تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,485,601 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,213,093 |
برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با روشهای هارگریوز سامانی و هارگریوز سامانی اصلاح شده و ارزیابی آنها با استفاده از سامانه نیاز آبی گیاهان در استان کرمانشاه | ||
هیدروژئولوژی | ||
مقاله 1، دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-16 اصل مقاله (1.5 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/hydro.2023.53196.1271 | ||
نویسندگان | ||
مهدی جوزی* 1؛ نیاز علی ابراهیمی پاک2؛ آرش تافته3 | ||
1استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران. | ||
2دانشیار، بخش تحقیقات مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. | ||
3استادیار، بخش تحقیقات مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. | ||
چکیده | ||
برآورد دقیق تبخیر تعرق مرجع در بسیاری از مطالعات مثل بیلان هیدرولوژیکی آب، طراحی و مدیریت سیستمهای آبیاری، شبیهسازی مراحل رشد و عملکرد گیاهی و برنامهریزی و مدیریت منابع آب ضروری است. برآورد دقیق این پارامتر میتواند باعث مدیریت و برنامهریزی صحیح منابع آب باشد. هدف از انجام این مطالعه برآورد مقادیر تبخیر تعرق مرجع در ایستگاههای سینوپتیک استان کرمانشاه طی دوره آماری 98-1389، ارزیابی روشهای هارگریوز سامانی و هارگریوز سامانی اصلاح شده و پهنهبندی تبخیر تعرق مرجع در استان بود. به منظور تعیین تبخیر تعرق مرجع از روش استاندارد پنمن مونتیث فائو منتج از سامانه نیاز آبی گیاهان کشور استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد بیشترین و کمترین تبخیر تعرق مرجع سالانه در بین ایستگاههای هواشناسی مورد بررسی بهترتیب به مقدار 1770 و 1341 میلیمتر در سال متعلق به ایستگاههای قصرشیرین و سرآرود بود. مهمترین پارامتر مؤثر در بیشتر بودن تبخیر تعرق مرجع در ایستگاه قصرشیرین دما و سرعت باد بالا نسبت به سایر ایستگاهها بود. نتایج حاصل از پهنهبندی تبخیر تعرق مرجع نشان داد مناطق غربی استان شدت بیشتری نسبت به مناطق شرقی دارند. ارزیابی روشهای هارگریوز سامانی و هارگریوز سامانی اصلاح شده نشان داد میانگین آمارههای R2، RMSE و NRMSE در روش هارگریوز سامانی بهترتیب 9/0، 78/0 میلیمتر بر روز و 19/0 بهدست آمد. میانگین مقادیر این آمارهها در روش هارگریوز سامانی اصلاح شده بهترتیب 71/0، 59/2 میلیمتر بر روز و 65/0بهدست آمد. بنابراین کاربرد روش هارگریوز سامانی برای محاسبه تبخیر تعرق مرجع در این استان قابل توصیه است. | ||
کلیدواژهها | ||
پنمن مونتیث فائو؛ تابش خورشیدی؛ رطوبت نسبی؛ ساعات آفتابی واقعی؛ سرعت باد | ||
مراجع | ||
احمدی، م.، رمضانی اعتدالی، ه.، 1401. کاربردپذیری پایگاه بارشی GLDAS در برآورد ردپای آب سبز و آبی گندم و ذرت در دشت قزوین با استفاده از مدل Aqua Crop. هیدروژئولوژی، 7(2): 30-42.
اخوان، س.، موسیبیگی، ف.، هاشمی گرمدره، س.ا.، 1397. برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع تحت سناریوهای کمبود داده (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). مهندسی آبیاری و آب ایران، 9(1): 183-197.
باب الحکمی، ع.، غلامی سفیدکوهی، م.ع.، عمادی، ع.ر.، 1399. اثر تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق مرجع در استان مازندران. تحقیقات آب و خاک ایران، 51(2): 387-401.
باعقیده، م.، انتظاری، ع.، بابایی، ی.، عباسنیا، م.، 1392. شناسایی نواحی بهینه آب و هوایی برای احیای جنگلهای بلوط (مطالعهی موردی: استان کرمانشاه). جغرافیا و پایداری محیط، 3(1): 121-142.
بختیاری، ب.، محبی دهاقانی، ع.، قادری، ک.، 1394. برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل دادههای هواشناسی در اقلیمهای نیمهخشک منتخب ایران. تحقیقات منابع آب ایران، 11(3): 131-144.
