evapotranspiracion

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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL TITULO: EVAPOTRANSPIRACION MATERIA: HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA CATEDRÁTICO: ING. POLIBIO MARTINEZ CURSO: TERCERO INTEGRANTES: Mónica Jiménez Rafael Peralta Johana Pérez Julio Tenesaca Adrián Vélez FECHA: 18-JUNIO-2013

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evapotranspiracion

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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCAFACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL

TITULO: EVAPOTRANSPIRACION

MATERIA: HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA

CATEDRÁTICO: ING. POLIBIO MARTINEZ

CURSO: TERCERO

INTEGRANTES:

Mónica Jiménez

Rafael Peralta Johana Pérez

Julio Tenesaca

Adrián Vélez

FECHA: 18-JUNIO-2013

EVAPOTRANSPIRACIÓN

ES PRODUCIDA:

produce a traves de la evaporacion del agua presente en la superficie terrestre, incluyendo la transpiracion de los seres vivos, en especial de las plantas.

Como resultado de este proceso se determina la formacion de vapor atmosferico, que, al llegar a las condiciones de condensacion, retorna en parte a la superficie en forma de precipitacion liquida o solida.

LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEPENDE DE:

El poder evaporante de la atmosfera: de la radiacion solar, de la temperatura, de la humedad y del viento.

De la salinidad del agua. Del grado de humedad del suelo. Del tipo de planta.

IMPORTANTE:

La evapotranspiracion o uso consuntivo es un factor determinante en el diseño de sistemas de riego (obras de almacenamiento, conduccion, distribucion y drenaje.)

El volumen útil de una presa para abastecer a una zona de riego depende en gran medida del uso consuntivo.

MÉTODOS PARA DETERMINAR LA EVAPOTRANSPIRACIÓN

Existen dos metodos esenciales para el calculo del uso consuntivo:

Metodo de Thorntwaite

Metodo de Blaney-Criddle

Metodo de Thorntwaite

Este metodo se desarrollo en 1994,calcula el uso consuntivo mensual como una funcion de las temperaturas medias mensuales mediante la formula:

a

=1.6

donde:

=uso consuntivo en el mes de j, en cm.

= Temperatura media en el mes j, en °C

a,I= constante

=constante que depende de la latitud y el mes del año

Las constantes l y a .

I=

Donde:

=

Y j= número de meses

CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN: MÉTODO DE BLANEY - CRIDDLE

La temperatura

El tipo de cultivo

Las horas de sol diarias

TOMA EN CUENTA:

Duración del ciclo vegetativo

Temporada de siembra

La zona

EVAPOTRANSPIRACIÓN O USO CONSUNTIVO

Es el tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha, y varia de cultivo a cultivo.

MÉTODO DE BLANEY-CRIDDLECiclo vegetativo

CULTIVO CICLO VEGETATIVO COEFICIENTE GLOBALKg

Aguacate Perenne 0,50-0,55

Alfalfa En invierno 0,60

Arroz 3 a 5 meses 1,00 – 1,20

Café Perenne 0,75 – 0,80

Hortalizas 2 a 4 meses 0,60

EVAPOTRANSPIRACIÓN O USO CONSUNTIVO

Fórmula para estimar la evapotranspiración durante un ciclo vegetativo completo:

MÉTODO DE BLANEY-CRIDDLECiclo vegetativo

Factor de temperatura y luminosidad

MÉTODO DE BLANEY-CRIDDLE

TABLA: PORCIENTO DE HORAS DE SOL MENSUAL

LATITUD

NORTE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCT NOV DICIEM

0 º 8,50 7,66 8,49 8,21 8,50 8,22 8,50

8,49 8,21 8,50

8,22

8,50

5 8,32 7,57 8,47 8,29 8,65 8,41 8,67

8,60 8,23 8,42

8,07

8,30

10 8,13 7,47 8,45 8,37 8,81 8,60 8,86

8,71 8,25 8,34

7,91

8,10

15 7,94 7,36 8,43 8,44 8,98 8,80 9,05

8,83 8,28 8,20

7,75

7,88

35 7,05 6,88 8,35 8,83 9,77 9,76 9,94

9,37 8,37 7,88

6,97

6,85

LATITUD SUR

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCT NOV DICIEM

0 º 8,50 7,66 8,49 8,21 8,50 8,22 8,50

8,49 8,21 8,50

8,22

8,50

5 8,68 7,76 8,51 8,15 8,34 8,05 8,33

8,38 8,19 8,56

8,37

8,68

10 8,86 7,87 8,53 8,09 8,18 7,86 8,14

8,27 8,17 8,62

8,53

8,88

46 10,69

8,86 8,70 7,32 6,61 5,02 6,37

7,16 7,96 9,37

10,07

10,97

EVAPOTRANSPIRACIÓN O USO CONSUNTIVO

Cuando la zona en cuestión es árida se emplea un factor de corrección K ti, el cual multiplica a fi:

MÉTODO DE BLANEY-CRIDDLE

Evapotranspiración periodos cortos < ciclo vegetativo ( 1mes):

Coeficiente de cultivo (Kc) Representa el efecto del cultivo sobre el proceso de transpiracion.

