Подводя итог рассмотрению вопроса об измерении испарения с помощью испарительных установок, следует подчеркнуть, что любой испаритель позволяет- оценить 'испарение с определенного вида подстилающей поверхности в пределах небольшого участка территории, на которой оп расположен. В связи с этим испарители используются в основном для экспериментального изучения зако- номерностей влагообмена и испарения в верхних слоях почво- грунтов и поверхностном слое воды. Для того чтобы по данным испарительных установок оценить испарение с поверхности реч- ного водосбора, необходимо было бы иметь густую. сеть почвен- ных испарителей, охватывающих различные виды ландшафтов, что в условиях даже незначительных по площади водосборов мало реально. 3.2. . Испарение с различных подстилающих поверхностей При_ исследованиях испарения как элемента водного баланса речных водосборов основное внимание уделяется оценке суммар- ного количества испарившейся влаги с рассматриваемого речного бассейна за расчетный интервал времени. Испарение, однако, происходит с различных видов поверхности, к которым относятся оголенные почвы, лес, водные пространства, луга и сельскохозяй- ственные угодья, снежный покров и т. д. Наряду с методами расчета общего испарения с поверхности речного бассейна, о ко- торых пойдет речь ниже,” определенный ` интерес представляют расчетные схемы, позволяющие оценить испарение с отдельных видов его поверхностей, Рассмотрим приемы. определения отдель- ных видов испарения, С участков суши, покрытых раститель- ностыю, общее испарение ‘складывается из трех составляющих: испарения с почвы, транспирации растительностью, _ испарения осадков, задержанных наземными частями растений. Как показы- вают данные исследований, общее испарение с почвы при наличии растительности. составляет не более 60 % испарения с почвы, лишенной растительности [19]. Определение каждой составляю: щей в отдельности представляет собой довольно сложную задачу, в связи с чем она решается путем постановки специальных экспе: риментальных исследований. В числе расчетных формул для ‘определения испарения непосредственно с почвы отметим формулу А. И. Будаговского [19], которая имест вид в=у(М — м), где Е — скорость притока воды к поверхности почвы при ее влажности, равной М; у— коэффициент — пропорциональности, изменяющийся для разных типов почв от 0,7 до 1,5 мм/сут? Мь— влажность разрыва капиллярных связей. В зонах избыточного и достаточного увлажнения уровень грунтовых вод на отдельных участках водосбора часто находится в зоне аэрации вблизи поверхности почвы. В этом случае испа- 50 (3.16) `рение осуществляется непосредственно с поверхноети ` зеркала груптовых вод. Для его оценки С. Ф. Аверьяновым [1] предло- эжёна следующая формула: Е Бо[1 — (Н/Н к) (3.17) ) где Ёу — испаряемость; Н — глубина залегания уровня грунто- вых вод; Нкр — критическая глубина залегания уровня грунтовых вод, начиная с которой наблюдастся их расходование на испаре- ние (для разных типов почв меняется от 1,4 до 4 м); п — пока- затель степени, изменяющийся от 1 до 3, Кроме этих формул существует ряд других зависимостей, предложенных М. И. Будыко [1], Л. Р. Струзером [118] и неко- торыми другими авторами. Не останавливаясь на достоинствах и недостатках этих формул, отметим, что большинство из них позволяет определять испарение по нспаряемости для тех слу- чаев‚ когда испарение завнсит главным образом от метсорологи- ческих — условий, Попятие — «испаряемость» — рассматривасется в п. 324 Здесь же отметим, что теоретически обоснованной схемы, описывающей движение воды в почве, до настоящего вре- мени не разработано, в связи с чем существующие расчетные схемы включают, как правило, ряд эмпирических параметров. — Согласно современным представлениям, процесс. испарения. воды почвой в зависимости от ее увлажнения можно подразделить на › три стадии. На первой стадии при влажности почвы, равной или ` превышающей наименьшую влагоемкость, которая наблюдается после выпадения осадков или проведения поливов, испарение равно максимально возможному. На второй стадии при влаж- ности почвы, менышей наименьшей влагоемкости, испарение из почвы определяется в основном скоростью притока воды к её испаряющей поверхности, На третьей стадни, которая наступает после прекращения восходящего движения влаги к поверхности почвы, при ее влажности, равной или меньшей влажности увяда- ния, испарение резко уменьшается вследствие просыхания ее верхних слоев [19]. Таким образом, частое выпадение дождей на поверхность почвы, влажность которой ниже наименышей влагоемкости, должно приводить к возрастанию испарения. Процессы ` транспирации растительным покровом и испарения со смоченной дождем поверхности растений и почвы рассматри- ваются в большинстве случаев совместно, так как отдельно ‘оценить эти составляющие можно лишь при проведении специаль- ных экспериментальных исследований. Выполненные в данной области работы пока не позволяют достаточно надежно оценить долю осадков, испаряющихся непосредственно с различного вида растений. Имеющнеся оценки отличаются друг от друга иногда во много раз [3, 22]. Для оценки' испарения осадков, задержанных растительным ` покровом и частично смачивающих поверхность почвы, В. Г. Анд- ** я