Evaporação e Evapotranspiração
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- Renato Festas Bandeira
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1 Capítulo Evaporação e Evapotranspiração 7 Conceituação Fatores intervenientes Grandezas características Medidas e estimativas 1. GENERALIDADES Cerca de 70% da quantidade de água precipitada sobre a superfície terrestre retorna à atmosfera pelos efeitos da evaporação e transpiração. Devido a isso, a mensuração desses dois processos é fundamental para o hidrologista na elaboração de projetos, visto que afetam diretamente o rendimento de bacias hidrográficas, a determinação da capacidade do reservatório, projetos de irrigação e disponibilidade para o abastecimento de cidades, entre outros. Em zonas áridas, como o Iraque, em que a evaporação anual pode atingir valores superiores a 2 metros, a desconsideração do fenômeno implicaria numa superestimativa das disponibilidades hídricas. 2. MECANISMO DA EVAPORAÇÃO A água, recebendo incidência de calor, inicia um processo de aquecimento até que seja atingido seu ponto de ebulição. Prosseguindo a cessão de calor, este não mais atua na elevação da temperatura, mas como calor latente de vaporização, convertendo a água do estado líquido para o gasoso. Este vapor d água, se liberta da massa líquida e passa a compor a atmosfera, situando-se nas camadas mais próximas da superfície. Caso a evaporação possa se processar livremente, sem restrições do suprimento de água, esta evaporação é dita EVAPORAÇÃO POTENCIAL.
2 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração FATORES INTERVENIENTES NA EVAPORAÇÃO VENTO A ação do vento consiste em deslocar as parcelas de ar mais úmidas encontradas na camada limite superficial, substituindo-as por outras mais secas. Inexistindo o vento, o processo de evaporação cessaria tão logo o ar atingisse a saturação, uma vez que estaria esgotada sua capacidade de absorver vapor d água UMIDADE O ar seco tem maior capacidade de absorver vapor d água adicional que o ar úmido, desta forma, a medida em que ele se aproxima da saturação, a taxa de evaporação diminui, tendendo a se anular, caso não haja vento para promover a substituição desse ar TEMPERATURA A elevação da temperatura ocasiona uma maior pressão de saturação do vapor (e s ), adquirindo o ar uma capacidade adicional de conter vapor d água. Figura 7.1 Curva da pressão de saturação de vapor em função da temperatura.
3 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração RADIAÇÃO SOLAR A energia necessária para o processo de evaporação tem como fonte primária o sol; a incidência de sua radiação varia com a latitude, clima e estação do ano. 3. MECANISMO DE TRANSPIRAÇÃO A água constitui um elemento essencial para a manutenção da vida. Os vegetais, para desempenhar suas necessidades fisiológicas, retiram a água do solo através de suas raízes, retêm uma pequena fração e devolvem o restante através das superfícies folhosas, sob forma de vapor d água, pelo processo de transpiração. Os fatores intervenientes na transpiração são praticamente os mesmos associados à evaporação (vento, temperatura e umidade). A luz age como fator limitante, uma vez que é responsável pela abertura dos estômatos. Sendo assim, a transpiração é considerada quase que desprezível durante as horas sem insolação. 4. EVAPOTRANSPIRAÇÃO Em solos com cobertura vegetal é praticamente impossível separar o vapor d água proveniente da evaporação do solo daquele originado da transpiração. Neste caso, a análise do aumento da umidade atmosférica é feita de forma conjunta, interligando os dois processos num processo único, denominado de evapotranspiração. 5. MEDIDAS E ESTIMATIVAS 5.1. MÉTODOS DE MEDIDAS EVAPORÍMETROS Tanque Classe A Atmômetro Piche Medições de evaporação podem ser facilmente conduzidas com o emprego de recipientes achatados em forma da bandeja circular, de difundido uso nas estações meteorológicas do Brasil o tanque classe A.
