Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

31
EVAPOTRANSPIRACI CHRISTENSEN Ecuación: Donde: F = Para el caso usaremos como cultivo de la zona la papa cuyo F es = ESTACION HVCA DISTRITO : LATITUD PROVINCIA : HUANCAVELICA LONGITUD DEPTO : HUANCAVELICA ALTITUD MES N° días Tmax Tmin TD R CLC ENE 31 12.00 9.10 10.55 2.90 16.60 5.60 FEB 28 13.40 9.20 11.30 4.20 16.30 5.90 MAR 31 11.90 9.20 10.55 2.70 15.40 6.30 ABR 30 10.80 8.40 9.60 2.40 14.00 3.70 MAY 31 8.40 6.00 7.20 2.40 12.50 1.80 JUN 30 7.90 4.60 6.25 3.30 11.60 1.50 JUL 31 8.60 4.00 6.30 4.60 12.00 2.20 AGO 31 8.60 4.60 6.60 4.00 13.20 2.80 SET 30 9.20 6.00 7.60 3.20 14.70 4.50 OCT 31 10.60 6.80 8.70 3.80 15.80 6.20 NOV 30 10.90 6.50 8.70 4.40 16.40 4.80 DIC 31 11.50 8.60 10.05 2.90 16.50 4.80 Anual 365 T° media C Et :Evapotranspiracion diaria C R = 0.1824 + 0.0575R, siendo R la radiación teórica en la cima de la atmósfera, radiacion C clc = 1.15 - 0.05C lc , siendo C clc el coeficiente de nubosidad y C lc la nubosidad en d C T = 0.62081 + 0.02633T - 0.0003682T 2 , siendo C T el coeficiente de temperatura, a C TD = 0.9361 + 0.00767TD, donde TD es la diferencia de temperatura en °C F = es el factor de cultivo. Su valor para algunos cultivos es dado po Grassi: Para el caso usaremos como cultivo de la zona la papa cuyo F es = Et = 5,46.CR*Cclc*CT*CTD*F HVCA

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EVAPOTRANSPIRACIONCHRISTENSEN

Ecuación:

Donde:

Et Evapotranspiracion diaria

=

=

=

= 0.9361 + 0.00767TD, donde TD es la diferencia de temperatura en °CF = es el factor de cultivo. Su valor para algunos cultivos es dado po Grassi:

Para el caso usaremos como cultivo de la zona la papa cuyo F es =ESTACION HVCA

DISTRITO : LATITUD : 12º20'15" SPROVINCIA : HUANCAVELICA LONGITUD : 74º58'15" WDEPTO : HUANCAVELICA ALTITUD : 3755 msnm

MES N° días Tmax Tmin TD R CLC

ENE 31 12.00 9.10 10.55 2.90 16.60 5.60 1.14 0.87

FEB 28 13.40 9.20 11.30 4.20 16.30 5.90 1.12 0.85

MAR 31 11.90 9.20 10.55 2.70 15.40 6.30 1.07 0.84

ABR 30 10.80 8.40 9.60 2.40 14.00 3.70 0.99 0.96

MAY 31 8.40 6.00 7.20 2.40 12.50 1.80 0.90 1.06

JUN 30 7.90 4.60 6.25 3.30 11.60 1.50 0.85 1.08

JUL 31 8.60 4.00 6.30 4.60 12.00 2.20 0.87 1.04

AGO 31 8.60 4.60 6.60 4.00 13.20 2.80 0.94 1.01

SET 30 9.20 6.00 7.60 3.20 14.70 4.50 1.03 0.92

OCT 31 10.60 6.80 8.70 3.80 15.80 6.20 1.09 0.84

NOV 30 10.90 6.50 8.70 4.40 16.40 4.80 1.13 0.91

DIC 31 11.50 8.60 10.05 2.90 16.50 4.80 1.13 0.91

Anual 365

CR 0.1824 + 0.0575R, siendo R la radiación teórica en la cima de la atmósfera, expresada en mm/día y CR el coeficiente de radiacion

Cclc 1.15 - 0.05Clc, siendo Cclc el coeficiente de nubosidad y Clc la nubosidad en décimas

