Hidrológiai Közlöny 1961 (41. évfolyam)

1. szám - Szesztay Károly: Thornthwaite C. W. vízmérleg számítási módszere és a Tiszavölgy vízháztartása

<58 Hidrológiai Közlöny 1961. 1. sz. Szesztay K.: Thornthwaite vízmérleg számítási módszere 1. táblázat A vízmérleg számítása C. W. Thornthwaite eljárása szerint Kékestető, 1901—50. évi átlagok Az állomás földrajzi koordinátái : s = 47°52' ; h = 20°01' Gr. ; H = 991 m TaőA. 1. Paciem eodHoeo öaAOHca no Memody U,. B. TopHmysüma. CpedHeiodoebie dannue 3a nepuod 1901—50 Meme0p0A0zuHecK0ü cmanifuu, pacnoAazaioufeücH na Keiceiunieme Tabelle 1. Berechnung der Wasserhiushiltsbilanz nich den Verfahren von G. IV. Thronthwiitz. Mittelwerte der Wetterwirte Kékestető aus den Jahren : 1901—50. Koordinaten der Warte : s = 47°52' ; h = 20°01' Gr. ; H = = 991 m Sor­Mére­H ó n a P o k Sor­Mére­szám te Év szám te I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1. Levegőhőmérséklet t C° —4,0 —3,3 0,2 4,7 10,4 13,2 15,7 15,1 11,9 6,1 0,7 —2,2 5,7 2. A potenciális evapotranspiráció mutatószáma . i 0 0 0,01 0,91 3,03 4,35 5,65 5,33 3,72 1,35 0,05 0 24,0 3. A potenciális evapotranspiráció nyers értéke P 0 mm 0 0 1 29 59 73 86 82 67 37 4 0 438 3a. Javítási tényező n 0,76 0,80 1,02 1,14 1,31 1,33 1,34 1,23 1,05 0,93 0,77 0,72 4. Potenciális evapotranspiráció Po mm 0 0 1 33 77 97 115 101 70 34 3 0 531 5. Csapadék C mm 39 41 47 61 86 98 79 75 61 69 74 54 784 ti. Csapadék mínusz potenciális eva­potranspiráció C—P 0 mm 39 41 48 28 9 1 —36 —26 —9 35 71 54 253 7. A 6. sor negatív tagjainak folya­­matos összege (C-P 0) mm 0 —36 —62 —71 8. Tározódott vízkészlet V mm 393 434 300 300 300 300 266 244 236 271 300 354 9. Készletváltozás a talajnedvességben Ktn mm 0 0 0 0 0 0 —34 —22 —8 35 29 0 10. Párolgás (tényleges evapotranspirá­Ktn ció) P mm 0 0 1 33 77 97 113 97 69 34 3 0 524 11. A párolgás csökkenése az elpáro­logtatható vízkészlet hiánya miatt Po—P mm 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 7 12. Az esőkből származó vízfelesleg . . . Pe mm 0 0 46 28 9 1 0 0 0 0 42 0 126 13. Az esőkből származó lefolyás L e mm 6 3 24 26 17 9 5 2 1 1 21 11 126 14. Hóolvadásből származó lefolyás . . . 4 mm 0 0 13 60 30 15 8 4 o 1 1 0 134 15. Teljes lefolyás L nini 6 3 37 86 4 7 24 13 6 3 2 22 11 260 KoopflHHarbi CTaHUHH : 47°52' ; h = 20°01' Gr. ; H = 991 M. (ropn30HrajibHbie CTPOKH): 1. TeiwnepaTypa B03SYXA ; 2. fl0Ka3a­TeJibHoe MHCJIO noTeHiíHa/ibHOH aBanoTpaHcnHpauMH ; 3. HeyTOMHeH­HSLH BejiH4HHS noTeHUHanbHoií 3BanoTpaHcnnpaunM ; 3a. nonpaBon­Hbiü K03(J)nuHeHT ; 4. noTemtHajibHaH 3Ban0TpaHCnHpai4HH ; 5. Oca­AOK — noTeHunajibHafl SBanoTpaHcnHpayHH ; 7. HenpepbiBnan cyMMa OTPNUATEJIBHBIX MJIEHOB CTPOKH 6.; 8. HaKanjiHBaioinHHCH 3anac Bo^bi ; 9. M3MeHeHHe 3anaca B BJIA>KHOCTn rpyHTa ; 10. HcnapeneM (íieHCTBMTe^bHaH SBanOTpaHCriHpauHfl) ; 11. yMeHbineHHe HCnapeHHH H3-3a OTCVTCTHHH HCnapHeMOTO 3anaca BOftbl ; 12. M3ŐbITOK BOAbI OT ao>Kan ; 13. CTOK OT SOJKHÍ ; 