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Determinação da acurácia de instrumentos de medidas para obter a evapotranspiração de referência com erros fixados /

Oliveira, Sandra Maria Sousa de. January 2011 (has links)
Orientador: José Eduardo Pitelli Turco / Banca: Renato Farias do Valle Junior / Banca: José Carlos Sartori / Banca: Luiz Carlos Pavani / Banca: Adhemar Pitelli Milani / Resumo: A evapotranspiração de referência (ETo) é mais frequentemente obtida em diferentes situações e locais por meio de métodos de estimativa. A não verificação do erro da ETo, devido ao uso de instrumentos de medidas, pode conduzir os trabalhos de pesquisa a resultados não confiáveis e inconsistentes. Utilizando os Métodos de Hargreaves; Radiação Solar e Penman-Monteith, com os erros da ETo fixados em 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% e 10%, determinou-se as acurácias dos instrumentos de medidas necessárias para obter a estimativa da ETo, com os erros citados. Os dados foram coletados em uma Estação Meteorológica Automatizada, modelo Vaisala, da Usina Hidroelétrica de Nova Ponte, de propriedade da CEMIG, localizada no Rio Araguari. Estes valores foram registrados por meio da média diária de cada informação. A obtenção da ETo com erros propostos neste trabalho requer instrumentos de medidas com acurácias para os Métodos: de Hargreaves com temperatura do ar de 0,2645% a 2,6335% e radiação líquida de 0,0331% a 0,3315%; de radiação solar com temperatura do ar de 0,15% a 1,47%, velocidade do vento de 0,01% a 0,04%, umidade relativa do ar de 0,14% a 0,1,43% e radiação líquida de 0,02% a 0,23% e o de Penman-Monteith com Temperatura do ar de 0,33% a 3,2%, Velocidade do vento de 0,10% a 1,00%, de Umidade Relativa do ar de 0,06% a 0,58% e de Radiação Líquida entre 0,02% a 0,17%. As acurácias obtidas permitirão selecionar instrumentos de medidas para determinação da ETo, pelos métodos de Penman-Monteith, Hargreaves e Radiação Solar com erros máximos pré-estabelecidos. O método da Radiação Solar apresentou uma maior acurácia dos equipamentos meteorológicos utilizados em relação aos métodos PM (FAO 56) e Hargreaves / Abstract: The reference evapotranspiration (ETo) is most often obtained in different situations and locations through estimation methods. The failure to find the error of ETo, due to the use of measuring instruments, can conduct research work to unreliable and inconsistent results. Using Hargreaves, Solar Radiation and Penman-Monteith methods, with ETo errors fixed in 1%, 2%, 3%, 4% ,5%, 6%, 7%, 8%, 9% and 10%, determined the accuracy of the instruments necessary to acquire the estimated ETo with the errors cited. The data were obtained in an Automated Weather Station, Vaisala model, of Nova Ponte Hydroelectric Plant, owned by Cemig, located in Araguari River. These values were recorded by the daily-average of each information. The attainment of ETo with errors proposed in this work requires measurement instruments with accuracies for the methods: Hargreaves with air temperature  0.2645% to  2.6335% and Net Radiation  0.0331% to  0, 3315% of solar radiation in air temperature  0.15% to 1.47%, wind speed  0.01% to 0.04%, Relative Humidity  0.14% of the  0,1,43% and Net Radiation  0.02% to  0.23% and the Penman-Monteith with air temperature  0.33% to 3.2%, wind speed  0 ,  10% to 1.00% RH air  0.06% to 0.58% and net radiation between  0.02% to 0.17%. The accuracy obtained will allow the selection of measurement instruments to determine the ETo by the Penman-Monteith, Hargreaves and Solar Radiation methods with pre-established maximum errors. The solar radiation method showned a greater accuracy of meteorological equipment used in the methods PM (FAO 56) and Hargreaves / Doutor
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Impacto do balanço hídrico em diferentes tipos de solos : comparação entre dados de radar-pluviômetro e análise de tendência da chuva em área agrícola /

