Hidrológiai Közlöny, 2018 (98. évfolyam)
2018 / 3. szám - SZAKCIKKEK - Fiala Károly - Barta Károly - Benyhe Balázs - Fehérváry István - Lábdy Jenő - Sipos György - Győrffy Lajos: Operatív aszály- és vízhiánykezelő monitoring rendszer
23 A monitoring rendszer által szolgáltatott információk megalapozhatják a jogszabályi háttér megújítását. A vonatkozó jogszabályoknak a vízgazdálkodási, mezőgazda- sági és ökonómiai elemek összehangolásával kell tartalmaznia a prevenciós, kárenyhítő és kártérítési feladatok szabályait. A jogszabályok felülvizsgálatát és módosításait a szakmai-, gazdálkodói-, jogi- és kormányzati szereplők érdekeinek figyelembevételével integráltan kell lebonyolítani. Az aszálykezelés általunk vizionált jövőképe magában foglalja az eddig elért eredményeken alapuló, egész országra kiterjesztett, kellően megalapozott index napi számítását és megjelenítését, valamint a talajnedvesség mért értékein alapuló modellezési/előrejelzési tevékenységet. IRODALOMJEGYZÉK Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements, FAO Irrigation and drainage paper 56., FAO, Rome. Bergman, K.H., Sahol, P„ Miskus, D. (1988). Experimental Indices for Monitoring Global Drought Conditions. Proceedings of 13th Annual Climate Diagnostics Workshop, U.S. Department of Commerce, Cambridge, MA. Bussay A., Szinell Cs., SzentimreyT. (1999). Az aszály magyarországi előfordulásának vizsgálata és mérhetősége. Égh. Agromet. T. 7. OMSZ. Bp. Bhuiyan, C. (2004). Various Drought Indices for Monitoring Drought Condition in Aravalli Terrain of India. Proceedings of the XXth ISPRS Conference. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Istanbul, Turkey. Bálint Z, Mutua, F.M., Muchiri, P. (2011). Drought monitoring with the combined drought index, FAO- SWALIM, Nairobi, Kenya. 3-25. Faragó I, Kozma E., Nemes Cs. (1988). Quantifying droughts. Identifying and Coping with Extreme Meteorological Events (eds.: Antal, E. - Glanz, M.H.). Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest. Fiala K., Benyhe B., Dolinaj D., Pálfai I. (2014): A múlt és a jelen aszályai. In: Blanka, V. - Ladányi, Zs. (szerk.): Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban. SZTE. 87-96. Gobron, N., Aussedat, ()., Lavergne, 71, Taberner, M., Pinty, B., Brito, F., Faber, O., Brockmann, C., Mélin, F., Robustelli, M, Snoeij, P. (2006). Validation of the operational MERtS fAPAR products. In: Danesy, D. (ed.) Proceedings of the 2nd Working Meeting on MERIS and ATSR Calibration and Geophysical Validation. 20-24 March 2006, Frascati, Italy of ESA Special Publication, European Space Agency, 1-8. Hanyecz V. (2000). Öntözéses gazdálkodás az Alföldön. In: A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, Pálfai I. (szerk.), A Nagyalföld Alapítvány Kötetei 6., Békéscsaba, 147-153. Hayes, M. J., Svoboda, M. D., Wall, N., Widhalm, M. J. (2011). The Lincoln Declaration on Drought Indices: Universal meteorological drought index recommended., Bull. Am. Met. Society 92 (4): 485-488. Fiala K. és társai: Operatív aszály- és vízhiánykezelő monitoring rendszer McKee, T.B., Doesken, N.J., Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scale. In: Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology, Anaheim, California, 179-184. Boston, American Meteorological Society, 179-184. Keetch, J.J. és Byram, G.M. (1968). A Drought Index for Forest Fire Control. United States Department of Agriculture Forest Service Research Paper SE 38, Southeastern Forest Experiment Station, Asheville, NC. Kozák P., Pálfai I., Herceg A. (2012). Palfai Drought Index (PaDI) - A Pálfai-féle aszályindex (PAI) alkalmazhatóságának kiterjesztése a délkelet-európai régióra. DMCSEE projekt tanulmány. 21-26. Lakatos M. és Bihari Z. (2011). A közelmúlt megfigyelt hőmérsékleti- és csapadéktendenciái. In: Bartholy, J., Bozó, L., Haszpra, L. (szerk). Klímaváltozás - 2011. MTA, ELTE. 146-169. Lakatos M., Kovács T, Bihari Z., Szentimrey T. (2012). Az aszályindexek számítási lehetőségei és gyakorlata az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. DMCSEE projekt tanulmány. 17-20. Lakatos M., Szentimrey T, Bihari Z.. Szalai S. (2013). Investigation of climate extremes in the Carpathian region on harmonized data, Environmental Changes and Adaptation Strategies, Skalica, Slovakia. Mavromatis, T. (2007). Drought index evaluation for assessing future wheat production in Greece. Int.J. Clima- tol., 27, 911-924. Narasimhan, B. és Srinivasan, R. (2005). Development and evaluation of Soil Moisture Deficit Index (SMDI) and Evapotranspiration Deficit Index (ETDI) for agricultural drought monitoring. Agricultural and Forest Meteorology, 133(1 ):69-88. Niemeyer, S. (2008). New drought indices. Options Méditerranéennes. Série A: Séminaires Méditerranéens, 80., 267-274. Monteith, J. L. (1973). Principles of Environmental Physics. Edward Arnold, London. Pálfai I. (2002). Magyarország aszályossági zónái, Vízügyi Közi., 3., 323-357. Palmer, W. C. (1965). Meteorological Drought. Weather Bureau Res. Paper 45. U.S. Dept, of Commerce. 58. Penman, H. L. (1948). Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proc. Roy. Soc. London, A193, 120-146. Riebeek, H. (2010). Global Warming, Feature Articles, NASA, Web. Urbán L. (1993). Az aszály fogalma és jelentősége. Beszámolók 1989. OMSZ. Budapest 113-135. Wilhite, D A., Glantz, M.H., (1985). Understanding the drought phenomenon: the role of definitions. Water Int. 10 (3), 111-120. World Meteorological Organization (WMO) and Global Water Partnership (GWP) (2016). Handbook of Drought Indicators and Indices (Svoboda, M.D., Fuchs, B.A.). Integrated Drought Management Programme