CT 0.62081 + 0.02633T - 0.0003682T2, siendo CT el coeficiente de temperatura, adimensional, y T la temperatura en °C

CTD

T° media C

CR Cclc

Et :Evapotranspiracion diaria CR = 0.1824 + 0.0575R, siendo R la radiación teórica en la cima de la atmósfera, expresada en mm/día y CR el coeficiente de radiacionCclc = 1.15 - 0.05Clc, siendo Cclc el coeficiente de nubosidad y Clc la nubosidad en décimas CT = 0.62081 + 0.02633T - 0.0003682T2, siendo CT el coeficiente de temperatura, adimensional, y T la temperatura en °C CTD = 0.9361 + 0.00767TD, donde TD es la diferencia de temperatura en °C F = es el factor de cultivo. Su valor para algunos cultivos es dado po Grassi:

Para el caso usaremos como cultivo de la zona la papa cuyo F es = 1,04

Et = 5,46.CR*Cclc*CT*CTD*F

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

HVCA

HVCA

ETO

(mm

/mes

)

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

HVCA

HVCA

ETO

(mm

/mes

)

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Evapotranspiracion diaria

0.9361 + 0.00767TD, donde TD es la diferencia de temperatura en °Ces el factor de cultivo. Su valor para algunos cultivos es dado po Grassi:

1.04

: 12º20'15" S: 74º58'15" W: 3755 msnm

FETo

(mm/día)

0.86 0.96 0.75 103.20 3.33

0.87 0.97 0.75 92.61 3.31

0.86 0.96 0.75 92.89 3.00

0.84 0.95 0.75 93.81 3.13

0.79 0.95 0.75 91.59 2.95

0.77 0.96 0.75 83.15 2.77

0.77 0.97 0.75 86.38 2.79

0.78 0.97 0.75 90.85 2.93

0.80 0.96 0.75 89.71 2.99

0.82 0.97 0.75 92.30 2.98

0.82 0.97 0.75 100.30 3.34

0.85 0.96 0.75 106.22 3.43

0.1824 + 0.0575R, siendo R la radiación teórica en la cima de la atmósfera, expresada en mm/día y CR el coeficiente de radiacion

1.15 - 0.05Clc, siendo Cclc el coeficiente de nubosidad y Clc la nubosidad en décimas

0.62081 + 0.02633T - 0.0003682T2, siendo CT el coeficiente de temperatura, adimensional, y T la temperatura en °C

CT CTD (mm/mes)

Et :Evapotranspiracion diaria CR = 0.1824 + 0.0575R, siendo R la radiación teórica en la cima de la atmósfera, expresada en mm/día y CR el coeficiente de radiacionCclc = 1.15 - 0.05Clc, siendo Cclc el coeficiente de nubosidad y Clc la nubosidad en décimas CT = 0.62081 + 0.02633T - 0.0003682T2, siendo CT el coeficiente de temperatura, adimensional, y T la temperatura en °C CTD = 0.9361 + 0.00767TD, donde TD es la diferencia de temperatura en °C F = es el factor de cultivo. Su valor para algunos cultivos es dado po Grassi:

Para el caso usaremos como cultivo de la zona la papa cuyo F es = 1,04

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

HVCA

HVCA

ETO

(mm

/mes

)

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

HVCA

HVCA

ETO

(mm

/mes

)

Page 5: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

EVAPOTRANSPIRACIONHARGREAVES

ECUACION

ESTACION HVCA

DISTRITO : LATITUD : 12º20'15" SPROVINCIA : HUANCAVELICA LONGITUD : 74º58'15" WDEPTO : HUANCAVELICA ALTITUD : 3755 msnm

MES N° díasTemperatura (°C) ETo

Máx. Med. diaria Min. (mm/mes)ENE 31 12.00 10.55 9.10 2.90 16.60 57.14FEB 28 13.40 11.30 9.20 4.20 16.32 62.68

MAR 31 11.90 10.55 9.20 2.70 15.38 51.08ABR 30 10.80 9.60 8.40 2.40 13.95 40.86MAY 31 8.40 7.20 6.00 2.40 12.43 34.32JUN 30 7.90 6.25 4.60 3.30 11.53 34.76JUL 31 8.60 6.30 4.00 4.60 11.93 43.97

