Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 143 стр.

UptoLike

143
парциального давления водяного пара по высоте, получим вы-
ражение для расчета испарения в общем виде:
Е = bω
1
0
е
2
).
Подставив в него средние значения метеорологических
элементов, будем иметь
Е = 0,12ω
1
0
е
2
), (6.9)
где Е − слой испарившейся воды, мм/сут.;
0
e давление насыщенного водяного пара у поверхности
воды;
2
e − давление насыщенного водяного пара на высоте z
2
= 2 м.
Расчет испарения по эмпирическим формулам. Развитие
крупного гидротехнического и мелиоративного строительства
стимулировало разработку эмпирических формул для расчета
слоя испарившейся воды. В настоящее время таких формул
разработано большое число, но почти все они имеют структуру,
предложенную ещё Дальтоном (1802 г.):
E=ε
0
(e
0
e
2
), (6.10)
где ε
0
− коэффициент, зависящий от скорости ветра.
Большое число формул типа (6.10) связано в основном с
предложениями по определению ветрового коэффициента ε
0
.
Проверка точности различных формул по оценке испарения
с водной поверхности показала, что наиболее оптимальной яв-
ляется следующая:
Е= 0,14(1+0,72 ω
2
) (е
0
– е
2
). (6.11)
Эта формула рекомендуется для расчета испарения с вод-
ной поверхности в условиях равновесной стратификации атмо-
сферы в приводном слое, т.е. когда разность значений темпера-
туры воды и воздуха не превышает 4ºС. При наличии неравно-
весных условий в приводном слое воздуха необходимо рассчи-
тывать испарение по формуле В.А. Рымши и Р.В. Донченко
(1965) либо по уравнению А.П. Браславского и С.Н. Нургалиева
[30].
Для этого необходимо знать температуру, влажность возду-
ха и скорость ветра, измеренные непосредственно над поверх-
ностью водоема. Таких наблюдений, за редким исключением, не
имеется. Поэтому для расчета испарения по приведенным фор-
мулам используют данные о состоянии воздушной массы, полу-
парциального давления водяного пара по высоте, получим вы-
ражение для расчета испарения в общем виде:
                        Е = bω1 (е0 − е2).
      Подставив в него средние значения метеорологических
элементов, будем иметь
                       Е = 0,12ω1(е0 − е2),                (6.9)
где Е − слой испарившейся воды, мм/сут.;
     e0 − давление насыщенного водяного пара у поверхности
           воды;
     e2 − давление насыщенного водяного пара на высоте z2 = 2 м.
      Расчет испарения по эмпирическим формулам. Развитие
крупного гидротехнического и мелиоративного строительства
стимулировало разработку эмпирических формул для расчета
слоя испарившейся воды. В настоящее время таких формул
разработано большое число, но почти все они имеют структуру,
предложенную ещё Дальтоном (1802 г.):
                         E=ε0(e0 − e2),                   (6.10)
где ε0 − коэффициент, зависящий от скорости ветра.
      Большое число формул типа (6.10) связано в основном с
предложениями по определению ветрового коэффициента ε0.
      Проверка точности различных формул по оценке испарения
с водной поверхности показала, что наиболее оптимальной яв-
ляется следующая:
                  Е= 0,14(1+0,72 ω 2) (е0 – е2).          (6.11)
      Эта формула рекомендуется для расчета испарения с вод-
ной поверхности в условиях равновесной стратификации атмо-
сферы в приводном слое, т.е. когда разность значений темпера-
туры воды и воздуха не превышает 4ºС. При наличии неравно-
весных условий в приводном слое воздуха необходимо рассчи-
тывать испарение по формуле В.А. Рымши и Р.В. Донченко
(1965) либо по уравнению А.П. Браславского и С.Н. Нургалиева
[30].
      Для этого необходимо знать температуру, влажность возду-
ха и скорость ветра, измеренные непосредственно над поверх-
ностью водоема. Таких наблюдений, за редким исключением, не
имеется. Поэтому для расчета испарения по приведенным фор-
мулам используют данные о состоянии воздушной массы, полу-

                              143