چکاو، ص.، داوری، ک.، قهرمان، ب.، 1397. تحلیل و بررسی روند زمانی تبخیر تعرق گیاه مرجع و پارامترهای مؤثر بر آن در چند ناحیه اقلیمی در ایران. کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز، 20 اردیبهشت 1397، تبریز.
حقیزاده، ع.، بیات، و.، ارشیا، آ.، 1398. برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ایستگاههای سینوپتیک کرمانشاه با استفاده از مدل برنامهنویس ژنتیکی. فضای جغرافیایی، 19(67): 29-42.
حیدری، ن.، 1393. ارزیابی شاخص بهرهوری آب کشاورزی و عملکرد سیاستها و برنامههای مدیریت آب کشور در این زمینه. مجلس و راهبرد، 21(78): 177-199.
دهقان، ه.، علیزاده، ا.، 1391. ارزیابی و واسنجی روشهای مختلف برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در شرایط محدودیت دادههای اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی). آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 26(1): 236-250.
دینپژوه، ی.، فروغی، م.، 1397. اثر تغییر اقلیم بر تغییرات جهشی تبخیر- تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: شمالغرب ایران). آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 32(3): 617-632.
رئوف، م.، عزیزیمبصر، ج.، 1396. ارزیابی هجده مدل تبخیر تعرق مرجع در شرایط آب و هوایی دشت اردبیل. پژوهشهای حفاظت آب و خاک، 24(6): 227-241.
زارع ابیانه، ح.، سقائی، ص.، ارشاد فتح، ف.، نوذری، ح.، 1393. مدلسازی و پیش بینی تبخیر تعرق گیاه مرجع با سری زمانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). هواشناسی کشاورزی، 2(1): 45-56.
سامانه نیاز آبی گیاهان کشور، 1401. موسسه تحقیقات خاک و آب. http://niwr.ir/Login.aspx
شرقی، ط.، بری ابرقویی، ح.، اسدی، م.ا.، کوثری، م.، 1389. برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش فائو-پنمن-مانتیث و پهنهبندی آن در استان یزد. خشک بوم، 1(1): 25-33.
شماعی، ع.، رحمتی تپه رشت، ح.، حاجی تاش نالوس، ش.، کرده، ن.، 1394. تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه (سالهای 1375 تا 1390). آمایش محیط، 8(31): 55-76.
عزیزی زهان، ع.، 1395. بررسی اثر سطوح پتاسیم بر افزایش تحمل به خشکی و کارآیی مصرف آب ارقام کلزا در شرایط گلخانهای. گزارش نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، 23 ص.
عیسیزاده، م.، فاخریفرد، ا.، دربندی، ص.، 1401. توسعه شهرکهای گلخانهای و تاثیر آن بر تراز آب زیرزمینی آبخوانهای حوضه آبریز آجیچای با استفاده از مدل SWAT. هیدروژئولوژی، 7(2): 15-29.
فولادمند، ح.ر.، 1389. پیشبینی ماهانه تبخیر تعرق پتانسیل گیاه مرجع در استان فارس. دانش آب و خاک، 20(4): 157-169.
کریمی، م.، شاهزیدی، س.، جعفری، ا.، 1398. بررسی تأثیر توپوگرافی بر دفاع سرزمینی مطالعه موردی: محور استراتژیک قصرشیرین-کرمانشاه. اطلاعات جغرافیایی (سپـهر)، 28(109): 239-257.
محمدجانی، ا.، یزدانیان، ن.، 1393. تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن. روند، 21(66): 117-144.
مدیری، ا.، 1397. برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) در ایستگاههای سینوپتیک استان تهران. انسان و محیط زیست، 16(3): 125-134.
مرکز آمار ایران، 1399. سالنامه آماری کشور 1397. دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاریهای بینالملل، تهران، 930 ص.
مظاهری، م.، عبدالمنافی، ن.، 1396. بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی (گروه آب و محیط زیست)، تهران، 30 ص.
موسوی بایگی، م.، عرفانیان، م.، سرمد، م.، 1388. استفاده از حداقل دادههای هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی). آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 23(1): 91-99.
میرموسوی، س.ح.، پناهی، ح.، اکبری، ح.، اکبرزاده، ی.، 1391. واسنجی روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) و محاسبهی نیاز آبی گیاه (ETc) زیتون در استان کرمانشاه. جغرافیا و پایداری محیط، 2(2): 45-64.
نادریانفر، ا.، دلبری، م.، افراسیاب، پ.، کهخامقدم، پ.، 1399. مقایسه فرایندهای مختلف پهنهبندی تبخیر تعرق مرجع در ایران. علوم و مهندسی آبیاری، 43(3): 17-31.
