ур р реговой полосы водохранилищ. По данным В. П. Баран Л. Н. Попова, эта величина в отдельных случаях может быт чительной и составлять около 20 % суммарного испарения. Несмотря на указанные ограничения в применении, д метод расчета испарения довольно широко используется в на исследованиях и практических целях. Для примера укажем сколько вариантов расчета испарения этим методом, выполн для оз. Севан в связи с решением проблемы использования вых запасов воды в озере для нужд народного хозяйства. П расчеты за период 1927—1934 гг. были сделаны В. К. Давыд затем Б. Д. Зайковым и наконец А. М. Мхитаряном [214]. боте 3. А. Викулиной [47] дана оценка водных ресурсов вн них водоемов СССР. Изучение структуры ‘водного баланса озер и водохра также является важной задачей, так как наличие таких д для водоемов позволяет наиболее обоснованно и рациональ пользовать их водные ресурсы. С этой целью на многих кр озерах и водохранилищах нашей страны организованы спе ные гидрометеорологические обсерватории, осуществляющие лексные гидрометеорологические наблюдения и воднобалан исследования. В настоящее время организованы оперативные деления элементов водного баланса многих озер и водохран ° Результаты этих определений систематически публикуются ‘циальных выпусках «Материалов наблюдений на озёрах и хранилищах». 9.2. Метод водных испарителей Непосредственные измерения испарения, осуществляются новном с поверхности небольших искусственных резервуа парителей и испарительных бассейнов. Для пространственн рактеристики испарения с водной поверхности на территории создана сеть водноиспарительных площадок, оборудованная дартными сетевыми испарителями ГГИ-3000 и эталонными испарительными бассейнами площадью 20 м?. Наблюдения за испарением с Вводной поверхности соп даются наблюдениями за осадками, температурой повер воды в испарителе (бассейне), скоростью ветра, температ влажностью воздуха. Испарение между сроками наблюдений вычисляется из нения водного баланса испарителя или испарительного ба Е — Р - М, ‚ 252 *