L’evapotraspirazione
Energy and mass budgets
P.Sutton,Tree,1958-TateModern
Riccardo Rigon
L’Evapotraspirazione
Riccardo Rigon
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Per il calcolo di ET
Si possono usare anche le equazioni della massa e dell’energia
L’Evapotraspirazione
Riccardo Rigon
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Dal bilancio di energia
Dal bilancio di massa
ET = Rn H G PS
ET =
dS
dt
P R + RS + ...
L’Evapotraspirazione
Riccardo Rigon
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Dal bilancio di massa
ET =
dS
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P R + RS + RG
- La sua affidabilità cresce all’aum...
L’Evapotraspirazione
Riccardo Rigon
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Per corpi idrici di dimensioni intermedie
Watershed water balance method applied fo...
L’Evapotraspirazione
Riccardo Rigon
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Dal bilancio di energia
ET = Rn H G PS
- Rimane difficile da applicare ma ha alcuni...
L’Evapotraspirazione
Riccardo Rigon
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Suoli a granulometria fine, con grande possibilità di immagazzinare
umidità, estati...
L’Evapotraspirazione
Riccardo Rigon
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suoli grossolano, con limitata capacità di immagazzinamento, estate calde e
secche,...
L’Evapotraspirazione
Riccardo Rigon
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In generale ET è almeno un terzo delle , ed è pari praticamente alle
precipitazioni...
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Riccardo Rigon
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14.6 energy and mass budgets

  1. 1. L’evapotraspirazione Energy and mass budgets P.Sutton,Tree,1958-TateModern Riccardo Rigon
  2. 2. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !2 Per il calcolo di ET Si possono usare anche le equazioni della massa e dell’energia
  3. 3. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !3 Dal bilancio di energia Dal bilancio di massa ET = Rn H G PS ET = dS dt P R + RS + RG
  4. 4. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !4 Dal bilancio di massa ET = dS dt P R + RS + RG - La sua affidabilità cresce all’aumentare dell’intervallo temporale di integrazione - E’ difficile da applicare per corpi idrici molto grandi
  5. 5. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !5 Per corpi idrici di dimensioni intermedie Watershed water balance method applied for large regions and long time periods. For long-term estimates with no changes in storage (G or θ) Ea = P - Q Measurement over a watershed can be used to estimate actual evaporation (ETa) over large areas. angles in groundwater (G) and soil water (θ) Ea = P - Q ± ΔG ± Δθ
  6. 6. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !6 Dal bilancio di energia ET = Rn H G PS - Rimane difficile da applicare ma ha alcuni aspetti interessanti ET = dS dt P R + RS + RG + Aw - Probabilmente, in questo caso, è necessario aggiungere anche l’avvezione di energia
  7. 7. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !7 Suoli a granulometria fine, con grande possibilità di immagazzinare umidità, estati moderatamente calde, inverni freddi, e precipitazione mensile costante durante l’anno Andamento annuale dell’ ET
  8. 8. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !8 suoli grossolano, con limitata capacità di immagazzinamento, estate calde e secche, inverni freddi e umidi Andamento annuale dell’ ET
  9. 9. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !9 In generale ET è almeno un terzo delle , ed è pari praticamente alle precipitazioni nei climi aridi (PET > P). In effetti la differenza P-PET può essere usata come un indicatore della aridità del clima. Nei Climi umidi AET < P ma è limitata praticamente solo dall’energia disponible piuttosto che dall’acqua disponibile Andamento annuale dell’ ET
  10. 10. L’Evapotraspirazione Riccardo Rigon !10 Andamento annuale dell’ ET
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