Emídio, Zildene Pedrosa de Oliveira. January 2008 (has links)
Resumo: A presente pesquisa foi realizada com a finalidade de comparar e avaliar o desempenho de um balanço hídrico, denominado balanço hídrico distribuído - BHD devido a sua alta resolução espacial. Com base nos mapas pedológicos das áreas das quadrículas de Assis e Piracicaba, o BHD foi executado em 19 períodos decendiais, entre 21/outubro/2004 a 29/abril/2005, objetivando determinar o percentual de água disponível no solo (AD%) a cada 1 km². Como dado de entrada na equação do BHD, a chuva média nas áreas citadas foi quantificada de duas formas: pelos pluviômetros, através do método dos polígonos de Thiessen e pelo radar meteorológico, obtida através da relação Z-R específica, sendo Z fator de refletividade do radar e R a taxa de precipitação. Os dados de radar foram obtidos por meio de imagens do produto CAPPI (Constant Altitude Plan-Position Indicator) num raio de 240 km, com altura de 3,5 km, a cada 7,5 ou 15 minutos, amostradas pelo radar meteorológico Doppler, banda S, localizado em Bauru/SP e operado no IPMet/UNESP e foram processados permitindo que as chuvas fossem integradas em períodos decendiais sobre pixels do radar, com resolução de 1 km x 1 km. Para a avaliação do comportamento espacial da chuva medida com o radar, utilizou-se a técnica de análise de superfície de tendência (Trend Surface Analysis) com regressão polinomial de primeiro grau em um modelo de grade de 51 X 51, elaborado pelo programa SURFER®, v. 7, objetivando o mapeamento e a identificação dos resíduos positivos (excesso de chuva) e negativos (falta de chuva) nas áreas de Piracicaba e Assis. Os resultados do BHD executados com os dados do pluviômetro e radar, mostraram diferença do campo de distribuição de água disponível nas áreas de Assis e Piracicaba. / Abstract: The present research was carried out with the aim of assessing and comparing the performance of an specific water balance process, denominated Distributed Water Balance (acronym in Portuguese: BHD) due to its high spatial resolution. Based on pedological maps of unitary cell areas from Assis/SP and Piracicaba/SP regions, the BHD was computed for 19 dekadal periods between 21 October 2004 and 29 April 2005, to determine the percentage of soil water availability (designated AD%) for each 1 km² cell. The mean areal rainfall for both Assis and Piracicaba, used as input to the BHD equation, was quantified in this different ways, e.g., based on rain gage through Thiessen polygon method and weather radar through an appropriate Z (radar reflectivity) to R (rainfall intensity) conversion relationship. Radar data were from the CAPPI (Constant Altitude Plan Position Indicator) product covering an area of 240 km range, at a 3,5 km (agl) height, generated each 7,5 or 15 minutes from the observations of the Doppler S band weather radar operated by IPMet/ UNESP in Bauru-SP. Date were processed to provide rainfall accumulations over dekadal periods for radar pixels at 1 x 1 km² resolution. To evaluate the spatial behavior of the radar derived rainfall, the Trend Surface Analysis technique was employed with a first degree polynomial regression in a grid model of 51 x 51 dimension, elaborated with the version v.7 of the SURFER® program aiming to map and identify the positive (excess rainfall) and negative (rainfall deficit) residuals in the Assis and Piracicaba regions. BHD effected with rain gage data, and with radar data provided different results for the maps of available water distribution for both regions. In the BHD based in rain gage a more homogenous pattern is perceived in the AD distribution as compared to the BHD computed with radar observations where results show a more heterogeneous rainfall distribution. / Orientador: Paulo Milton Barbosa Landim / Coorientador: Roberto Vicente Calheiros / Banca: Orivaldo Brunini / Banca: Klaus Reichardt / Banca: José Silvio Govone / Banca: Chang Hung Kiang / Doutor

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