Određivanje indeksa urbane evapotranspiracije pomoću novog Penman-Monteith okvira. Studija slučaja za područje Beograda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Žana Stevanović Stanislaw Anweiler

Apstrakt

Способност површинских вода у урбаним срединама да испаравају је кључни фактор у кружном циклусу воде. Веома је битно разумети како атмосфера реагује на овај процес испаравања воде у урбаним срединама. Један од проблема је одредити колико евапотрансципације долази из урбаних области због њихових јединствених површинских карактеристика. Ефекат облака на сунчево зрачење може се користити да се утврди колико дирекнте радијације долази од сунчевог зрачења. Осим што штите од сунчевог зрачења, облаци такође директно утичу на смањење температурног градијента воде приликом испаравања. У овом раду се говори о развоју модела евапотранспирације која ће размотрити више извора нестабилтности температурне околине за прорачун индекса евапотранспирације за град Београд. Урбани модел који је развијен омогућио је да се анализирају податци које је прикупила метролошка станица користећи Панман -Монтеитхов метод. Модел је разматрао различите факторе који могу утицати на процес испаравања, а то су: брзина ветра, садржај влаге у земљишту и температура ваздуха.За израчунавање укупног ефекта испаравања узет је индекс зелених површина. Према новом урбаном оквиру модел је у стању, да боље од претходног прикаже кључне факторе,  када је у питању израчунавање количине евапотранспирације која долази из урбаних подручја. Нови оквир анализира како евапотранспирација у градовима утиче на питања урбаног топлотног острва.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STEVANOVIĆ, Žana; ANWEILER, Stanislaw. Određivanje indeksa urbane evapotranspiracije pomoću novog Penman-Monteith okvira. Studija slučaja za područje Beograda. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 54, n. 1, p. 21-26, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/7873>. Datum pristupa: 15 oct. 2024 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.023.021.
Sekcija
Članci

Reference

[1] A. Brazel, N. Selover, R. Vose, G. Heisler (2000), The tale of two climates – Baltimore and Phoenix urban LTER sites, Climate Research 15 (2000) 123–135
[2] Jacobs, C.M.J (1996). Stomatal behavior and photosynthetic rate of unstressed grapevines in semi-arid conditions, Agricultural and Forest Meteorology, 80 (2–4): 111–134. doi:10.1016/0168-1923(95)02295-3.
[3] H.J. Bruins, P.R. Berliner (1998), Bioclimatic aridity, climatic variability, drought and desertification: definitions and management options, in: H.J. Bruins, H. Lithwick, Kluwer (Eds.), The Arid Frontier: Interactive Management of Environment and Development, Dordrecht and Ben-Gurion University, Israel, 1998, pp. 97–116
[4] Alexandris R, Stricevic R, Petkovic S (2008), Comparative analysis of reference evapotranspiration from the surface of rainfed grass in central Serbia, calculated by six empirical methods against the Penman-Monteith formula, Eur Water 21 (22):17–18
[5] Allen, L., Lindberg, F., Grimmond, C.S.B., 2011. Global to city scale urban anthropogenic heat flux: model and variability, Int. J. Climatol. 31 (13), 1990–2005.
[6] Alley, W.M., 1984. On the treatment of evapotranspiration, soil moisture accounting and aquifer recharge in monthly water balance models, Water Resour. Res. 20 (8),1137–1149.
[7] He, B.J., Zhu, J., Zhao, D.X., Gou, Z.H., Qi, J. Da, Wang, J., 2019. Co-benefits approach: opportunities for implementing sponge city and urban heat island mitigation, Land Use Policy 86, 147–157. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.003.
[8] *** ASHRAE IWEC database, http://www.equaonline.com/ice4user/indexIWEC.html#s
[9] Adeboye OB, Osunbitan JA, Adekaluk O, Okanded A (2009), Evaluation of FAO- 56 penman-monteith and temperature based models in estimating reference evapotranspiration using complete and limited data, application to Nigeria, Agric Eng Int CIGR J 11:1–2
[10] Widmoser, Peter (2009-04-01), A discussion on an alternative to the Penman–Monteith equation, Agricultural Water Management. 96 (4): 711–721. doi:10.1016/j.agwat.2008.10.003. ISSN 0378-3774.
[11] Allen, R. G., Walter, I. A., Elliot, R. L., Howell, T.A., Itenfisu, D., Jensen, M.E. and Snyder, R. (2005), The ASCE standardized reference evapotranspiration equation, ASCE and American Society of Civil Engineers
[12] Jensen, M. E. and Haise, H.R. (1963), Estimating evapotranspiration from solar radiation, Journal of Irrigation and Drainage of the ASCE, New York, V. 89, p.15-41
[13] Montieth, J. L. (1981), Evaporation and surface temperature, Q JR. Meteorol. Soc. 107:1–27
[14] Oluwaseun, A. I., Philip, G. O., Ayorinde, A. O. (2014), Evaluation of Four ETo Models for IITA Stations in Ibadan, Onne and Kano, Nigeria, J. Environ. Earth Sci. 4 (5):89–97
[15] J.A. Day, V.J. Schaefer, and R.T. Peterson, eds., Peterson First Guide to Clouds and Weather (Houghton Mifflin, 1998
[16] *** Climate Consultant 5,3 Beta, https://climate-consultant.informer.com/5.3b/
[17] Hargreaves, G.H., 1989. Accuracy of estimated reference evapotranspiration, J. Irrig. Drain. Eng. ASCE 115 (6), 1000–1007.