ния интегрального коэффициента обмена в приземном слое атмосферы используется уравнение теплового ба- ланса деятельной поверхности: А—0,— 0,— @, =0, (146) тде А& — радиационный баланс, равный разности излу- чения, падающего на деятельную поверхность и уходящего от нее; @, — турбулентный поток тепла в атмосферу; @,, — затраты тепла на испарение; @, — поток тепла в почву, Выражая величины @, и @, © помощью граднентных соотношений, аналогичных (143), следует иметь в виду, что хотя в общем случае коэффициенты обмена для тепла и водяного пара К, н К, различаются по величине, в первом приближении для режима вынужденной конвекции можно. принять К, = К, = К, Допущение — обусловливается тем, что в этом случае молекулярная диффузия не играет существенной роли, и перенос`любой пассивной субстан- ции обусловлен механическим перемешиванием. С учетом изложенного получим для вычисления тур- булентного потока тепла и затрат тепла на испарение сле- дующие соотношения: . СоК,- (147). д 1: ; @, = ГоКеь (147а) тде С — удельная теплоемкость воздуха; 1, — удельная теплота парообразования. Подставляя значения потоков в уравнение (146) и ре- шая его относительно К, нетрудно получить выражение для интегрального коэффициента обмена, характеризую-- щего средний перенос для слоя, в котором проводятся измерения градиентов температуры и влажности воздуха: (&—9ы) К, = аАТ. ‚‘\; Подставляя полученное значение К, в (147а), а также имея в виду, что @, = Г, и переходя к конечным разно- стям, можно записать известное соотношение: (& — 9) Ае Ц ааТЕа (148) п