где д— интенсивность ` нспарения п грунтовых вод , м“/час; & — критическая глубина испарения грунтовых вод, м; й — показатель степени (1 < п < 3), обычно == 9; дь — ннтенсивность испарения с поверхности при очень высо- ком. стоянии уровня грунтовых вод, равная — примерно испарению с водной поверхности, м°/час. Для его опре- деления можно использовать формулу В. Д. Зайкова, полученную при проработках большого числа наблюде+ ний’в испарительных бассейнах: % = 021(4 1о) (! + 05ю): где о, — сумма испарения за расчетный период, мм; 4, — среднемесячная `упругость насышенного пара, рассчи- танная по температуре поверхности воды, мм; 4не — упругость нодяного пара ма высоте 200 см от поверх- ности_воды, мм; оо — среднемесячная скорость ветра на высбте 100 см, м/сек; п — число дней расчетного периода, сутки. \В практике метеорологических исследований _ широко приме- мяются расчетные формулы И. А. Шарова для определения потерь влаги на испарение с сельскохозяйственных полей м=1, где / — модуль испарения с единицы поверхиости на 10°С; @— средиесуточный дефицит влажности воздуха, равный раз- ности температур сухого и смоченного термометра. По И, А. Шарову, испарение с орошаемых. — территорий (Ё) складывается из испарений с поливных и неполивных ллощадей, определяемых в зависимости от их размеров. ' иФ + В, % +Ф тлубиие стояния ` уровия тде # — среднесуточная температура воздуха иа расчетный пери- од, °С; , — площадь поливного участка, га; @,, — площадь неполивного участка, га; 4, — модуль испарения поливных площадей на 10°С; 4, — модуль испарения неполивных площадей на 10°С. Модуль | для участков с хорошей урожайностью сельскохо- зяйственных культур 2,0—2,2, средний 1;8—2,0 и низкий 1,4—-1,6. Для участков, затопленных водой, 1,==2,5--3,0. Испарение со свободной неорошаемой площади вычисляется по соотношению 83