Exposicion de evapotranspiracion

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de la universidad materia agroclimatologia concepto de evapotranspiracion

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Exposicion de evapotranspiracion

  1. 1. EVAPOTRANSPIRACIÓN POSTULANTE: Marco Antonio Núñez Núñez
  2. 2. <ul><li>¿Que es Evapotranspiración? </li></ul><ul><li>¿Que Necesita para que exista? </li></ul><ul><li>Evapotranspiración de referencia Eto= f (clima) </li></ul><ul><li>Evapotranspiracion del cultivo </li></ul><ul><li>Etc= f (clima, cultivo) </li></ul><ul><li>Etc= Eto x Kc </li></ul><ul><li>De que depende la Evapotranspiración </li></ul><ul><li>Tipo de planta </li></ul><ul><li>Ciclo de crecimiento de la planta </li></ul><ul><li>Tipo de suelo y humedad del suelo </li></ul><ul><li>Insolación, viento, humedad de la atmósfera, etc. </li></ul><ul><li>Manejo del cultivo </li></ul>
  3. 3. Importancia de la Evapotranspiración en el ciclo hidrológico
  4. 4. <ul><li>Como se mide la Evapotranspiración : </li></ul><ul><li>1. Lisímetros. Una estación lisimétrica es una zona de terreno natural de superficie del orden de 4 m2 </li></ul><ul><li>2. Sonda de neutrones. Se basa en la absorción de neutrones por el agua, lo que permite evaluar el contenido de humedad. </li></ul><ul><li>3. Balance hídrico. consiste en seleccionar una cuenca natural pequeña y medir en ella la precipitación, escorrentía y percolación; por diferencia se calcula la evapotranspiración: </li></ul><ul><li>Etpr = P - Q - Perc. </li></ul>
  5. 5. 4.TANQUE EVAPORÍMETRO (CLASE A) Se trata de un recipiente cilíndrico fabricado a base de hierro galvanizado, de 1,21 m de diámetro y 25,4 cm de alto, que se coloca a unos centímetros sobre el suelo utilizando una plataforma, generalmente de madera El agua de la cubeta debe mantenerse a 5-7 cm del borde.
  6. 6. Limnímetro
  7. 7. 5. Evaporimetro de Piché Este instrumento sirve para controlar la evaporación potencial que es la cantidad de agua por unidad de área y por unidad de tiempo que se evapora en una pequeña superficie expuesta al aire libre. Se instala dentro de la caseta meteorológica y consiste en un tubo de vidrio graduado, con el extremo inferior abierto por el que se evapora el agua a través de un papel secante circular de dos centímetros de diámetro.
  8. 9. <ul><li>La evapotranspiración varía en la Amazonía entre 600 mm en la cuenca alta semiárida del río Grande a 1500 mm en la cuenca del río Orthon. En la cuenca Altiplánica varía disminuyendo de Norte a Sur de acuerdo a la disponibilidad de humedad, tal es así que sobre el lago Titicaca la evaporación supera los 1500 mm, llegando a valores cercanos a los 100 mm en la zona de los salares. </li></ul><ul><li>En la cuenca de los ríos Bermejo y Pilcomayo la ETR varía entre 600 y 900 mm con valores mínimos entre 200 y 300 mm. </li></ul>
  9. 10. Formulas utilizadas ETP = K.EV, K = 0,812 Javier López Javier García B. ETP = 0,562 (ema-emi 2) Papadakys ETP = K.EV.C,.Ccrc.F Grassi-Christiansen 3ª. ETP = K.Rs.Ct.Ccrc.F Grassi-Christiansen 2ª. Turc Thornthwaite ETP = K.F, k = 0,75 Blaney-Criddle Pemman U = 0,244 + 0,085 C° Lowry- Johnson Blaney - Morin
  10. 11. <ul><li>Formula de Hargreaves </li></ul><ul><li>ETo = 0,0023 x Ra x (Tm+17,8) x (Tmax-Tmin)^0,5 </li></ul><ul><li>Donde: </li></ul><ul><li>Ra = Radiación extraterrestre. </li></ul><ul><li>Tm = Temperatura media de las medias del período considerado. </li></ul><ul><li>(Tmax-Tmin)^0,5 = Raiz cuadrada de la diferencia entre la temperatura media de las máximas y las mínimas del período considerado . </li></ul><ul><li>MÉTODO DE BLANEY-CRIDDLE </li></ul><ul><li>Es una fórmula utilizable para zonas áridas: </li></ul><ul><li>Etp = p·(0,46·T + 8,13) </li></ul><ul><li>Donde: </li></ul><ul><li> p = 100·(nº horas luz al día / nº horas luz al año); </li></ul><ul><li>T = es la temperatura en ºC </li></ul><ul><li>Etp= es la evaporación diaria en mm. </li></ul><ul><li>MÉTODO DE CONTAGNE </li></ul><ul><li>Etp (mm/día) = p - T· p2 = p - [p2 / (0,8 + 0,14·T)] </li></ul><ul><li>Donde: </li></ul><ul><li> p = es la precipitación anual en mm. </li></ul><ul><li> T = es la temperatura media anual. </li></ul>
  11. 12. <ul><li>PENMAN-MONTEITH </li></ul>Eto = 0.408 x ∆ (Rn) + & x 900 x U 2 ( ¢ s - ¢ a ) T + 273 ∆ + & (1 + 0.34 U2) Donde: ∆ = Constante Kpa/ºc en función a la temperatura del medio Rn= Radiación Neta & = Constante Kpa/ºc influenciada por la altura T = Temperatura media U 2 = Velocidad del viento a 2 metros ¢s = presion de saturacon de vapor de agua ¢ a = presion real de vapor de agua
  12. 13. GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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