AGO 31 8.60 6.60 4.60 4.00 13.15 45.75SET 30 9.20 7.60 6.00 3.20 14.67 45.99OCT 31 10.60 8.70 6.80 3.80 15.80 58.19NOV 30 10.90 8.70 6.50 4.40 16.42 62.98DIC 31 11.50 10.05 8.60 2.90 16.52 55.86

ANUAL 365 593.60

Difer. Temp. TD(°C)

Rad. Extrat. Ra(mm/día)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

HVCA

HVCA

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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

HVCA

HVCA

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: 12º20'15" S: 74º58'15" W: 3755 msnm 12 16.5

2 12.3375 X 0.1ETo 14 16.6

(mm/día)

1.84

2.24 X= 16.5168751.65

1.361.11

1.16

1.42

1.48

1.53

1.88

2.10

1.80

Page 8: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

EVAPOTRANSPIRACIONCONTAIGNE

P: precipitacion anual (mm)T: Temperatura media anual

APICACION DE LA ECUACION DE CONTAGNE:

DATOS DE PRECIPITACION

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL1990 73.1 33.9 32.3 37.6 12.1 8.9 11.51991 81.3 35.5 62.0 27.4 12.0 2.0 5.01992 24.5 66.0 132.9 33.6 22.2 0.0 5.31993 63.1 19.8 45.8 8.3 2.6 1.0 10.51994 86.8 47.6 28.2 35.8 4.0 2.6 3.51995 78.0 65.0 75.0 28.0 13.0 3.0 0.01996 79.5 43.0 53.5 16.0 9.0 3.0 0.01997 38.5 83.3 21.0 26.5 6.0 0.0 0.01998 95.5 27.0 57.5 15.0 7.9 0.0 0.01999 50.0 101.6 153.0 28.0 0.0 0.0 0.02000 48.0 70.0 56.6 10.3 7.7 0.0 9.52001 54.1 103.6 54.7 19.8 9.0 8.5 0.02002 20.0 55.8 25.0 32.8 0.0 22.9 3.02003 34.1 30.1 71.8 4.0 4.0 18.0 3.02004 69.5 21.9 73.1 25.8 15.9 9.9 15.62005 86.7 35.5 45.2 38.1 33.2 1.6 7.22006 28.1 59.0 83.4 35.6 22.8 7.8 8.82007 39.7 41.0 18.2 25.9 2.0 2.3 13.02008 69.3 22.2 73.3 25.9 16.1 9.7 15.72009 95.6 26.5 58.3 16.2 7.7 0.0 0.2

DPTO.: Huancavelica LATITUD: 12º22'30.0" S PROV.: Huancavelica LONGITUD: 75º07'15.0" DIST .: Vilca ALTITUD: 3060 m.s.n.m. * Datos proporcionados por senamhi

La evapotranspiración es la evaporación en superficies cubiertas de vegetales junto con la transpiración de estos vegetales. La medicion de la evapotranspiracion segun Contagne se da por accion de las precipitaciones y accion de la temperatura multiplicados por algunos factores , teniendo como formula:

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DATOS DE TEMPERATURA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL1990 9.9 11.0 10.5 9.8 8.3 6.4 7.61991 9.7 9.9 10.0 8.7 6.0 5.5 4.21992 9.1 9.2 9.2 8.5 6.5 4.6 4.01993 10.2 9.8 9.3 8.5 7.5 6.2 6.01994 11.9 12.4 11.7 10.8 8.0 7.6 6.21995 10.4 10.7 10.5 9.7 8.0 6.6 6.01996 10.5 10.4 10.3 9.3 7.5 7.9 6.11997 10.5 10.6 10.4 8.4 8.2 5.9 6.71998 9.9 11.0 10.5 9.8 8.2 6.3 7.81999 10.8 10.6 10.5 9.7 8.4 6.1 8.62000 10.2 10.3 10.9 10.0 8.2 6.2 7.92001 11.8 13.4 11.7 10.8 8.0 7.6 6.22002 10.6 10.6 10.5 9.7 8.0 6.6 6.02003 10.5 10.4 10.3 9.3 7.5 7.9 6.12004 10.6 10.5 10.4 8.4 8.2 5.9 6.72005 9.8 10.9 10.5 9.8 8.2 6.3 7.82006 10.7 10.6 10.5 9.7 8.4 6.1 8.62007 10.3 10.4 10.9 10.0 8.2 6.2 7.92008 10.1 10.4 10.9 10.0 8.2 6.2 7.92009 12.0 12.6 11.9 10.6 7.9 7.7 6.5

