквивалентибм слое испаре- ния, мм/сут; В. — нзотермическое непаренне, мм/сут, ‘уравнении (2.2) левая часть характеризует энергетическую долю испарения, а правая — аэродинамическую, ‘уммарную остаточную (эффективную) раднацию определяют по зависи- К.у=(1—0) В, — В, (2.3) тде @ — альбедо испаряющей поверхности (для водной поверхности с==0,95); В — приходящая коротковолновая раднация, мм/сут, вычисляемая по фор: муле. К= (0,18-+-0,55М ов/ М мах) Ка (2.4) 'В — солнечная раднация на границе атмосферы (табл. 2.9), мм/сут М ья — фактическая продолжительность солнечного сияния, ч/сут! Миау -— Макси- мально возможная продолжительность солнечного сияния, ч/сут (табл.. 22 В„— остаточная длннноволновая радиация (мм/сут), является функцией теме пературы воздуха / (0 фактической упругости водяного пара / (1,) н продол- жительности солнечного сняния /(Моь:/Мтах) (табл. 2.3), то есть мости В = ГОТ СОМ (Моо/М ма)» (2.5) Значенияфункций /(0), 1(14 н Г(Моьз/Мтах) рассчитаны по следующим Формулам: 4 1(д= ойк = 118 (273 --1)Ч0-9/г, (2.6) тде_о — постоянная Стефана — Большмана; х — температура в °К ( ==213--(°С); # — температура воздуха, °С; 1 ® скрытая теплота парообра- м