14. CHe<])OBbiii CTOK; 15. floJiHbiíí CTOK Waagrechte Zeilen : 1. Lufttemperatur ; 2. Kennzahl der poten" tielleu Evaportanspiration ; 3. Hóhér Wert der potent.iellen Evapo­transpiration ; la. Korrektionsbeiwert ; 4. Potentielle Evapo­transpiration ; 5. Niederschlag ; 6. Niederschlag — potentielie Evapo­transpiration ; 7. Laufende Sunime der negativen Werte der Zeile (i ; 8. Gespeicherter Wasservorrat ; 9. Vorratsanderung in der Bodenfeuchtigkeit ; 10. Verdunstung (tatsachliche Evapotranspi­ration); 11. Verminderung der Verdunstung infolge Mangel an eva­porationsfahigem Wasservorrat ; 12. Regenbedingter Wasserüber­sehuss ; 13. Regenbedingter Abfluss ; 14. Abfluss infolge der Schnee­schmeize ; 15. Gesamtabfluss az 1. táblázat 1. sorában levő t havi léghőmérsék­let értékekhez rendre leolvasható a havi poten­ciális evapotranspiráció P' Q „nyers" értéke. Ezután sor kerül a harmadik lépésre, az s földrajzi szélesség (vagyis a napsugárzás idő­tartamának és beesési szögének) figyelembevéte­lére. Az eredeti útmutatókban táblázatosan meg­adott összefüggést szemléletesség kedvéért ismét rajzban mutatjuk be (3. ábra). Az így meghatáro­zott TI javitasi tenyezok (3A sor) es a -P 0 ertekek szorzata adja a potenciális evapotranspiráció végleges értékét (4. sor). A számítási séma mögött meghúzódó rend­kívül bonyolult fizikai folyamatok és összefüggé­sek érdemi megvilágítását, ill. kritikáját későbbre hagyva, folytassuk a kékestetői számpéldát. A táblázat középső részében (5—10. sor) a potenciális evapotranspirációból kiindulva tör­ténik a vízmérleg harmadik tagjának a tényleges elpárolgásnalc (tényleges evapotranspirációnak) a meghatározása. A tényleges elpárolgás értékét befolyásoló ténye­zőket célszerű két csoportba választani. Az elsőbe a levegő „páraéhségét" szabályozó időjárási ada­tok, a másodikba a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet nagyságát és elhelyezkedését jellemző tényezők tartoznak. Thornthwaite az előbbieket a potenciális evapotranspirációban foglalja össze, az utóbbiak jellemzésére a havi csapadékból indul ki (5. sor). Azokban a hónapokban, amikor a P 0 érték­nél több csapadék hullott, vagyis a 6. sorban számítandó C—P 0 különbség pozitív, Thornthwaite a tényleges elpárolgást azonosnak veszi a poten­ciális evapotranspirációval : P = P 0, ha C ^ P 0 (4) Ilyen hónapok esetében tehát a 4. sor adatai közvetlenül átmásolhatók a 10. sorba. Ha a havi csapadék kisebb a potenciális evapotranspiráció­nál, vagyis C—P 0 negatív, a párolgás meghatáro­zásához a (C—P 0) neg. értékek folyamatos összege szolgál kiindulásul (7. sor). Azt, hogy ez a hónap­ról hónapra halmozódó „csapadékhiány" milyen mértékben csökkenti a fedőréteg V víztartalmát, a 4. ábrán összefoglalt V = f [Z(C — P 0) ne g, Fmax] (5) tapasztalati összefüggéssel adja meg a szerző. Az eredeti útmutatókban számtáblázatokban meg­adott segédlet használatához ismerni kell a szóban

Next

/
Thumbnails
Contents