AÑO PROM. PRECI PROM. TEMP Etp (mm/año)1990 25.708 9.103 13.3151991 31.358 7.208 14.0251992 36.967 7.508 16.9971993 28.167 8.900 14.4001994 27.858 9.675 14.9281995 36.450 8.742 18.4401996 25.042 8.633 12.5751997 29.067 8.783 14.7461998 31.258 9.125 16.2121999 38.800 9.125 20.1242000 25.967 9.100 13.4472001 37.400 9.750 20.1252002 25.925 8.747 13.1202003 16.800 8.626 8.4322004 28.158 8.783 14.2852005 36.300 9.107 18.8052006 26.400 9.117 13.6852007 22.450 9.113 11.6352008 28.258 9.098 14.6322009 31.508 9.767 16.970

Se puede observar la evapotranspiracion varia en un promedio de 3 cm aproximadamente por cada año

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

EVAPOTRANSPIRACIONCONTAIGNE

P: precipitacion anual (mm)T: Temperatura media anual

AGO SET OCT NOV DIC PROM. ANUAL0.9 17.9 9.0 36.6 34.7 25.7086.0 6.0 14.0 54.0 71.1 31.3586.2 18.9 40.3 37.6 56.1 36.9674.5 23.8 43.5 51.8 63.3 28.167

22.0 19.0 34.0 12.0 38.8 27.85823.0 52.0 19.4 32.0 49.0 36.45019.0 33.0 14.0 15.0 15.5 25.0420.0 11.5 10.5 94.0 57.5 29.0670.9 26.3 79.0 32.0 34.0 31.2580.0 11.0 35.0 54.0 33.0 38.8004.0 2.0 43.0 36.0 24.5 25.967

12.5 15.0 58.6 73.9 39.1 37.40014.5 22.5 27.9 49.3 37.4 25.92516.9 5.0 2.0 1.0 11.7 16.8000.6 22.7 29.1 13.1 40.7 28.1585.4 32.2 40.5 57.6 52.4 36.3004.2 19.8 43.3 0.5 3.5 26.4002.0 8.0 12.5 33.0 71.8 22.4500.7 22.6 29.4 13.4 40.8 28.2581.1 27.2 78.0 33.5 33.8 31.508

DPTO.: Huancavelica LATITUD: 12º22'30.0" S PROV.: Huancavelica LONGITUD: 75º07'15.0" DIST .: Vilca ALTITUD: 3060 m.s.n.m. * Datos proporcionados por senamhi

La evapotranspiración es la evaporación en superficies cubiertas de vegetales junto con la transpiración de estos vegetales. La medicion de la evapotranspiracion segun Contagne se da por accion de las precipitaciones y accion de la temperatura multiplicados por algunos factores , teniendo como formula:

Page 11: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

AGO SET OCT NOV DIC PROM. ANUAL6.6 9.2 9.6 10.4 10.0 9.1034.6 6.0 6.8 6.5 8.6 7.2086.8 7.0 8.1 7.8 9.3 7.5088.0 9.1 10.2 10.5 11.5 8.9008.4 8.6 10.4 9.9 10.2 9.6756.2 8.7 8.7 9.3 10.1 8.7427.2 8.1 9.2 7.9 9.2 8.6335.4 8.4 9.9 10.9 10.1 8.7836.8 9.1 9.8 10.3 10.0 9.1257.1 8.4 9.2 9.3 10.8 9.1257.0 8.2 9.7 10.3 10.3 9.1008.4 8.6 10.4 9.9 10.2 9.7506.2 8.7 8.7 9.3 10.1 8.7477.2 8.1 9.2 7.9 9.2 8.6265.4 8.4 9.9 10.9 10.1 8.7836.8 9.1 9.8 10.3 10.0 9.1077.1 8.4 9.2 9.3 10.8 9.1177.0 8.2 9.7 10.3 10.3 9.1137.0 8.2 9.7 10.3 10.3 9.0988.6 8.8 10.6 9.8 10.3 9.767

