Voda koloběh vody a vodní bilance

Podobné dokumenty
7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 7:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera

Metody stanovení evapotranspirace a její hodnoty v České republice

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy

Obsah vody v rostlinách

Toky energie v ekosystémech a evapotranspirace. Jakub Brom LAE ZF JU a ENKI o.p.s.

Atmosféra Země a její složení

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.

Einführung in die Lysimetrie Úvod do Lysimetrie

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Srovnání výpočetních metod potenciální evapotranspirace

1991L0676 CS SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Městský tepelný ostrov..

Sucho, součást našeho podnebí. Jaroslav Rožnovský

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

ATMOSFÉRA. Obecná část

Modul 02- Přírodovědné předměty

EKOLOGIE ROSTLIN I. 1. Úvod do problematiky. 2. Energie sluneční záření

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

Meteorologická měření

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Sníh a sněhová pokrývka, zimní klimatologie

Úloha odumřelého dřeva v lesních porostech

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Dekompozice, cykly látek, toky energií

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

Faktory počasí v ekologii - úvod

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Základní komponenty modelu lesa. Jan Kadavý

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska

Výpar. = změna skupenství l,s g závisí na T a p. Probíhá. z vodní hladiny z povrchu půdy z povrchu rostlin ze sněhu a ledu.

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

Hospodaření s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností

VLIV DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ NA VODNÍ REŽIM POVODÍ

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin

Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce Předběžná zpráva

Vliv disturbance lesa na teplotu a vlhkost půdy

Digitální učební materiál

Pracovní list: řešení

Vnitřní vodovod - příprava teplé vody -

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

Modul 02 Přírodovědné předměty

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2016

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Výstupy Učivo Průřezová témata

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

Urychlení fluviálních procesů a procesů na vodních nádržích

Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí VIZP

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Výsledky analýzy měření koncentrací suspendovaných částic analyzátory GRIMM. Josef Keder Český hydrometeorologický ústav

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

4. VĚTRY A GLOBÁLNÍ CIRKULACE ATMOSFÉRY

Podpovrchové vody PŮDNÍ VODA

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Environmentální výchova

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Připravované změny v nitrátové směrnici

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

70/Meteorologické prvky a les

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM

Vláhový režim odvodněné půdy s regulací drenážního odtoku Soukup Mojmír, Pilná Eva, Maxová Jana a Kulhavý Zbyněk VÚMOP Praha

Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008


Změny délky s teplotou

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách. Tomáš Litschmann

1/69 Solární soustavy

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

Transkript:

Voda koloběh vody a vodní bilance

Voda na Zemi

Sladkovodní zásobníky ledovce (více jak 2/3!) půda (22,22%) jezera (0,33%) atmosféra (0,03%) řeky (0,003%)

světové sladkovodní zásoby jsou především v půdě a polárních ledovcích při rozpuštění všech ledovců na planetě by stoupla hladina oceánů asi o 90 m

Voda má tři skupenství v atmosféře i půdě všechny tři pokrývá asi 70 % zemského povrchu množství vody na na naší planetě je konstantní dostupnost vody ne! tání tuhnutí LED sublimace výpar VODA kondenzace PÁRA teplota

Water Phase Changes

Voda voda se neustále pohybuje pohyb vody = koloběh vody vrací se zpět do oceánů, v případě, že ne ročně by poklesly asi o 1 m tuto vodu není možné pít, využít v zemědělství, průmyslu = vysoký obsah solí při výparu sůl zůstává v oceánu

Voda ve vzduchu vlhkost vzduchu (charakteristiky) kapalina (oblaka, srážky) led (oblaka, srážky) v půdě vlhkost půdy gravitační kapilární hydroskopická podzemní artézká

Fyziologický význam nedostatek v půdě brání využití živin (rozpouští - absorbce) omezuje vývoj mikroflóry zpomaluje biologické procesy rozklad organické látky napomáhá větrné erozi brání zvětrávání

déšť transpirace sníh sníh evaporace

Voda na Zemi

Koloběh vody (hydrocyklus) část 1 - atmosféra vyvolán sluneční energií část v atmosféře vodní pára kondenzace srážky přírodní umělé

Vodní pára - nejvíce vody transportováno vodní parou - je neviditelná pro VIS ne pro WV - družice mohou sledovat Světlé oblasti více vlhkosti Tmavé suchý vzduch

Zdroje vlhkosti vzduchu tropy výpar závisí na vlastnostech povrchu dále R net,t, u, a RH (energii, teplotě, rychlosti větru a vlhkosti vzduchu)

Kondenzace teplý vzduch stoupá tento proces je konvekce ochlazuje se a sytí se vodní parou adiabatický efekt Zahřátý povrch (země nebo voda)

Adiabatický gradient Suchoadiabatický 1,0 C/100 m Nasyceně adiabatický 0,5 C/100 m Hladina kondenzace: h k = 122 (τ -t)

Konvekce Kondenzace -Oblaka kondenzační hladina jiné způsoby vzniku oblaků konvergence atmosférické fronty

Srážková oblaka

Srážky Druhy srážek přírodní déšť sníh ledová zrna kroupy rosa, jiní... umělé závlahy

Déšť velikost kapek v průměru větší než 0.5 mm rychlost 8 m/s

Leden Srážky (mm/měsíc) červenec vlhká oblast nad tropy sezóní výkyvy (N/S) monzuny!! Extrémně suché subtropické vyšší nad. výšky střední zem. šířky mají více letních srážek

Rozložení srážek na Zemi Seasonal Pressure and Precipitation Patterns

Sníh nižší teploty podstatně nižší pohyblivost může se akumulovat při tání = runoff

