Таблица 1 Тепловой баланс поверхности суши, Дж/(м-год), Элемент теплового баланса Широта. Широта ® НЕ т 17 | 10—20 18,9 | Ц,7 33 30 ] 20—30 7 ) 17;6 189 | : 84 | 30—40 123 | 38 251 | ©. 155 | 40—50 92 | 80 290 | в 310 | 5060 52 | 38 208 | 13 | ов аао 303 | 239 | 6.з | Вея сУШа 302 | 256 | 456 Для среднего многолетиего. годового периода обмен теп- слоями принимается ‘равным. нулю. Примечание, ом с нижележащим ланса. В соответствии со сложившейся практикой величина & тепла к поверхности суши, а величнны 4, н В — когда онн ма- рактеризуют расход тепла от земной поверхности, Радиацнонный баланс & равняется разности поглощенной поверхностью суши ко: ротковолновой раднации и эффективного излучения: &=(0 + 9)( —) — 1, г — суммы прямой и рассеянной радиации при средней е ода ‘Эблаинаи а — ольбедо.(козффициент отражения поверхности суши); / — эффективное излучение, ы Приемы, определення _ отдельных | <оставляющих . уравнений (2.) и (22) применительно к равнинным условиям. хорошо из стиы и их рассмотрение ке входнт в задачу настоящей, работы. _ Дая гориых районов вопросы: методнки оценки отдельных & ставляющих уравнения теплового баланса изучены весьма слабо. Это связано © тем, что в горах условия теплообмена намного сложнее, чем на равиине вследствие особенностей горного рельефа. 'Исслёдованиями последних лет установлено |14, 39}, что зна- чения раднационного баланса в горах уменышаются с_возраста- нием высоты местности из-за более быстрого роста альбедо и эф. фективного излучения по сравненню с суммарной раднацией на высотах, превышающих 500—600 м над ур. м. В то же время зна чения & в значительной мере зависят от экспозиции и крутизн С Щество тепла, затрачиваемое на истарение в горных рай- онах Ё, также существениым образом изменяется в зависимости от высоты. местности, орнентации и крутизны склонов. Подробно. эти вопросы рассмотрены в главе 5. 26 (2.2) Относительно характера изменения — турбулентного _ теплооб- мена подстилающей поверхности. с атмосферой в горах однознач- ого ответа не получено. Рядом авторов [14, 28] отмечается. тен- `денция понижения годовых значений Г с возрастаннем — высоты местности. Есть и противоположные суждения [117, 129]. Это свя- зано отчасти с различнем — выбранных для исследований горных территорий в отношении крутизны. склонов, их экспозиции, степени закрытости горизонта, поэтому, при расчетах турбулентного тец- ‘лообмена_ в горах должны учитываться как высотное положение. территории, так и орографические особенности. местности. Определение теплообмена © грунтом В в горных условиях — весьма сложная задача. Экспериментальных данных © значениях этого элемента для различных подстилающих поверхностей в го- рах (луговые склоны, скалы, осыпи и т. д.) крайне мало, а суще- ствующие - малочисленные рассчитанные — данные теплообмена © грунтом в горных районах получены, как правило, © использо- ваннем. методик, разработанных для равиинных условий. 2.1, СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ВОДНОГО И ТЕПЛОВОГО БАЛАНСОВ До настоящего времени при воднобалансовых расчетах в боль- шинстве случаев используется классическое воднобалансовое урав- ` нение (1.3), записанное в зависимости от поставленной задачи с той или иной степенью детальности. Между тем` формирование ‘Элементов водного баланса происходнт в тесной связи © энерге- тическими факторами атмосферы и подстилающей поверхности. Поступление на поверхность суши тепловой энергии солнца и её ‘трансформация, процессы выпадения _ осадков, _испарения, стока, ` просачивания, изменение влагозапасов тесно связаны и представ: ляют собой, по определению В. Г. Андреянова [3], единый_ слож- ный саморегулирующийся процесс, характер которого зависнт от ‘соотношения` телла и влаги, установившегося для данной терри- ‚ торни. Следовательно, одним Из возможных путей решения водно- балансового уравнения является установление связи теплоэнерге- тических факторов с элементами`водного баланса, Как показали иселедования [3, 21, 90], этот путь, заключающийся в совместном решении уравнений водного и` теплового балансов, оказался весьма перспективным, так как он базируется на применении фи- зически обоснованных расчетных зависимостей. В простейшем слу- ` час, когда определяются элементы баланса участка суши для го- 'дового интервала времени, система уравнений теплового и Водного балансов может быть записана в виде уравнения Р= —К,+ УаННЕ + л5. (2.3) Для более коротких периодов член А$ дифференцирустся по `отдельным видам влагозапасов. Связующим параметром` уравне- ний (2.1) и (23), так же как и любых других уравнений тепло- 27