Se puede observar la evapotranspiracion varia en un promedio de 3 cm aproximadamente por cada año

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EVAPOTRANSPIRACIONPRIESTSLEY-TAYLOR

α = relación Etp/Eteq; constante empírica que varía entre 1,08 y 1,34 o bien su media de 1,26Rn = radiación netas = gradiente de la curva de presión de saturación de vapor para la temperatura media del aire medida en el bulbo húmedo.γ = constante psicrométrica que depende de la presión atmosférica y del calor específico del aire

ESTACION HUANCAVELICA

MES N° díasTº Rn α s γ

(ºC) (Watt/m2) (K*Pa/ºC) (K*Pa/ºC)

ENE 31 10.47 17.900 1.250 0.088 0.045

FEB 28 10.78 15.700 1.260 0.115 0.045

MAR 31 10.57 12.500 1.200 0.093 0.045

ABR 30 9.57 9.200 1.100 0.098 0.045

MAY 31 7.87 6.600 1.110 0.101 0.045

JUN 30 6.49 5.300 1.150 0.098 0.045

JUL 31 6.74 5.900 1.190 0.095 0.045

AGO 31 6.89 7.900 1.300 0.092 0.045

SET 30 8.36 11.000 1.340 0.095 0.045

OCT 31 9.44 14.200 1.320 0.106 0.045

NOV 30 9.55 16.900 1.350 0.117 0.045

DIC 31 10.07 18.300 1.360 0.123 0.045

ANUAL 365

ESTACION UNH

S = flujo de calor en el suelo

Page 13: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

MES N° díasTº Rn α s γ

(ºC) (Watt/m2) (K*Pa/ºC) (K*Pa/ºC)

ENE 31 10.18 17.900 1.250 0.088 0.045

FEB 28 10.52 15.700 1.260 0.115 0.045

MAR 31 10.40 12.500 1.200 0.093 0.045

ABR 30 9.48 9.200 1.100 0.098 0.045

MAY 31 7.87 6.600 1.110 0.101 0.045

JUN 30 6.32 5.300 1.150 0.098 0.045

JUL 31 5.74 5.900 1.190 0.095 0.045

AGO 31 6.60 7.900 1.300 0.092 0.045

SET 30 8.14 11.000 1.340 0.095 0.045

OCT 31 9.02 14.200 1.320 0.106 0.045

NOV 30 9.25 16.900 1.350 0.117 0.045

DIC 31 10.10 18.300 1.360 0.123 0.045

ANUAL 365

ESTACION PILCHACA

MES N° díasTº Rn α s γ

(ºC) (Watt/m2) (K*Pa/ºC) (K*Pa/ºC)

ENE 31 10.28 17.900 1.250 0.088 0.045

FEB 28 10.43 15.700 1.260 0.115 0.045

MAR 31 10.51 12.500 1.200 0.093 0.045

ABR 30 9.43 9.200 1.100 0.098 0.045

MAY 31 7.93 6.600 1.110 0.101 0.045

JUN 30 6.23 5.300 1.150 0.098 0.045

JUL 31 6.18 5.900 1.190 0.095 0.045

AGO 31 6.85 7.900 1.300 0.092 0.045

SET 30 8.11 11.000 1.340 0.095 0.045

OCT 31 9.17 14.200 1.320 0.106 0.045

NOV 30 9.40 16.900 1.350 0.117 0.045

DIC 31 10.28 18.300 1.360 0.123 0.045

ANUAL 365

ESTACION HUANCALPI

MES N° díasTº Rn α s γ

(ºC) (Watt/m2) (K*Pa/ºC) (K*Pa/ºC)

