Prof. Eudes José Arantes. A Evapotranspiração pode ser estimada por: Equações com base na temperatura do ar:  Método de Thornthwaite,  Método de Blaney-Criddle;

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Modelagem em Ciências Biológicas Aula 3: Balanço de calor
Advertisements

Umidade do ar.
Domínios e Paisagens Biogeográficos
Sistema de Informações Geográficas
CAPÍTULO 03 – EVAPORAÇÃO E TRANSPIRAÇÃO
2º Ano CENSA Prof. Jane Ilce
Hidrologia Evapotranspiração Carlos Ruberto Fragoso Jr.
11:11 Formulação Matemática dos Processos Ambientais Parte 4: Balanço de calor em Estuários Carlos Ruberto Fragoso Júnior.
Os climas no mundo (1ª parte)
Mestranda: Maria Isabel Mota Carneiro
Processo de Precipitação Por Osvalcélio Fortunato
ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO
ESTIMATIVA DA EVAPORAÇÃO
Hidrostática Prof. Luciano Mentz.
EVAPORAÇÃO E EVAPOTRANSPIRAÇÃO
Mestranda: Maria Isabel Mota Carneiro
EQUILÍBRIO DE FASES EM SISTEMAS SIMPLES
Transformações Físicas das Substâncias Puras
Evaporação e Transpiração
Caracterização dos estados físicos da água
Caracterização dos estados físicos da água
TA 733 A – Operações Unitárias II
NECESSIDADES HÍDRICAS DAS CULTURAS
EVAPOTRANSPIRAÇÃO Evapotranspiração foi utilizado por Thornthwaite, em 1944, para expressar a ocorrência simultânea da transpiração da planta e evaporação.
ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA
3. Regime Transitório (ou transiente)
“O AQUECIMENTO DA ATMOSFERA”
Hidrologia Evapotranspiração Carlos Ruberto Fragoso Jr.
Termodinâmica da Atmosfera
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
A Segunda Lei da termodinâmica em Volumes de Controle
Variação de Entropia do Sistema Durante um Processo Irreversível
PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA E MONITORAMENTO DO ENTORNO DE PARQUES E RESERVAS, CONSIDERANDO A MICROBACIA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 1. Moreira 1, P.R.,
Evaporação e Evapotranspiração
Aula 13 Formas Integrais das Leis Fundamentais
Elementos do Clima.
Evapotranspiração (quantidade de água perdida evaporação da superfície do solo ou água e transpiração das plantas em mm)
Evaporação e Evapotranspiração
Importância da evapotranspiração para o ambiente agrícola
Renata Gonçalves Aguiar
MOVIMENTO.
Evapotranspiração.
Evapotranspiração LCE 306 – Meteorologia Agrícola Prof. Paulo Cesar Sentelhas Prof. Luiz Roberto Angelocci ESALQ/USP – 2005 Aula # 8.
Universidade Estadual de São Paulo Escola de Engenharia de Lorena Prof. Arnaldo Marcio Ramalho Prata Respiração Microbiana.
Exemplo 2 (Bocal). Vapor entra em um bocal operando em regime permanente com p1 = 40 bars, T1 = 400oC, e uma velocidade de 10 m/s. O vapor escoa através.
Variabilidade espacial e estimativa da duração do período de molhamento em vinhedo de ‘Niagara Rosada’ Disciplina LCE 5702 – Métodos Instrumentais de Análise.
MUDANÇA DE FASE.
TROCA DE CALOR CALOR LATENTE DE VAPORIZAÇÃO Muda o estado físico Não altera a temperatura. 1L d’água de 99,1ºC => 1L de vapor = + 539,4 Kcal 1L d’água.
Universidade Estadual de São Paulo Escola de Engenharia de Lorena
Equação da Energia Para Fluido Ideal
Correcção da 4.ª ficha de avaliação
ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA
“O AQUECIMENTO DA ATMOSFERA”
Classificação Climática
Universidade Estadual de São Paulo Escola de Engenharia de Lorena Prof. Arnaldo Marcio Ramalho Prata Respiração Microbiana.
ENG309 – Fenômenos de Transporte III
ENG309 – Fenômenos de Transporte III
Modelos Hidrológicos EHD222 - Modelagem Hidrológica Aplicada
FÍSICA - PROJETO REVISÃO 2015 MW
COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DA ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO
AULA 5 Evaporação Disciplina INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS E MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO ACA 221 Graduação Departamento de Ciências Atmosféricas / Iag.
Temperatura e Vapor de água
Calorimetria.
OS ELEMENTOS D0 CLIMA 1.
A FÍSICA E O NOVO ENEM Prof. Cleriston da Paz. O Novo ENEM e a Física 2.
8.1 – Calor Site: Calor Sensível: Calor Sensível: É a quantidade de calor necessária para varia a temperatura de Um corpo sem que.
Evaporação e Evapotranspiração
Relação Solo-Água-Planta-Atmosfera
Hidrologia Prof.: Eudes José Arantes. Programa da Disciplina  Ciclo Hidrológico  Precipitação, Infiltração, Evaporação e Evapotranspiração  Bacia Hidrográfica.
ESTIMATIVA DA EVAPORAÇÃO
Transcrição da apresentação:

