Вычисление Е производится повторно несколько раз в сутки, обычно в 7, 10, 13, 16 ч. Для расчета Е необходимо измерение на фиксированных высотах над деятельной испаряющей поверх- ностью (например, 20 см, 200 см) температуры и влажности воз- духа, силы ветра. Деятельная поверхность для непокрытой почвы соответствует ее поверхности; для поля с травяным покровом она принимается на высоте 2/3 травостоя. Метод турбулентной диффузии имеет пока лишь ограничен- ное распространение в практике учета испаряющей способности почв; причина — значительная трудоемкость метода и недоста- точная точность формул для нахождения коэффициента турбу- лентности воздуха. Метод радиационного и теплового баланса с использованием радиометров и балансомеров. Схема теплообмена у поверхности земли представлена на рис. 93. Уравнение радиационного балан- са имеет Вид: В —=(@--9) (1 — А) -- Аво —- лп (73) где В — радиационный баланс; @-— прямая солнечная радиа- ция; д— рассеянная солнечная радиация; А — альбедо почвы; А о— противоизлучение атмосферы; Олл — излучение подстила- ющей поверхности. Если Ол» — А во= о эффективному излучению подстилающей поверхности, то В =(0--4) (1-А)-Р.. (74) Тепловой баланс соответствует алгебраической сумме: В--ГЕ--Р-- Ф=0, (75) где В — радиационный баланс; /Е — расход тепла ва испарение; Р — турбулентный обмен почва — атмосфера; Ф — теплообмен внутри почвы; А — скрытая теплота парообразования (606,5— 0,695 ©) кал/г, где # — температура на испаряющей поверхно- сти воды; Е — количество испарившейся воды. › Зная величины В, Р и Ф, находим Г.Е а затем Е — количество испарившейся воды. В литературе известны сравнительные величины испарения воды поверхностью` почвы, найденные с помощью почвенных испарителей и по формулам радиационного и теплового балан- са. Обычно они значительно расходятся. Так, в докладе Эслунга на УП Международном конгрессе почвоведов в Медиссоне от- мечалось, что эта разница достигает 20% !. Причина расхожде- ний должна быть отнесена за счет ошибок в технике измере- ний. * Н. С. Аз1!ипе. КафаНоп епегру Ба!апсе гесог@ей а{ 80 зигТасе. ТгапвасНоп5 оЁ 71 П!егпаНопа! сопртез5 оЁ 501 зс!1епсе, Ма зоп, \/15с., ОЗ5А, 1960, Моште 1, раре 179—185. ` 240 Миродое пространство / ‚ - Рабиация, ** 5. „“поступанщая °.4. . сена ‘врании.*. ** атмосреры.".. Отражение. 07 бдпакой /." Аиффузное рассвяние .. Гоглощение %Ли%%я 3еКЯ Эрфективное излучение Фассеянная рабиация яеда ИОННПу 0теллщт;ддт'ть Тв/ю/тдда НОС/ТЬ Лодстилающая лаберхность Тёпло, постуоанщее в почбу Йвренос тёлла за счёт: лороттойолновой молекулярной ра виации ипеплойрододности длинноволяовой турдулентного радиации обмона изменений авдегатного З состояния добы Рис. 93. Теплообмен у поверхности земли в летний полдень (по Р. Гейгеру). (Ширина стрелок соответствует количеству перенесенного тепла.)