Это уравнение рассматривалось Великановым в качестве нан- более общего балансового выражения для любого объема прост- ранства и промежутка времени. Как уже отмечалось, поступление воды за счет конденсации очень мало и не идет в срависние с другими` элементами уравне- ния (1.7), поэтому в современном написании уравнение водного баланса для любого участка суши за любой` интервал времени имеет следующий вид [93]: Р+ Х, И— ЕИ А8 , (1.8) где А$ — изменение общих _ запасов воды в рассматриваемом объеме за рассматриваемый промежуток времени; м— невязка `Полоки —- бой ‚Дно речной долины В расчета, возникающая за счет погрешностей измерений и расчетов. отдельных элементов, входящих в уравнение (1.8). Остальные обозначения даны выше. Общая схема формирования ` водного баланса участка суши приведена на рис, 1. Представленная` запись уравнения водного баланса (1.8) при- менительно к конкретным задачам может меняться как в сторону: сокращения, так и в сторону увеличения числа его членов с уче- том характера территории, ее размеров, гидрологических особенно- стей, расчетного пернода, фазы водности и т. Д. В настоящее время в связи с интенсивным хозяйственным ос- воением территорий как в нашей стране, так и за рубежом боль- шую актуальность приобрела задача оценки водных балансов от- дельных экономических и административных единиц (областей, экономических районов, республик, штатов и т. д.). Границы. этих территорий чаще всего не созпадают с границами водоразделов, м а включают отдельные части речных бассейнов. В этих условиях может возрастать доля подземного водообмена (особенно - для небольших по размерам территорий) с соседними участками суши. Кроме того, водохозяйственные элементы баланса (заборы У, н сбросы У, вод, переброски вод из одного бассейна в другой У, за- частую становятся сонзмеримыми © остальными элементами ба- ланса, Уравнение водного баланса для отдельной административ- ной или экономической территорнальной единицы, исходя из_ ВЫ- ражения (1.8), может быть представлено в следующем виде: Р— Ка Е — Кач Кв У, — ИтаЕ уу А5, (1.9) где У, — местный сток, формирующийся на данной территории. Остальные обозначения аналогичны данным к формуле (1.8). `Уравнения (1.7)— (1.9) характеризуют соотношения элементов водного баланса внутри одной вертикальной зоны, охватывающей. поверхность суши и почвогрунтовую толш: 1.3, УРАВНЕНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВОДНЫХ БАЛАНСОВ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ В наиболее общем виде уравнение водного баланса для реч- ного бассейна дано М. А. Великановым: РеуЖЕЖИ+К, (1.10) где Ё — испарение (за вычетом конденсации) с речного бассейн: К — водообмен_данного бассейна с соседними. Остальные обозна* чения приведены выше. Использование этого уравнения на практике связано со значи- тельными трудностями из-за отсутствия в большинстве случаев. данных об изменениях запасов влаги в бассейне и особенно о подземном водообмене. В зависимости от конкретных — природных условий, характера решаемых задач и наличия данных об элементах баланса отече- ственными и зарубежными учеными предложен ряд схем решения ‘уравнения водного баланса. М. И. Будыко [21] обосновал схему — решения уравнения вод- ного баланса речного бассейна с использованием. уравнения теп- лового баланса и формулы Магиуса. Взамен уравнения (1.10) он использовал следующее выражение: Р= УЕ -АМ, (1.11) где АМ — изменение продуктивных запасов влаги в верхнем мет- ровом слое почвы за исследуемый интервал времени АМ = М, — М, (1.12) (Му н М — запасы продуктивной влаги в почве на конец и на- чало расчетного интервала) 15