( )( ) ( здесь Т — средняя месячная температура воздуха; /,— тепловой индекс 12 Д= У, (8.97) 1 ‚ Т \1,514 где !, == (—5—) ‚ а,== 675 . 10 7/ — 71 . 10 ЛЕН 1,79 . 107?/, -- 0,49; (8.98) Идн — Число суток в расчетном периоде; тдн — Продолжительность ‚ дня для этого периода. Интересный метод расчета оптимального испарения Еошт Пред- ложили Блейни и Кридл [131]. Расчетная формула имеет вид Еопт — 25,4КТ К, (8.99) ' ! где Т — средняя месячная температура воздуха; Ксв — процентное отношение светлого времени суток за месяц к светлому времени суток за год; К — эмпирический коэффициент, зависящий от вида культур, климатических условий и времени года. Обстоятельное сравнение различных методов расчета испаряе- мости сделала Л. И. Зубенок, показавшая, что испаряемость, рас- считываемая комплексным методом, достаточно хорошо учитывает особенности метеорологических условий территорий и ближе всего соответствует реальным условиям теплообеспеченности, определяе- мым радиационным балансом. 8.3.5. Влияние адвективного переноса тепла и влаги на испарение Все приведенные выше методы применимы для расчета испа- рения в условиях больших однородных пространств. Если размеры рассматриваемой территории ограничены, то вследствие трансфор- мации воздушных масс при их движении испарение может сущест- венно отличаться от испарения с однородных территорий. Прак- ‚ тическое значение этого явления особенно велико в условиях оро- шаемых земель и пустынных оазисов, так как за счет адвекции тепла из пустынь на увлажненные территории фактическое испа- рение может в 2 раза превышать испарение с больших террито- рий. Это явление в аридных условиях получило название «оазис: НОГО эффекта».\Учетом его `занимались многие исследователи: 283