Závlahy doplňková hnojivá speciální (např. protimrazová)

Koloběh vody (hydrocyklus) - část 2 země infiltrace - runnof - podzemní odtok evaporace transpirace evapotranspirace

Infiltrace půda (v závislosti na místních podmínkách) umožňuje pohyb vody do podloží je to fyzikálně podmíněno -> poréznost půdy, hloubka půdy, saturační hladina a vlhkost půdy při bouřkách srážky převyšují infiltrační kapacitu periody žádných a nízkých srážek zvyšují infiltrační kapacitu Podzemní voda se může pohybovat a dokonce povrch vytékat na

Pokud srážky převýší infiltrační schopnost (půda je nasycena) Voda se pohybuje po povrchu velká rychlost! Je to pohyb zpět do oceánů I ten nejmenší potůček - oceán Runoff

Evaporace přeměna kapalného na plynné skupenství jedná se o pohyb vody do atmosféry

Evaporace a energie 2500 J na 1 g vody 86% vody se vypaří z oceánů 14% z pevnin (včetně vegetace) vítr přesunuje vzduch včetně molekul vody

Měření evaporace - Nové mlýny plovoucí výparoměrná stanice jediným zařízením svého druhu v České republice. Kromě výparu z vodní hladiny ve vegetačním období měří více meteorologických prvků přímo pod vodní hladinou Princip měření spočívá v porovnávání výšek vodní hladiny ve výparoměrné nádobě za určitý časový interval současné hodnocení vnějších podmínek ovlivňujících výpar (srážky, rychlost a směr větru atd).

Transpirace výdej vody rostlinou je řízena rozdílem napětí vodní páry v listu a ve vzduchu relativní vlhkostí vzduchu teplotou listu má význam i jako teplotní regulace je to motor života rostliny umožňuje fotosyntézu přináší živiny

Hodnocení transpirace - veličiny Rychlost transpirace: množství vytranspirované vody za čas na určitou plochu (g.m -2.hod -1 nebo g.g -1.hod -1 ) Transpirační koeficient: (g.g -1 ) množství vytranspirované vody (g), potřebné na tvorbu 1g sušiny obilí 500-650 luskoviny 700-800 brambory a řepa 500 C4 rostliny 220-350

Evapotranspirace Shrnuje všechny procesy vracející vodu do atmosféry - evaporaci: přímá přeměna vody z vody, půd, sněhu a ledu - transpiraci: přeměna vody z živých (rostlinných) organismů - intercepce (v podstatě často brána jako evaporace) 95% vody co přijme rostlina je vráceno do atmosféry pouze 5% je akumulováno v biomase Potenciální Aktuální Jak můžeme aktuální EVAPOTRANSPIRACI stanovit?? Na základě vodní bilance Energetické bilance Kombinací obou metod (PM)

Jak určit evapotranspiraci?? Evapotranspirace Meteodata: Vodní a energetická bilance Měření Lysimetry Modelové kalkulace Penman-Monteith Váhové Ostatní (průsakové)

Evapotranspirace Metoda vodní bilance: S =(I + R + U) - (D + RO + ET) S = retence půdy I, R = závlahy & srážky U = kapilární zdvih D = infiltrace (průsak do podzemní vody) RO = Runoff (povrchový odtok) ET = Evapotranspirace

Klimatologická vodní bilance Bilance = R - (ETr + RO + D) R = srážky D = infiltrace (průsak do podzemní vody) RO = Runoff (povrchový odtok) ETr = Evapotranspirace referenční (její dosažení by zajistilo optimální dostupnost vláhy pro růst rostlin)

Klimatologická vodní bilance Evropy (rok)

Klimatologická vodní bilance střední Evropy

Klimatologická vodní bilance střední Evropy

Klimatologická vodní bilance Evropy (rok)

Klimatologická vodní bilance Evropy (rok)

Evapotranspirace vlhký povrch - den vlhký povrch - noc Metoda energetické bilance: suchý povrch - den Be = Q +- LE +- H +- G Q = radiační bilance LE = evapotranspirace H = tok tepla do atmosf. G = tok tepla do půdy 43

Výpočet Penman Monteith aktuální EP EP = ( - ) R n G + ρ + γ 1 + a r r s a c p (e s - e r a a ) Rn = radiační bilance nad povrchem MJ m -2 J -1 G = tok tepla do podloží MJ m -2 J -1 e s = tlak nasycených vodních par kpa e a = aktuální tlak vodních par kpa - es ea = sytostní doplněk kpa = funkce závislosti nasycení vodních par na teplotě kpa -1 C = psychrometrická konstanta kpa -1 C r a = hustota vzduchu kpa -1 C c p = specifické teplo vzduchu kpa -1 C r s = odpor (resistence) porostu s m -1 r a = aerodynamický odpor (resistence) s m -1

Lysimetr evaporace evapotranspirace váhový princip drenážní systém deficit vody odběr živin

Lysimetr - výsledky vrby odběr vody postupující stres

Odběr vody rostlinou x biomasa

Penman x Lysimetr (počítáno x měřeno) Computed ETo, mm d -1 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 Regression 1:1 Line April through October ETo = 1.16 + 0.85*ETlys r 2 = 0.728 0 2 4 6 8 10 12 14 Lysimeter ET, mm d -1

Intercepce déšť Transpirace Evapotranspirace Runoff závlahy Evaporace kořenová zóna retence vody oblast pod zónou kořenů Podpovrchový odtok průsak kapilární zdvih

Na shledanou!