وزیری، ژ.، 1374. تعیین تبخیر تعرق گیاه مبنا (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی. گزارش پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه، کرمانشاه، 85 ص.
وزیری، ژ.، 1376. تعیین تبخیر تعرق پتانسیل گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی. گزارش پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه، کرمانشاه، 121 ص.
هژبر، ح.، معاضد، ه.، شکری کوچک، س.، 1393. برآورد تبخیر تعرق مرجع با استفاده از مدلهای تجربی، مدلسازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آنها با دادههای لایسمتری در ایستگاه کهریز ارومیه. مهندسی آبیاری و آب، 4(3): 13-25.
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. Rome, Italy, 300 p. Hargreaves, G.H., Samani, Z.A., 1985. Reference Crop Evapotranspiration from Temperature. Applied Engineering in Agriculture, 1(2): 96–99. Hunasigi, P., Jedhe, S., Mane, M., Patil-Shinde, V., 2023. Multilayer perceptron neural network based models for prediction of the rainfall and reference crop evapotranspiration for sub-humid climate of Dapoli, Ratnagiri District, India. Acta Ecologica Sinica, 43(1): 154–201. Ghamarnia, H., Mousabeygi, F., Amiri, S., Amirkhani, D., 2015. Evaluation of a Few Evapotranspiration Models Using Lysimeteric Measurements in a Semi-Arid Climate Region. International Journal of Plant & Soil Science 5(2): 100–109. Jhajharia, D., Dinpashoh, Y., Kahya, E., Singh, V.P., Fakheri-Fard, A., 2012. Trends in reference evapotranspiration in the humid region of northeast India. Hydrological Processes, 26(3): 421–35. Jiang, C., Nie, Z., Mu, X., Wang, F., Liu, W., 2016. Potential evapotranspiration change and its attribution in the Qinling Mountains and surrounding area, China, during 1960–2012. Journal of Water and Climate Change, 7(3): 526–41. Li, Q., Wei, X., Zhang, M., Liu, W., Giles-Hansen, K., Wang, Y., 2018. The cumulative effects of forest disturbance and climate variability on streamflow components in a large forest-dominated watershed. Journal of Hydrology, 557: 448–59. López-Urrea, R., Martín de Santa Olalla, F., Fabeiro, C., Moratalla, A., 2006. Testing evapotranspiration equations using lysimeter observations in a semiarid climate. Agricultural Water Management, 85(1-2): 15–26. Mandal, N., Chanda, K., 2023. Performance of machine learning algorithms for multi-step ahead prediction of reference evapotranspiration across various agro-climatic zones and cropping seasons. Journal of Hydrology, 620: 129418. R Development Core Team, 2008. R: A language and environment for statistical computing, reference index version 2.7.0. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Raoof, M., Fujimaki, H., 2020. Evaluation of evapotranspiration models for model validation in a humid climate in Japan using Faba bean plant. Mitteilungen Klosterneuburg, 70(2): 68-80. Samani, Z., 2000. Estimating Solar Radiation and Evapotranspiration Using Minimum Climatological Data. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 126(4): 265–67. Sumner, D.M., Jacobs, J.M., 2005. Utility of Penman–Monteith, Priestley–Taylor, reference evapotranspiration, and pan evaporation methods to estimate pasture evapotranspiration. Journal of Hydrology, 308 (1-4): 81–104. Tabari, H., Grismer, M.E., Trajkovic, S., 2013. Comparative analysis of 31 reference evapotranspiration methods under humid conditions. Irrigation Science, 31(2): 107–117. Trajkovic, S., 2007. Hargreaves versus Penman-Monteith under Humid Conditions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 133(1): 38–42. Trajkovic, S., Kolakovic, S., 2009. Evaluation of Reference Evapotranspiration Equations Under Humid Conditions. Water Resources Management, 23(14): 3057–3067. Tunalı, U., Tüzel, I.H., Tüzel, Y., Şenol, Y., 2023. Estimation of actual crop evapotranspiration using artificial neural networks in tomato grown in closed soilless culture system. Agricultural Water Management, 284: 108331. Zhang, D., Liu, X., Hong, H., 2013. Assessing the effect of climate change on reference evapotranspiration in China. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 27(8): 1871–81. Zhao, W., Liu, B., Zhang, Z., 2010. Water requirements of maize in the middle Heihe River basin, China. Agricultural Water Management, 97(2): 215–223. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 662 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 588 |