Ф!, Ф1, Ф и Ф3: | 2 Фн Ф‹}:{р‚ъ'—1 + ФЁр‚і Фъі‹ _ Фср.і—! а Ф::(р.і | == — —› == — 2 2 ф — Фери Р Фр и Ф — Фери - Ферины ? 9 ? 9 Водная масса, перетекающая через левую границу расчет участка с воднобалансовым течением, имеет в начале расчет интервала времени минерализацию Ф\, а в конце его (рис. 1). В указанные моменты времени эти минерализации в действительно существуют на левой границе расчетного учас Принимая линейным изменение величины минерализации — в в пределах расчетного интервала времени, находим среднее чение минерализации воды, перетекающей через левую гран участка Н К Ф. 1 — _Ф ' 2 С помощью аналогичных рассуждений для правой — гран участка получаем ©; + ©; Фэ == — — ' 2 Величины минерализации Фс: и Фэ формируются под в нием как воднобалансовых, так и ветровых, плотностных и сей вых течений воды. Тем не менее расчет количества солей, пер симых через границы участка воднобалансовым — течением, минерализации воды Ф и Фэ правомерен, так как водноба совый перенос солей осуществляется в соответствии с ЭТтой м рализацией независимо от того, под влиянием каких факторов сформировалась. При использовании величин Фс: и Фс» для расчета водн лансового перетока солей мы учитываем влияние ветровых, п ностных и сейшевых течений на формирование величин мин лизации воды на границах участка. Однако здесь мы оценив только одну сторону действия течений, перемешивающих вод массу водоема: влияние их на перенос солей с воднобалансо течением. Само же перемещение солей в водоеме под влиян перемешивающих водную массу течений и связанное с этим менение средней на участках водоема минерализации воды считывается на втором этапе расчета, описанном, ниже. 112