разования, получим ы (24) мер :‘ Заменив в уравнейни (24) величину / по уравненню Смита ( = 59,7-—0,0580), удельную влажность абсолютной влажностью в мнллибарах и величину теплоемкости се числелным значеннем, перепитем! уравнение (94) в следующем виде: АР аА' @5) (59,7 — 0,058) т где р — измеренное, р, — пормальное атмосферное давление, мб; В — в мМ/. Пренебрегая поправкой на давление и подставляя вместо скрытой теплоты испарения её приближенное значение (600 кал/), Формулу для расчета суммарного испарения по наблюдениям за составляющими теплового баланса, а также градиентами темпе- ратуры и влажности воздуха записывают обычно в такой форме: Е= (26) сде В и Р в формулах (24) н (25) — в кал/(к-см?); е — абсолют- ная_ влажность, мм; В — в мм/ч. Подобное упрощение формулы (24), как отмечает Романов {211 , приводит в большинстве случаев к незначительным: ошиб- кам, Так, при весьма высокой температуре воздуха, сильном мспарении и малой величине А//Ае ошибка вычисления Ё по формуле (26) может_достигать жсего-3%; в обычных условиях опа не превышает 1,5—2%. При нормальном атмосферном давле- ннн поправка на давление также невелнка, но увеличивается с уменьшением испарения. При давлении, существенио отличающемся от иормального, формула (26) может давать значительные ошибки. Расчеты Ро: манова показали, что упрощенной формулой (26) можно поль- зоваться лишь в тех случаях, когда атмосферное давление не мадает ниже 950 мб. В тех случаях, когда величина затрат тепла на испарсние значительно превышает затраты на турбулентный м отгок в атмосферу ( отношение $- 1 ), что имест место на оро- лшаемых землях, упрощенной формулой можно пользоваться и при давлелии %00 мб. А При. -М х 0,2, т. е. при затратах тепла на турбулентный отток, составляющих около 13% затрат тепла на испарение, Формулой (26) можно пользоваться н при давлении 800 и даже