д 9.4. Метод турбулентной диффузии Наряду с методами теплового и водного балансов, для испарения с водной поверхности используется метод турбул диффузии. Решение уравнения, описывающего полный пере дяного пара от испаряющей поверхности в атмосферу, с большими трудностями, поэтому чаще всего для расчета ния учитывается только вертикальный поток водяного пар ответствии с уравнением ' . да Е — —р_воздКг—дгі‚ где Е — испарение; рвозд — ПлотНостьЬ воздуха; дд/дг градие центрации водяного пара в атмосфере; 2 — высота над ис `щей поверхностью; К, — коэффициент турбулентного обмен Строго говоря, уравнение (9.15) справедливо только п ционарном процессе испарения во времени и для однородн стилающей поверхности достаточно больших размеров. Ос трудности в решении уравнения турбулентной диффузии во пара (или какой-либо иной 'субстанции) в атмосфере с с определением коэффициента турбулентного обмена К,. В исследованиях турбулентности в настоящее время сло два отчетливо выраженных направления, одно из которых руется на теории пограничного слоя, а второе основывается пользовании закономерностей статистической физики, теори бия и размерностей. Решение уравнения турбулентной ди с применением теории пограничного слоя и вывод формул годной для практических расчетов испарения, впервые бы ществлено Г. И. Свердрупом. Большой вклад в дальнейш витие метода турбулентной диффузии внесли советские М. И. Будыко, М. П. Тимофеев, А. С. Монин, А. М. О А. Р. Константинов и др. Одновременно с исследованиями по определению коэ ента турбулентного обмена решались задачи по построени четных формул испарения. Теоретические решения этих зад небольших или, по терминологии М. П. Тимофеева [292], о ченных водоемов с учетом различных граничных условий дятся в работах Л. С. Гандина и Р. Э. Соловейчик [69], М. мофеева [292], Г. Х. Цейтина [316] и др. ° На основании этих исследований получен ряд форму годных для практического использования. 269