`формулы по оценке максимальной и фактической ` скорости. испарения: САТ. И Жео[-@н-): — в А АГ й В/ А)/(А+Ё П) (3.27) х тде Е, н Ё, — максимальная и фак- 1600| тическая скорость испарения, см/с; В/и — удельная — газовая — постоянная водяного ‘пара, равная 461,5: 10% ем?/ (*,°С); А — дефицит _ относительной лажности воздуха, определяемый по Н температуре поверхности воды, в до- лях от единицы; 7 — температура_по- верхности_воды, К; & — коэффициент 1гоо| турбулентной — диффузии; — 6— пара- метр, определяемый в зависимоети от температуры поверхности воды. по гра- фику, представленному на рис. 6; й — В высота_измерения. влажности. воздуха над — водной — поверхностью, — равная 2м. Формулой (3.26) учитывается ко- ы личество молекул воды, выраженное в виде объема, вылетающих © 1 смё водной_поверхности в | с без `учета возвращения части их на поверхность р поды Формула (3.27) учитывает количе- ство молекул (также в виде объема), оставшихся в воздухе за вычетом их 400| Рис, 6. Зависимость параметра $ от тем- пературы поверхности воды & 0 0 Х 05% части, поглощенной вновь водной поверхностью, т. ©. характери- зует фактическое испарение с водной поверхности В выражении (3.27) содержится трудно определяемый пара- метр 6— коэффициент турбулентной диффузни. При отсутствии ‘инверсий этот параметр может быть оценен по формуле М. П. Ти- мофеева. Для перехода от максимальной скорости - нспарения к максимальной сумме испарения за какой-либо интервал времени необходимо в формулу (3.26) ввести множитель т— число секунд в расчетном интервале времени. Температура поверхности воды и другие элементы формул (3.26) и (3.27) в данном случае при- 56 нотся равными их средним значениям за рассматриваемый тервал времени. х ‚ Испарение с поверхности снега не играет существенной роли 1ри расчетах водного баланса за декадные, месячные и более длительные интервалы времени холодного пернода года. Только в течение короткого пернода (сутки, декада) испарение со снега `может оказаться существенным элементом водного баланса водо- ‘бора (абсолютное яначение этого расходного компонента: не `более 12 мм/сут). Расчет испарения с поверхности снежного покрова Ё& мм/сут рекомендуется производить по формуле . П. Кузьмина [99] Е == (0,18 + 0,100/0) (ео — е)), (3.28) `где о— средняя скорость ветра на высоте флюгера, м/с; ео — максимальная упругость водяного пара, мбар; е — упругость водяного пара на уровне 2 м от поверхности снега, Применяются также упрощенные формулы, в которых в каче- стве основной расчетной характеристики используется значение дефицита влажности воздуха [83). 3.2.4, Испаряемость При_ расчетах водного баланса речных водосборов возникает необходимость в определении суммарного количества - испарив- шейся влаги со всей площади бассейна. Для того чтобы не учи- тывать в расчетных схемах по определению суммарного нспарения с речных водосборов динамику влагозапасов в почве, было вве- дено понятие испаряемости, которое широко используется у нас: и за рубежом уже более 70 лет. Под испаряемостью`понимается максимально возможное испарение с данной испаряющей. поверх- ности при неограниченной подаче воды к ней при данных метео- рологических ` условиях. Определить испаряемость эксперимен- тально достаточно сложно в сиду того, что на интенсивность нспарения влияют размеры подстилающей поверхности, ее тем- пература, метеорологические — условия - окружающей — местности (краевой` эффект) и т. д. Многими. исследователями предложены различные способы определения испаряемости. Одни в качестве: испаряемости принимают испарение с водной поверхности [6], другие определяют испаряемость с помощью почвенных испари: телей, заполненных предельно увлажненной почвой [74]. При этом Зачастую применяются различные типы. приборов и испаряе- мость определяется для разных по размеру испаряющих поверх- ностей, А. И. Будаговский [19), В. Г. Андреянов [3] и ряд других ученых указывают, что испаряемость соответствует условиям: испарения с небольшой площади испарителя с предельным. увла- жнением, режим испарения и теплообмен. которого не влияют на метеорологические условия окружающей местности. Если испа- ряющая площадь будет достаточно большой, то повышенное испарение с увлажненной поверхности приведет к изменению 57