а формулы, основанные на зависимости испаре верхности от скорости ветра и разности упругост у испаряющей поверхности и на некоторой высоте о ваемый метод массообмена или аэродинамический); 6— формулы, основанные на приближенном ре водного и теплового балансов (комплексный или метод). — Из многочисленных расчетных формул первой распространенными являются двухчленные эмпири типа: Е, =(а-|-би) (е;—е,) ° ‚ и одночленные В, = Си(а-е), ° а также формулы типа_ | | Е, =«(е;—е,)', — ‘ где и — скорость ветра; З*ШУПРУГОС’ГЬ насыщающе по температуре водной поверхности; е; — упругость а, ё, С — эмпирические коэффициенты которые зав и экспозиции испаряющей поверхности и от климат При использовании уравнения (21) для расчета ния с водной поверхности испарительного бассей при скорости ветра и упругости. водяного пара, из соте 2 м над водной поверхностью, коэффициенты @ ния: а=0,15, 6=0,108. Соответственно для расчета парителя класса А (США) и измерении скорости 1,5 м над водной поверхностью а=0,32 и 5 =0,161 [8 Уравнение (22) использовалось для оценки и США {61] при измерении скорости ветра и упругос на высоте 2 м над водной поверхностью. При это ‚эние С (для суточного испарения) составляет 0,131, рой степени С зависит от площади озера, о чем упо ратуре. Уравнение (23) использовалось для расчета сут в Румынии, где 5 =0,85, а а изменяется от 0,42 до 0 В формулах второй группы используются главн матологические, а не метеорологические данные, ются в основном для расчета годового испарения с большой глубины Эти формулы при расчете. испар %0