ENE 31 10.24 17.900 1.250 0.088 0.045

FEB 28 10.88 15.700 1.260 0.115 0.045

Page 14: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

MAR 31 10.67 12.500 1.200 0.093 0.045

ABR 30 9.70 9.200 1.100 0.098 0.045

MAY 31 7.55 6.600 1.110 0.101 0.045

JUN 30 5.87 5.300 1.150 0.098 0.045

JUL 31 6.06 5.900 1.190 0.095 0.045

AGO 31 6.71 7.900 1.300 0.092 0.045

SET 30 8.31 11.000 1.340 0.095 0.045

OCT 31 8.83 14.200 1.320 0.106 0.045

NOV 30 9.15 16.900 1.350 0.117 0.045

DIC 31 9.92 18.300 1.360 0.123 0.045

ANUAL 365

NOTA:LAS SIGUIENTES TABLAS SON PARA LOS DATOS DE LOS CALCULOS PARA LA EVAPOTRANSPIRACIÓN

Page 15: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

EVAPOTRANSPIRACIONPRIESTSLEY-TAYLOR

α = relación Etp/Eteq; constante empírica que varía entre 1,08 y 1,34 o bien su media de 1,26Rn = radiación netas = gradiente de la curva de presión de saturación de vapor para la temperatura media del aire medida en el bulbo húmedo.γ = constante psicrométrica que depende de la presión atmosférica y del calor específico del aire

ESTACION HUANCAVELICA

S ETP

(mm/mes) (mm/día)

0.400 469.195 15.135

0.500 410.792 14.671

0.600 328.411 10.594

0.400 217.108 7.237

0.150 160.678 5.183

0.350 133.585 4.453

0.450 158.956 5.128

0.650 231.387 7.464

0.800 321.887 10.730

0.840 432.028 13.936

0.920 521.235 17.375

0.940 593.884 19.158

3979.147

ESTACION UNH

Page 16: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

S ETP

(mm/mes) (mm/día)

0.400 469.195 15.135

0.500 410.792 14.671

0.600 328.411 10.594

0.400 217.108 7.237

0.150 160.678 5.183

0.350 133.585 4.453

0.450 158.956 5.128

0.650 231.387 7.464

0.800 321.887 10.730

0.840 432.028 13.936

0.920 521.235 17.375

0.940 593.884 19.158

3979.147

ESTACION PILCHACA

S ETP

(mm/mes) (mm/día)

0.400 469.195 15.135

0.500 410.792 14.671

0.600 328.411 10.594

0.400 217.108 7.237

0.150 160.678 5.183

0.350 133.585 4.453

0.450 158.956 5.128

0.650 231.387 7.464

0.800 321.887 10.730

0.840 432.028 13.936

0.920 521.235 17.375

0.940 593.884 19.158

3979.147

ESTACION HUANCALPI

S ETP

(mm/mes) (mm/día)

0.400 469.195 15.135

0.500 410.792 14.671

Page 17: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

0.600 328.411 10.594

0.400 217.108 7.237

0.150 160.678 5.183

0.350 133.585 4.453

0.450 158.956 5.128

0.650 231.387 7.464

0.800 321.887 10.730

0.840 432.028 13.936

0.920 521.235 17.375

0.940 593.884 19.158

3979.147

Page 18: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

EVAPOTRANSPIRACIONSTEPHENS STEWART

FORMULAS :

ESTACION HUANCAVELICA

DISTRITO VILCA

PROVINCIA HUANCAVELICA

DEPTO HUANCAVELICA

MES Nºdias T MRs

ENE 31.00 10.47 7.04

FEB 28.00 10.78 7.04

MAR 31.00 10.57 7.43

ABR 30.00 9.57 7.33

MAY 31.00 7.87 7.33

JUN 30.00 6.49 7.35

JUL 31.00 6.74 7.98

AGO 31.00 6.89 7.80

SET 30.00 8.36 7.07

OCT 31.00 9.44 7.41

NOV 30.00 9.55 7.08

DIC 31.00 10.07 7.61

ANUAL 365.00 Promedio

T = Temperatura promedio mensual, °C.MRs = Radiación solar mensual, cal/cm2b = Energía latente de vaporización de agua, [59.59 – 0.055 Tm], cal/ cm2-mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

