иной степени влияние на испарение - гидрометеорологических факторов. Для различных подстилающих поверхностей разрабо- таны конкретные методики, позволяющие оценивать испарение с данного вида угодий. 'Наряду с испарением в’природе имест место и обратный про- цесс — конденсация, когда вода при определенных — условиях переходит из парообразного состояния в жидкое. Данные много- численных — экспериментальных — исследований показывают, — что роль конденсации в процессах влагообмена во много раз_ мёньше роли испарения, Тем не менее при расчетах за короткие интер- валы времени в отдельных случаях возникает необходимость в учете данного приходного элемента баланса, Различают конденсацию атмосферных паров на поверхности земли (образование росы) и почвенную конденсацию. Количество влаги, образующесся за счет выпадения росы, невелико и не пре- вышает 1—9 % суммы осадков, Остановимся подробнее на поч- венной конденсации. Она происходит в зонах аэрации и насыще- ния. Влага, образующаяся за счет конденсации, идет на попол- нение ‚ запасов — подземных — вод. Согласно’ исследованиям В, В, Климочкина (79), конденсационные воды могут составлять от 15 до 80 % объема инфильтрационных вод. По его мнению, конденсация может играть существенную роль в пополнений запасов подземных вод. Для условий Кольского полуострова слой воды, сконденсировавшейся в почвогрунтах, по Климочкину, может достигать 15 мм/год. Для района Каракумов конденсация в толще почвогрунтов, по данным Н. А. Огильви. [98], достигает 11,2—17,8 мм/год, Это дает основание сделать вывод '0 том, что. при изучении водного баланса речного бассейна в ряде случаев нельзя не учитывать количество конденсационных вод, доля 'кото- рых может составить, по Климочкину, до 20% речного стока и до 30—40 % подземного стока, Нам представляется, что это касастся в особенности районов пустынь и полупустынь; В боль- шинстве районов так называемой умеренной зоны, как было отме- чено выше, роль конденсации в формировании Водного баланса незначительна н ее неучет не может привести к сколько-нибудь ощутимым погрешностям в расчетах водных балансов речных бассейнов. 3.2.1. Теплоэнергетическая основа процесса испарения Интенсивность процесса испарения определяется, с одной сто- роны, наличнем тепловых ресурсов, а_с другой,— степенью увлаж- ненности испаряющей поверхности, Главенствующая роль в этом процессе принадлежит тепловой энергии солнца. В. соответствии с общей структурой уравнения теплового баланса (2.1) примени- тельно к расчету испарения оно может. быть записано в виде. Е —(& — В/(:+ Т/Б), (9.3) тде / — удельная теплота испарения. 42 Принимая, в соответствии с идеей Тейлора [146] и Шмидта |145], процесс турбулентной диффузии аналогичным процессу олекулярной диффузии, М. И. Будыко [21] получил следующие зыражения для вертикальных турбулентных потоков тепла и влаги в приземном слое воздуха !: Т = —рерёт -- (3.4) и д‹ —р (3.5) — где р — плотность воздух: ср — удельная теплоемкость воздуха; д9 д9 “де д2 удельной ‘влажности Вг и ^ — коэффициенты ` турбулентного `обмена; ‚ вертикальные воздуха. одставляя в уравнение (3.3) выражения (3.4) и (3.5), полу- чаем следующую зависимость: градненты _ температуры и (3.6) ^г о9. / д4 2ОЙ Интегрируя полученное выражение по г и учитывая, что коэффициенты Ёг н` & согласно [21], мало отличаются_ друг от друга, после ряда преобразований записываем: 1000 (& — В), е (3.7 я па 0 Е В) 9) где ры — плотность воды; В — коэффициент Боуэна, определяе- Мый по выражению Р’со . _А@ в (3.8) (е = 0,622 — соотношение`молекулярного веса воды и воздуха; `сь— удельная теплоемкость воздуха при постоянном ` давленин; ` Р — атмосферное давление; А© и Ад — соответственно разность `между измеренными на двух высотах значениями температуры ‚ воздуха и измеренными на тех же высотах значениями упругости `водяного пара). — Эта формула пригодна для оценки испарения с территорин, окружающей теплобалансовые станции. В представленном урав: нении не учитываются горизонтальные градненты турбулентного теплообмена (адвекция), поэтому оно может применяться прей- ! Согласно ` исследованиям А. Р. Константинова [74), в формулах (34) н (3.5) следуст различать коэффициенты турбулентного обмена ля переноса, гепла ёт н переноса. влаги & а8