Prof. Eudes José Arantes

A Evapotranspiração pode ser estimada por: Equações com base na temperatura do ar:  Método de Thornthwaite,  Método de Blaney-Criddle; Equações com base nos dados do tanque classe A; Equações com base na evaporação potencial:  Método do Balanço de Energia;  Método Aerodinâmico;  Método Combinado.

MÉTODO DE THORNTHWAITE O Método de Thornthwaite foi desenvolvido com base em dados de evapotranspiração medidos e dados de temperatura média mensal, para dias com 12 horas de brilho solar e mês com 30 dias.

MÉTODO DE THORNTHWAITE O método de Thorntwaite é calculado da seguinte forma: Onde: ETP = Evapotranspiração potencial (mm/mês) F c = Fator de correção em função da latitude e mês do ano; a = 6, I 3 – 7, I 2 + 0, I + 0,492 (mm/mês) I = índice anual de calor, correspondente a soma de doze índices mensais; T =Temperatura média mensal ( o C)

MÉTODO DE THORNTHWAITE

Para corrigir os valores da evapotranspiração para cada tipo de cultura é só multiplicar a ETP pelo coeficiente de cultura K c : ETP cultura = K c. ETP Onde: ETP cultura = Evapotranspiração potencial da cultura (mm/mês); ETP = evapotranspiração potencial (mm/mês). K c = coeficiente de cultura.

Os valores de K c são tabelados para diferentes culturas nos seus vários estágios de desenvolvimento.

1.Para uma latitude de 7º S, calcule o valor da ETP pelo Método de Thornthwaite para cada mês, sabendo que a bacia é coberta por pasto. FatorJanFevMarAbrMAiJunJulAgoSetOutNovDez T (°C) 26,926,126,225,625,524,925,025,726,727,327,527,1

Foi desenvolvido originalmente para estimativas de uso consutivo, e utiliza a seguinte equação: ETP = (t - 0,5. T). p Onde: ETP = evapotranspiração mensal (mm/mês); T = temperatura média anual em o C t = temperatura média mensal em o C p = percentagem de horas diurnas do mês sobre o total de horas diurnas do ano

Para corrigir os valores da evapotranspiração para cada tipo de cultura é só multiplicar a ETP pelo coeficiente de cultura K c : ETP cultura = K c. ETP Onde: ETP cultura = evapotranspiração potencial da cultura (mm/mês); ETP = evapotranspiração potencial (mm/mês); K c = coeficiente de cultura.

Os valores de K c são tabelados para diferentes culturas nos seus vários estágios de desenvolvimento.