4 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração 4 O tanque deve ser instalado nas imediações do reservatório em que se pretende determinar a taxa de evaporação, ou ainda podem ser acopladas estruturas flutuadoras de modo a permitir que a medida seja feita sobre a própria superfície líquida. Figura 7.2 Tanque Classe A (Fonte: VILLELA, 1975). Existem ainda outros tipos de evaporímetros, dentre os quais podemos citar o atmômetro, notadamente o tipo Piche. Figura 7.3 Evaporímetro Piche
5 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração FITÔMETRO Em razão da dificuldade de se proceder em campo medidas de transpiração, têm-se adotados métodos laboratoriais dentre os quais aqueles em que se emprega o fitômetro fechado, o qual consiste num recipiente no interior do qual é colocada a planta, bem como solo para sua alimentação. A água necessária para manter vivo o sistema é adicionada em quantidades conhecidas. Nenhuma outra troca é permitida senão àquela advinda da transpiração do vegetal, a qual é determinada subtraindo o peso inicial do sistema (incluindo a água adicionada) e o peso final MÉTODOS DE ESTIMATIVA Método aerodinâmico (EVAPORAÇÃO) Este método baseia-se na difusão do vapor. Em sua forma simplificada, a evaporação é obtida como função da velocidade média do vento e da diferença de pressão de vapor entre os níveis em que ela se processa. onde: E = (a + b. v ) (e s e) v velocidade média do vento (e s e) diferença entre as pressões de saturação de vapor à superfície e no ar MÉTODO DE HARGREAVES A equação proposta por Hargreaves e Christiansen (1973) é de fácil uso e requer dados de temperatura, umidade e latitude. Ela se aproxima muito da evapotranspiração da grama, podendo ser usada com dados climáticos do Brasil. A evapotranspiração (já modificada para os dados climáticos disponíveis no Brasil) é dada por: ETP = F x TF x CH onde: F = fator mensal dependente da latitude (em mm/mês tabela 1) TF = temperatura média em o F CH = fator de correção da umidade relativa média mensal.
6 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração 6 Mas, TF = ,8T (T em o C) CH = 0,158 x (100 U) 1/2, com o valor máximo de 1,0 Resumindo: ETP = F x 0,158 x (100 U) 1/2 x (32 + 1,8T) onde: F = tabela 1 U = umidade relativa média mensal (%) ( U + U + 2 x U ) 4 U = 12 :00 18:00 24: 00 T = temperatura média mensal ( o C) T = ( T + 2xT + T + T ) 4 12 :00 24:00 max min
7 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração 7 Tabela 7.1 Fator de evapotranspiração potencial (F), para a ETP em mm/mês. (Fonte: HARGREAVES, 1974). LAT MÊS SUL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ obs obs
8 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração MÉTODO DE THORNTHWAITE (EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL MENSAL) Thornthwaite estabeleceu a seguinte equação para um mês de 30 dias. 10t E = I a Esta equação, bastante complexa para uso prático, pode ser facilmente aplicada com o auxílio de um nomograma. Como a temperatura do ar é um elemento geralmente medido em postos meteorológicos com bastante precisão, Camargo substitui o índice de calor (I) pela temperatura média anual. Algorítmo: 1. Unir o valor da temperatura média anual ao ponto de convergência (C). 2. Usar o valor da temperatura média mensal (na escala à direita) e traçar uma horizontal até interceptar a linha traçada no passo anterior, subindo então, verticalmente, até encontrar o valor da evapotranspiração potencial. Figura 7.4 Nomograma para o cálculo da evapotranspiração potencial mensal, não ajustada, pela fórmula de Thornthwaite. (Fonte: VILLELA, 1975).
