Растениеводство / 64 год / 3 номер (сентябрь 2015) / pp. 77-96

VARGA-HASZONIZS Z; TAR K; LANTOS ZS; VARGA Z

Сравнение формул испарения на основе данных метеорологической станции в г. Мошонмадьяровар

Испарение – выделение водяного пара с различных поверхностей в атмосферу – самая важная часть расхода водного баланса растений. Среди определяющих испарение функций различаем потенциальное испарение, эквивалентное испарение и методы, служащие для вычисления референции эвапотранспирации.

Для сравнительных анализов использовали данные измерений 1981–2010 годов метеорологической станции факультета Сельского Хозяйства и Науки о Пище Западно-Венгерского Университета (г. Мошонмадьяровар). Однако измеренные данные ванны «A» только с 1994 года находятся в нашем распоряжении, поэтому из них могли использовать средние показатели данных только за 16 лет в период 1995–2010 годов.

В сравнении с измеренными величинами испарения ванны «A», участвовали установленные уравнением Пенмана (Penman) показатели, определённые уравнением ФАО Пенман-Монтейт (FAO Penman-Monteith) показатели, вычисленные формулой Пристли-Тейлор (Priestley-Taylor) и ранее выработанные на венгерских данных с помощью функции ванны.

Сравнение исследованных эвапотранспирационных уравнений показывает то, что в Мошонмадьяроваре для определения эвапотранспирации предлагается исполь зовать уравнение Пенмана, а также уравнение ФАО Пенман-Монтейта. Эти урав нения с одной стороны хорошо отражают результаты измерений, с другой сторо ны – в случае их применения – можно проводить венгерские и международные срав нения, поскольку эти уравнения обычно используются во всём мире, как референ ция эвапотранспирации.

Измерения корыта «А» и показатели уравнения корыта изменяются параллельно с величинами репрезентативных уравнений эвапотранспирации, поэтому данные «А»-ванны и величины уравнения ванны можно пересчитать множителем в референ циальную эвапотранспорацию в таких местах, где не располагаем данными измерения ветра.

Уравнение Пристли-Tейлор, так как содержит только необходимую энергию к ис парению, но не показывает испаряющее влияние воздуха, в первую очередь даёт надёжный результат на территориях с влажным климатом. Поскольку вся территория Венгрии не такого характера, уравнение Пристли-Tейлор не только в Мошонмадьяроваре, но и на других территориях Венгрии будет показывать более низкие показатели величин транспирации, чем на самом деле.

Если сравниваем эвапотранспирационные способы, то надо учитывать и то, что проводим сравнение в климатических условиях одинакового характера, или в такoм случае, когда в климатических условиях можно наблюдать какую-либо тенденцию в изменении элементов, влияющих на эвапотранспирацию.

В климатических условиях Мошонмадьяровара с 1990-ых годов произошло изме нение.

Годовая средняя температура показывает повышающую тенденцию, а относительная влажность показывает уменьшающую тенденцию, и каждая из них имет влияние на увеличение испарения. Так как уравнение ванны основывается на этих двух элементах, это уравнение ванны показало самое сильное изменение.

Влажность воздуха уравнения Пенмана и уравнения ФАО Пенмана-Moнтейта – толь ко одна составная часть, так они более слабой повышающейся тенденцией реаги ровали на наступившие изменения. Уравнение Пристли-Тейлора не содержит составную влажности воздуха, поэтому и не реагирует заметно на эти изменения.

Keywords: эвапотранспирация, метод Пенмана, метод ФАО-Пенмана, метод Пристли-Тейлора, уравнение ванны

Указатель для автора

Download (PDF, 94 KB)

Publication Ethics

Publication Ethics and Malpractice Statement of Növénytermelés: The journal follows the CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS announced by the Committee on Publication Ethics.

Импрессум

Главный редактор:

János Nagy

Адрес

Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
4015 Debrecen, Pf. 36.

Teлефон

(06 52) 508-310

Более подробно