мосферу при отсутствии облаков солнечная радна- ция частично поглощается и рассенвается водяным паром, аэрозолями и пылью. Попадая на подсти- лающую поверхность, часть раднации отражается, а часть поглощается. Отраженная радиация опять частично рассеивается атмосферой в разные сто- роны в том числе и вниз, по направлению к под- стилающей поверхности. Повторно рассеянная ра- диация вновь попадает на подстилающую поверх- ность и опять отражается от нее. Весь этот сложный — процесс преобразования солнечной радиации на пути — продвижения ее к подстилающей поверхности учтен в формуле, предложенной А. П. Браславским [58] для расчета поглощенной водой суммарной солнечной радиа- ции: Фсо == ФсооКоК,К.К, (1 — А,), (7.4) где @ср, о— суммарная солнечная радиация, посту- пающая при безоблачном небе на горизонтальную поверхность, альбедо которой равно нулю; Ку, К,, К., Кг — коэффициенты, учитывающие влияние 0б- лаков, повторно отраженной и рассеянной радиа- ции, влажности воздуха, высоты местности; А, — альбедо поверхности моря. По данным — актинометрических _ наблюдений были определены гипотетические значения Оср, о-— суммарной солнечной радиации при безоблачном небе и альбедо, равном нулю, которые зависят от фактора мутности атмосферы, широты — места и времени года. Значения Оср,о = [(ф, 4) были за- табулированы [58] и аппроксимированы следую- щим уравнением [60, 64] : Фгр о == 0,4846 {387 -- 156 сов (0,0413ф — 0,5459) -- -- [173 + 1225 (ф — 30)]}°"® сов / -- -- [0,0496 (ф — 30)?® — 19] сов 2/ -- -- (0,156 — 13) з 1.}, (7.5) где А = 0,59 (— 6,2); / — номер верная широта, °. Нами предложен другой вариант аппроксима- ции — зависимости — @ср‚о==](Ф, тиг), более точно совпадающий с опубликованными в работе [58] таблицами значений ©ср, о; месяца; ф — се- Ор о == 0,4846 <А„+ А сов \% (ч — 173)] + я А„{[ -- сов [% н 87)]}>‚ (7.6) тде ти— число дней от — начала — года; 4А, = = 486—4,175(ф — 30); А, == 183 - 5,325 (ф — 30); А» == 30—0,164(ф — 30) 1% для — января — июня; А, == 19—0,367 (ф — 30) 14%° — для — июля — декабря. Сделанная оценка точности расчета @ср,о ПО формулам (7.5) и (7.6) показала, что точность предложенной нами формулы (7.6) значительно выше. Так, например, для северных широт 40—50° в среднем за год средняя квадратическая ошибка расчета месячных значений Оср, о по формуле (7.5) составляет 15—925 Вт/м?, а по формуле (7.6) не более 5 Вт/м?. Такое же соотношение ошибок сох- раняется и для других широт. Предложена также новая аппроксимационная формула для расчета коэффициента Км, учитыва- 62 ющего влияние облаков на суммарную солнечную радиацию: Ка — {Ао -- Асов ау (т 10) ) М, — — 4» А о сов [ (та 10) |} (Мо — М, (7.7) где Мо и М, — общая и нижняя облачность в долях единицы; Ао,н — 0,675 + 632107 (ф— 30) 1+47; А н = 0015 + 148:10-° ф — 30) '; Ло,в = = 0,36 + 000358 (ф— 30); — ,, » = 0,07 + 0,0016 (ф — 30077 Ошибка расчета коэффициента Ку по формуле (7.7) в среднем равна 0,01, максимальное ее зна- чение 0,04, что в 2—10 раз меньше, чем по приве- денной в работе [58] формуле для Ку. В качестве эталона для оценки ошибок, так же как и для Фср, о, использовались данные, приведенные в ра- боте [64]. Уточнена также формула для определения ко- эффициента, учитывающего влияние влажности воз- духа (ез) на интенсивность суммарной солнечной радиации, достигающей поверхности земли: К == 1 -- п (ёпр — @), (7.8) где епр == @о -|- а, СО5 0 -- а, СО5 00 а, == Эл (ту: — т)[365; а, == дац; т = 210 — 0,121|ф— 67 ''; 0,82, ао== 1 +-0,357 (90 — @)”*?; а: — 8,9 — 0,043ф — 0,0189 | ф— 55|!*; аз == 1,2 — 0,0075|ф — 67 !, п == Аа - А„ СО %"—(т„г — т\)] $. , == 0,4 (ф — 30) — 5; А. „ == 0,001 [4,5 +- 0138 (р — 30)}; А„ == 0,001 [2,5 -+- 0,088 (ф — 30)]. Ошибка определения коэффициента К, по но- вой формуле (7.8) примерно в 2 раза меныше, чем по формуле, приведенной в работе [62]. Коэффициент К, учитывающий влияние аль- бедо подстилающей поверхности и размера водо- ема на поступающую суммарную солнечную радиа- цию, находился по формуле, предложенной в ра- боте [64] : ‹ == Кь -Е К, ав - (Кос — Коь) Ва( - В), (7.9) где К,,е== 1/(1 — уАс); Кь == 1/(! — у4); в; == 1/(! + 0,198х)); В: == /(1 -- 0,128х..); 1 — 0,5М, -- 0,49 (Мо — М); А и А, — альбедо поверхности суши и водоема для суммарной радиации, последняя рассчитыва- лась в соответствии с работой [62]; Хд И Хи — длина и ширина водоема, км.