9 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração 9 3. Ajustar o valor obtido no passo anterior as condições reais, multiplicando-o pelo fator correspondente à latitude e ao mês desejado. Tabela 7.2 Fatores para correção da evapotranspiração potencial mensal, dada pelo nomograma Thornthwaite para ajustá-la ao número de dias do mês e duração do brilho solar diário, nos vários meses do ano e latitude entre 15 graus norte 37 graus sul. (Fonte: VILLELA; 1975). Lat. Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 15 o N 0,97 0,91 1,03 1,04 1,11 1,08 1,12 1,08 1,02 1,01 0,95 0,97 10 o N 1,00 0,91 1,03 1,03 1,08 1,05 1,08 1,07 1,02 1,02 0,98 0,99 5 o N 1,02 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02 Eq 1,04 0,94 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 5 o S 1,06 0,95 1,04 1,00 1,02 0,99 1,02 1,03 1,00 1,05 1,03 1,06 10 o S 1,08 0,97 1,05 0,99 1,01 0,96 1,00 1,01 1,00 1,06 1,05 1,10 15 o S 1,12 0,98 1,05 0,98 0,98 0,94 0,97 1,00 1,00 1,07 1,07 1,12 20 o S 1,14 1,00 1,05 0,97 0,96 0,91 0,95 0,99 1,00 1,08 1,09 1,15 22 o S 1,14 1,00 1,05 0,97 0,95 0,90 0,94 0,99 1,00 1,09 1,10 1,16 23 o S 1,15 1,00 1,05 0,97 0,95 0,89 0,94 0,98 1,00 1,09 1,10 1,17 24 o S 1,16 1,01 1,05 0,96 0,94 0,89 0,93 0,98 1,00 1,10 1,11 1,17 25 o S 1,17 1,01 1,05 0,96 0,94 0,88 0,93 0,98 1,00 1,10 1,11 1,18 26 o S 1,17 1,01 1,05 0,96 0,94 0,87 0,92 0,98 1,00 1,10 1,11 1,18 27 o S 1,18 1,02 1,05 0,96 0,93 0,87 0,92 0,97 1,00 1,11 1,12 1,19 28 o S 1,19 1,02 1,06 0,95 0,93 0,86 0,91 0,97 1,00 1,11 1,13 1,20 29 o S 1,19 1,03 1,06 0,95 0,92 0,86 0,90 0,96 1,00 1,12 1,13 1,20 30 o S 1,20 1,03 1,06 0,95 0,92 0,85 0,90 0,96 1,00 1,12 1,14 1,21 31 o S 1,20 1,03 1,06 0,95 0,91 0,84 0,89 0,96 1,00 1,12 1,14 1,22 32 o S 1,21 1,03 1,06 0,95 0,01 0,84 0,89 0,95 1,00 1,12 1,15 1,23 33 o S 1,22 1,04 1,06 0,94 0,90 0,83 0,88 0,95 1,00 1,13 1,16 1,23 34 o S 1,22 1,04 1,06 0,94 0,89 0,82 0,87 0,84 1,00 1,13 1,16 1,24 35 o S 1,23 1,04 1,06 0,94 0,89 0,82 0,87 0,94 1,00 1,13 1,17 1,25 36 o S 1,24 1,04 1,06 0,94 0,88 0,81 0,86 0,94 1,00 1,13 1,17 1,26 37 o S 1,25 1,05 1,06 0,94 0,88 0,80 0,86 0,93 1,00 1,14 1,18 1,27
10 Cap. 7 Evaporação e Evapotranspiração MÉTODO DE BLANEY E CRIDDLE (EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL MENSAL) Esse método utiliza temperatura média mensal e um fator ligado ao comprimento do dia. E = (t 0,5 T) p x K onde: E = evapotranspiração potencial mensal (mm) t = temperatura média mensal ( o C) T = temperatura média anual ( o C) P = percentagem de horas diurnas do mês sobre o total de horas diurnas do ano K = coeficiente empírico mensal, que depende da cultura, do mês e da região (tabela 2) Tabela 7.3 Coeficiente de evapotranspiração K para as plantas cultivadas, segundo Blaney e Criddle. (Fonte: VILLELA, 1975). Culturas Período de crescimento Coeficientes de evaporação K (meses) Litoral Zona Árida Algodão 7 0,60 0,65 Arroz 3-4 1,00 1,20 Batata 3 0,65 0,75 Cereais menores 3 0,75 0,85 Feijão 3 0,60 0,70 Milho 4 0,75 0,85 Pastos - 0,75 0,85 Citrus - 0,50 0,65 Cenoura 3 0,60 - Tomate 4 0,70 - Hortaliças 0,60 -
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