 

Por tanto, el Kc depende de las caracteristicas del cultivo:

o especie,

o variedad,

o grado de desarrollo,

o arquitectura foliar,

o etc.

Para calcular de manera simple la evapotranspiracion del cultivo es necesario identificar las etapas de crecimiento, la duracion en dias de cada una de ellas y seleccionar el correspondiente Kc para cada etapa.

Los valores máximos de Kc se alcanzan en la floracion, se mantienen durante la fase media y finalmente decrecen durante la maduracion.

Para el cálculo del Kc, la FAO recomienda dividir el ciclo del cultivo en cuatro fases fenologicas:

a. inicial, desde la siembra o transplante del cultivo hasta que este cubre aproximadamente un 10 % de la superficie del suelo.

b) desarrollo, desde el fin de la fase inicial hasta que el cultivo cubre aproximadamente un 70-80 % del suelo (es decir, hasta que se alcance una cobertura efectiva del suelo)

c) mediados, desde el fin de la fase de desarrollo hasta que el cultivo muestra los primeros sintomas de senescencia

d) final, desde el final de la fase de mediados hasta que se alcanza la madurez fisiologica del cultivo o, en cultivos horticolas, hasta la fecha de cosecha.

Durante la fase inicial, la mayor parte de la evapotranspiracion se debe a la evaporacion de agua del suelo; por ello, los valores del Kc en la fase inicial suelen ser relativamente bajos.

Durante la fase de desarrollo, la transpiracion se va convirtiendo en preponderante y el Kc aumenta hasta que se alcanza un máximo durante la fase de mediados.

Por último, durante la fase final el Kc va disminuyendo hasta alcanzar la fecha de cosecha o de madurez fisiologica.

http://www.horticom.com/pd/imagenes/56/341/56341.html

Valores tipicos de Kc en las fases inicial (Kcini), de mediados (Kcmed) y final (Kcfin) de algunos cultivos horticolas.

Estos valores son adecuados para unas prácticas culturales estándar y unas condiciones climáticas subhúmedas (humedad relativa minima de alrededor de 45 % y velocidad media del viento de 2 m/s).

En consecuencia, los pasos a seguir para determinar los Kc apropiados son:

a) Establecer la duracion aproximada (en dias) de las cuatro fases de cultivo antes mencionadas (valores medios generales).

b) Escoger los valores de los Kc en las fases inicial (Kcini), mediados (Kcmed) y final (Kcfin) de la Tabla.

c) Construir la curva diaria de los Kc.

Coeficientes de desarrollo Kc para cultivos anuales

EJEMPLODeterminar las extracciones mensuales que es necesario para hacer una presa para regar un área de 20000 ha, sembrada de algodón en la región lagunera en la latitud 25°30’ N.

La fecha de siembra es el primero de abril. Las temperaturas, alturas de precipitación y alturas de evaporación medias mensuales en la zona de son las mostradas en la tabla 4.6. el área de las conducciones es de 100.000 m2 y se estima que el desperdicio medio mensual es de 2.000.000 m3 .

MÉTODO DE THORNTWAITE

Se toman 6 meses como ciclo vegetativo del algodón.

Formulas a utilizarse:

Uj =1.6 Ka (10Tj /I)a

Uj= uso consuntivo en el mes j, en cm.

Tj= temperatura media en el mes j, en °C

a,I = constantes

Ka=constante que depende de la latitud y el mes del año

LA CONSTANTE I:

Donde j= número del mes

Se forma una tabla de cálculo como la siguiente:

En la tabla anterior se calculo ijde acuerdo con la ecuacion

Con la ecuacion

Y por lo tanto

a= 675x10-9 (I3)-771x10-7(I2)+179x10-4(I)+0.492

a= 675x10-9 (106.013)-771x10-7(106.012)+179x10-4(106.01)+0.492

a= 2.327

Con el valor de a y el de I se tienen que la evapotranspiracion mensual es:

Uj =1.6 Ka (10Tj /I)a

Uj =1.6 Ka (10Tj /106.01)2.327

Con esta expresion se calcularon los valores de la columna 3 de la tabla, el volumen bruto de la evapotranspiracion de la columna 4 se calculo multiplicando el uso consuntivo mensual por el área del riego. En la columna 5 se anotado el volumen bruto menos el de precipitacion mas el de evaporacion en las conducciones tabla 4.6.

Finalmente en la columna 6 se encuentran los volúmenes mensuales que se deben extraer de la presa que son los obtenidos en la columna 5 más 2x106m3 mensuales de desperdicios.