2.Para uma latitude de 7º C, calcule o valor da ETP pelo Método de Blaney-Criddle para cada mês, sabendo que a bacia é coberta por pasto. FatorJanFevMarAbrMAiJunJulAgoSetOutNovDez T (°C) 26,926,126,225,625,524,925,025,726,727,327,527,1

A Evapotranspiração Potencial pode ser estimada a partir da evaporação potencial medida pelo Tanque Classe A. Ou seja, só é necessário corrigir os valores da evaporação com o coeficiente de cultura K c : ETP = K c. E P Ou seja, ETP = K c. (K t. E tanque ) Onde: ETP = evapotranspiração potencial (mm/dia) E = evaporação do tanque classe A (mm/dia) K t = coeficiente do tanque (No semi-árido, adotar-se K t = 0,75).

Os valores de K c são tabelados para diferentes culturas nos seus vários estágios de desenvolvimento.

3.Calcule o valor da ETP através do Tanque Classe A para cada mês, sabendo que a bacia é coberta por pasto. FatorJanFevMarAbrMAiJunJulAgoSetOutNovDez E Tanque 231,9159,5164,0138,9202,8194,5234,1283,3291,7301,9285,1275,6

EQUAÇÕES COM BASE NA EVAPORAÇÃO POTENCIAL Para estimar os valores da evapotranspiração potencial através da evaporação potencial, é preciso multiplicar a E P pelo coeficiente de cultura K c. Ou seja, é necessário acrescentar o coeficiente de cultura (Kc) em cada equação dos métodos de estimativa de evaporação citados abaixo: Método do Balanço de Energia; Método Aerodinâmico; Método Combinado.

Onde: ETP = Evapotranspiração potencial diária (mm/dia) R L = Radiação líquida (W/m 2 ); l v = Calor latente de vaporização (J/kg) l v = 2, – T ; ρ w = massa específica da água (ρw = 977 kg/m 3 ); T = Temperatura do ar (°C); K c = Coeficiente de Cultivo.

Onde: ETP = Evapotranspiração potencial (mm/dia); Kc = Coeficiente de Cultivo; e s = Pressão de vapor saturado (Pa) e a = Pressão de vapor atual (Pa)e a = U R. e s ; u = Velocidade do vento na altura z 2 (m/s); z 2 = Altura da medição da velocidade do vento (geralmente é adotado 2 m a partir da superfície); z 1 = Altura de rugosidade da superfície natural.

Onde: ETP = Evapotranspiração potencial (mm/dia); Kc = Coeficiente de Cultivo; E r = Evaporação calculada pelo método do balanço de energia (mm/dia); E a = Evaporação calculada pelo método aerodinâmico (mm/dia); ∆ = e s / (237,3 + T) 2 (Pa/°C)  = 66,8 Pa/°C

Onde: ETP = Evapotranspiração potencial (mm/dia) E r = Evaporação calculada pelo método do balanço de energia (mm/dia); ∆ = e s / (237,3 + T) 2 (Pa/°C)  = 66,8 Pa/°C  = 1,3

Os valores de K c são tabelados para diferentes culturas nos seus vários estágios de desenvolvimento.

4.Para um albedo igual a 0,3 e a altura da rugosidade natural igual a 0,41 cm, e sabendo que a bacia é coberta por pasto, calcule o valor da ETP pelos métodos: a) Balanço de Energia para cada mês; b) Aerodinâmico; c) Combinado ou Penmam; d) Priestley – Taylor. Fator JanFevMarAbrMAiJunJulAgoSetOutNovDez T 26,926,126,225,625,524,925,025,726,727,327,527,1 RiRi URUR 60,367,772,171,468,464,660,355,854,053,354,856,0 u 1,331,041,051,071,291,731,752,142,042,111,731,44 T ( o C); R l (cal / cm 2 / dia); U R (%) ; u (m/s)