Сопоставление рассчитанных по различным формулам величин испарения с водной поверхности с измеренными (табл. 7) показы- вает, что наилучшие результаты дает расчет по формуле Е==0,16л (, — о) (1 - 0,61ч%о), близкое совпадение расчетных и наблюденных величин получается также при расчете по формуле Зайкова. Таблица 7 Распределение ошибок (% общего числа. случаев) в месячных величинах испарения. © водной поверхности, вычисленных по различным формудам (по отношению к наблюденным величинам) Днавнзой эу — в) # = одд — бы) Х Е = од6 — выа) Х овибок, % х + о72еоы) х ( + олоены) х ( + %некд Совершенно ясно,что расчет по всем приведенным в табл. 7 формулам имеет почти одинаковую точность. Отсюда следует, что уточнение расчетов испарения с водной поверхности можно полу- чить не путем разработки региональных формул и введения допол- нительных предикторов, а путем разработки методики определения гидрометеорологических элементов, входящих в расчетные фор- мулы. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИСПАРЕНИЯ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Для расчета испарения по всем получившим широкое ‚ распро- странение формулам необходимо иметь данные о температуре по- верхности воды для определения максимальной упругости водяного пара (ео), абсолютную влажность воздуха над водоемом на высоте 208 см (ежю) и скорость ветра на высоте 200 см. Все эти материалы, за исключением сведений о температуре воды, можно получить по данным метеостанций. Температуру поверхности воды малых водоемов можно опреде- лить по зависимости от температуры воздуха по метеостанции ис. 3). 1 Для условий Средней Азии были получены три ветви зависимо- сти температуры воды от температуры воздуха. Первая из них ха- рактеризует районы с высотами до 100 м, вторая — от 100 до 800 м, третья — от 1000 до 2000 м. Данные, характеризующие высотную зону 600—800 м (ст. Фрунзе), довольно близки к данным, полу- ченным для высотной зоны 100—500 м, поэтому температуру 70