Fehér Ferenc - Horváth Jenő - Ondruss Lajos: Területi vízrendezés (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986)
2. Fehér Ferenc: Fizikai hidrológiai folyamatok
Potenciális doroigas . ,r'fT> 2-6. ábra. A potenciális párolgás alakulása az átlagos léghőmérséklet és a levegő átlagos nedvességtartalmának függvényében (az Antal-ié\e összefüggés alapján) A (2-7) összefüggésben Et a tényleges párolgás, mm/d; a a redukciós szorzó; BN az ún. növényszorzó; a a talajtelítettségi paraméter. A Bn növényszorzó értéke a növény fajtájától és fejlettségi fokától függ. Néhány fontosabb növényünk BN értékeit a 2-2. táblázatban adjuk meg. 2-2. táblázat A fontosabb szántóföldi növénycsoportok növényszorzó(i3N) értékei (Antal nyomán) Növénycsoport Időszak, hónap IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. Kalászos 0,65 0,82 0,87 0,67 0,00 0,00 0,00 Kapás 0,52 0,53 0,59 0,80 0,78 0,62 0,47 Évelő takarmány 0,86 0,87 0,88 0,96 0,95 0,83 0,81 Legelő 0,88 0,90 0,89 0,86 0,89 0,80 0,91 Megjegyzés: November 1—március 31. között a növényszorzó értéke valamennyi növénycsoportnál 0,00-nak veendő. A talaj telítettségét jellemző a paramétert ki lehet fejezni a talaj pórustérfogatához viszonyított nedvességtartalma, ill. egy adott talajréteg mm-ben kifejezett nedvesség- tartalma függvényében: r~r0 = N — Nmin 1 ^max Amin (2-8) ahol r az aktuális pórus-nedvességtartalom; r0 a min. pórus-nedvességtartalom; N egy talajréteg aktuális nedvességtartalma, mm; Nmia egy talajréteg min. nedvesség- tartalma, Nmax pedig a max. nedvesség-tartalma, mm. A gyakorlati számításokhoz Kienitz nyomán a következő összefüggést javasoljuk a számítására: 1 +B ■ N2 N2 • 11 max +bk N Tv-)• (2-9) ahol a betűk jelentése megfelel a (2-7) és (2-8) összefüggésben leírtaknak. 41