ETo = 0.01476(T +4.905) MRs/b

Page 19: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

ESTACION UNH

DISTRITO VILCA

PROVINCIA HUANCAVELICA

DEPTO HUANCAVELICA

MES Nºdias T MRs

ENE 31.00 10.18 7.04

FEB 28.00 10.52 7.04

MAR 31.00 10.40 7.43

ABR 30.00 9.48 7.33

MAY 31.00 7.87 7.33

JUN 30.00 6.32 7.35

JUL 31.00 5.74 7.98

AGO 31.00 6.60 7.80

SET 30.00 8.14 7.07

OCT 31.00 9.02 7.41

NOV 30.00 9.25 7.08

DIC 31.00 10.10 7.61

ANUAL 365.00 Promedio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

Page 20: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

ESTACION PILCHACA

DISTRITO VILCA

PROVINCIA HUANCAVELICA

DEPTO HUANCAVELICA

MES Nºdias T MRs

ENE 31.00 10.28 7.04

FEB 28.00 10.43 7.04

MAR 31.00 10.51 7.43

ABR 30.00 9.43 7.33

MAY 31.00 7.93 7.33

JUN 30.00 6.23 7.35

JUL 31.00 6.18 7.98

AGO 31.00 6.85 7.80

SET 30.00 8.11 7.07

OCT 31.00 9.17 7.41

NOV 30.00 9.40 7.08

DIC 31.00 10.28 7.61

ANUAL 365.00 Promedio

ESTACIÓN HUANCALPIESTACION HUANCALPI

DISTRITO VILCA

PROVINCIA HUANCAVELICA

DEPTO HUANCAVELICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

Page 21: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

MES Nºdias T MRs

ENE 31.00 10.24 7.04

FEB 28.00 10.88 7.04

MAR 31.00 10.67 7.43

ABR 30.00 9.70 7.33

MAY 31.00 7.55 7.33

JUN 30.00 5.87 7.35

JUL 31.00 6.06 7.98

AGO 31.00 6.71 7.80

SET 30.00 8.31 7.07

OCT 31.00 8.83 7.41

NOV 30.00 9.15 7.08

DIC 31.00 9.92 7.61

ANUAL 365.00 Promedio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

Page 22: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

EVAPOTRANSPIRACIONSTEPHENS STEWART

ESTACION HUANCAVELICA

LATITUD 12º34'48" S

LONGITUD 75º14'24.0" W

ALTITUD 3800 m.s.n.m.

b Eto (mm/d)

0.58 2.775

0.59 2.749

0.58 2.919

0.53 2.975

0.43 3.193

0.36 3.463

0.37 3.700

0.38 3.583

0.46 3.010

0.52 3.022

0.53 2.876

0.55 3.037

Promedio 3.139

T = Temperatura promedio mensual, °C.MRs = Radiación solar mensual, cal/cm2b = Energía latente de vaporización de agua, [59.59 – 0.055 Tm], cal/ cm2-mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

ETo = 0.01476(T +4.905) MRs/b

Page 23: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

ESTACION UNH

LATITUD 12º34'48" S

LONGITUD 75º14'24.0" W

ALTITUD 3800 m.s.n.m.

b Eto (mm/d)

0.56 2.799

0.58 2.770

0.57 2.934

0.52 2.985

0.43 3.193

0.35 3.503

0.32 3.970

0.36 3.649

0.45 3.041

0.50 3.070

0.51 2.908

0.56 3.034

Promedio 3.187

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

Page 24: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

ESTACION PILCHACA

LATITUD 12º34'48" S

LONGITUD 75º14'24.0" W

ALTITUD 3800 m.s.n.m.

b Eto (mm/d)

0.57 2.791

0.57 2.777

0.58 2.924

0.52 2.990

0.44 3.184

0.34 3.527

0.34 3.843

0.38 3.591

0.45 3.044

0.50 3.053

0.52 2.892

0.57 3.016

Promedio 3.167

ESTACIÓN HUANCALPI

LATITUD 12º34'48" S

LONGITUD 75º14'24.0" W

ALTITUD 3800 m.s.n.m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO

Page 25: Bruno Ramos Roger, Trabajo 3

b Eto (mm/d)

0.56 2.794

0.60 2.741

0.59 2.911

0.53 2.962

0.42 3.246

0.32 3.621

0.33 3.874

0.37 3.623

0.46 3.018

0.49 3.094

0.50 2.919

0.55 3.053

Promedio 3.187

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.51

1.52

2.53

3.54

4.5

METODO DE STEPHENS-STEWART

MESES

ETO