ней зоны аэрации, для определения испарения применяетс дующее уравнение: Ё == Р — @пов — А$сн — А$пон — АМ — @инф› ‚ где Р — осадки; Фпов — Пповерхностный сток; А$ся — изм запасов воды в снежном покрове (включая ледяную кор поверхности почвы; Абнон — Изменение запасов воды в по ниях поверхности водосбора (временные скопления воды сточных понижениях); АМ — изменение влагозапасов в ве слое почвогрунтов; ©инф — количество просочившейся во верхней активной зоны аэрации в нижележащие слои грунт до уровня грунтовых вод). В теплые периоды года, когда осадки, кроме задержанн логом леса, расходуются только на испарение, пополнение за влаги в верхнем слое почвогрунтов и на поверхностный сток мула для вычисления суммарного испарения с лёса имеет в Е == Р — Ооо — АМ. При отсутствии поверхностного стока указанная формул более упрощается: Е= Р -АМ, | Косвенный метод определения суммарного испарения с ле „нован на количественной оценке отдельных его составляющих ‘марного испарения под пологом лёса Е,, испарения части ос `‘задержанных пологом леса Е, и транспирации древесной ; тельности Ё. Тогда Е= Е, - Е, }- Е,. В зависимости от таксационных характеристик насаждени став, возраст, полнота и тип леса) количественное соотно между перечисленными составляющими суммарного испарен дет различно. Числовые значения этих соотношений различ во времени, особенно существенно в теплый и холодный пе года. Так, например, испарение под пологом леса в теплое года представляет собой в основном испарение с надпочве покрова, а в холодное — испарение со снежного покрова. Ниже кратко осветим основные приемы и методы количе ной оценки отдельных составляющих суммарного испарения с 240