Har du någonsin hört någon nämna ”ET” och undrat vad det betyder? Om du antar att personen inte pratade om utomjordingar eller Entertainment Tonight så handlade samtalet förmodligen om evapotranspiration. Evapotranspiration (eller ”ET”) är det vatten som går förlorat genom växternas transpiration och jord- och växtavdunstning. Bilderna nedan förklarar vad ET är och hur det sker.
Evapotranspiration (ET) är kombinationen av avdunstning och transpiration. Avdunstning är vattenförflyttning från våta jord- och bladytor. Transpiration är vattenförflyttning genom växten. Denna vattenrörelse hjälper till att flytta vitala näringsämnen genom växten.
Evapotranspiration (ET) är en energidriven process. Den ökar med temperatur, solstrålning och vind. ET minskar med ökande luftfuktighet.
Så, hur exakt är det till hjälp att känna till ET? Du kan använda ET för att bestämma när och hur mycket bevattningsvatten som behövs. Ett vanligt användningsområde är bevattning av gräsmattor. Om ditt bevattningssystem till exempel använder 0,5 tum vatten under en bevattningshändelse, utan nederbörd och med ett ET-förlustvärde för två dagar i rad på 0,25 tum, skulle du behöva bevattna efter dessa två dagar.
Beräkning av referens-evakotranspiration
Med några vädermätningar och information om platsens läge kan du använda en matematisk formel för att uppskatta ”referens-evakotranspirationen”.
Anm.: Regntotaler ingår inte i referens-evakotranspirationen, och de bör kompenseras vid behov. Exempelvis skulle ett regn på 0,15 tum under en dag med ett ET-värde på 0,25 tum för samma dag innebära en nettoförlust på 0,10 tum.
När du använder formeln för referensevapotranspiration är detta de vädermätningar som du behöver och deras betydelse:
- Solstrålning – utgör upp till 80 % av ekvationen beroende på förhållandena.
- Lufttemperatur – ligger på andra plats tillsammans med vindhastighet.
- Vindhastighet – Ligger på andra plats tillsammans med lufttemperaturen.
- Relativ fuktighet – Har en märkbar effekt när luften är riktigt torr eller riktigt fuktig.
Förutom dessa vädermätningar behöver du höjden på vindhastighetssensorn samt latitud, longitud och höjd för platsen där du placerar dig.
Tip: Placeringen av din väderstation är mycket viktig. Det är idealiskt att placera väderstationen på en plats som är en bra representation av den aktuella grödan. Med torvgräs, till exempel, bör väderstationen vara omgiven av torv och placerad på avstånd från träd och byggnader som kan påverka den vind- och solexponering som väderstationens sensorer utsätts för.
För att bli lite mer teknisk, här är en titt på vetenskapen bakom uppskattningen av referens-evakotranspirationen:
ASCE:s standardiserade ekvation för referens-evakotranspiration
var:
ETSZ | = standardiserad referensavdunstning av grödor för korta (ETos) eller höga (ETrs) ytor (mm d-1 för dagliga tidssteg eller mm h-1 för timvisa tidssteg), |
Rn | = beräknad nettostrålning vid grödans yta (MJ m-2 d-1 för dagliga tidssteg eller MJ m-2 h-1 för timvisa tidssteg), |
G | = soil heat flux density at the soil surface (MJ m-2 d-1 for daily time steps or MJ m-2 h-1 for hourly time steps), |
T | = mean daily or hourly air temperature at 1.5 to 2.5-m height (°C), |
u2 | = mean daily or hourly wind speed at 2-m height (m s-1), |
es | = saturation vapor pressure at 1.5 to 2.5-m height (kPa), calculated for daily time steps as the average of saturation vapor pressure at maximum and minimum air temperature, |
ea | = mean actual vapor pressure at 1.5 to 2.5-m height (kPa), |
Δ | = slope of the saturation vapor pressure-temperature curve (kPa °C-1), |
γ | = psychrometric constant (kPa °C-1), |
Cn | = numerator constant that changes with reference type and calculation time step (K mm s3 Mg-1 d-1 or K mm s3 Mg-1 h-1) and |
Cd | = denominator constant that changes with reference type and calculation time step (s m-1). |
Units for the 0.408 coefficient are m2 mm MJ-1.
Example of Weather Data for One Day and the ET Value Calculated
Time Stamp | Average Solar W/M2 | Average AirTempF | Average AirRH | Average WindMPH | ET in Inches |
9:00 AM |
|||||
10:00 AM |
|||||
11:00 AM |
|||||
12:00 PM |
|||||
1:00 PM |
|||||
2:00 PM |
|||||
3:00 PM |
|||||
4:00 PM |
|||||
5:00 PM |
|||||
6:00 PM |
|||||
7:00 PM |
|||||
8:00 PM |
|||||
9:00 PM |
|||||
10:00 PM |
|||||
11:00 PM |
|||||
12:00 AM |
|||||
1:00 AM |
|||||
2:00 AM |
|||||
3:00 AM |
|||||
4:00 AM |
|||||
5:00 AM |
|||||
6:00 AM |
|||||
7:00 AM |
|||||
8:00 AM |
|||||
Total ET |
Using the ET to Adjust Irrigation Schedules
There are some smart irrigation controllers that can be used to automatically adjust the irrigation schedule based on the ET. The best controllers use accurate local weather information to produce the ET value to be used for irrigation scheduling. One example is the Weather Reach Controller Link.