260 likes | 410 Views
Klimaatrobuustere modellering van evapotranspiratie. Overzicht. Inleiding Gewasfactoren van Feddes (1987) Parameterisering met ‘statisch’ gewas (NHI 3.0) Rekenvoorbeelden statisch/dynamisch gewas Verbeterpunten transpiratiereductie. Inleiding. Eisen aan modellering :
E N D
Overzicht • Inleiding • Gewasfactoren van Feddes (1987) • Parameterisering met ‘statisch’ gewas (NHI 3.0) • Rekenvoorbeelden statisch/dynamisch gewas • Verbeterpunten transpiratiereductie Slide #
Inleiding • Eisenaanmodellering: • Parameterisering moetbeschikbaarzijn • Concept moet in balanszijn met de overigecomponenten van NHI • Een ‘uitteleggenstap’ zijn in de modelontwikkeling
Gewasfactoren van Feddes (1987) • ETpot = Kc,tot * ETMaktijdensgroeiseizoenvoor gewas + kale grond Slide #
Gewasfactoren van Feddes (1987) • ETpot = Kc,tot * ETMaktijdensgroeiseizoenvooralles • ETpot = Kew * ETMakdaarbuitenvoor kale grond
Gewasfactoren van Feddes (1987) • ETopt = Kc,tot * ETMaktijdensgroeiseizoenvooralles • ETpot = Kew * ETMakdaarbuitenvoor kale grond ETopt = totaleevapo- transpiratie van een optimaal van water voorziengewas
Uiteenrafeling van verdampingstermen Noodzaak: • Bijwatertekortreageert het systeemanderswanneeronderscheidwordtgemaakttussen de termenbodemverdamping, transpiratie, interceptie
Uiteenrafeling van verdampingstermen Noodzaak: • Bijwatertekortreageert het systeemanderswanneeronderscheidwordtgemaakttussen de termenbodemverdamping, transpiratie, interceptie • verdiscontering effect van CO2-toename alleen in de transpiratie
Uiteenrafeling van verdampingstermen Noodzaak: • Bijwatertekortreageert het systeemanderswanneeronderscheidwordtgemaakttussen de termenbodemverdamping, transpiratie, interceptie • verdiscontering effect van CO2-toename alleen in de transpiratie • koppelingaangewasgroei-modellen via Tact/Tpot
Uiteenrafeling van verdampingstermen: bodemverd. • Tpot + Es,pot = (Kcb + Kew) * ETMak Kcb: ‘basal crop coefficient’ (term FAO) Kew : evaporation factor of a wet soil
Uiteenrafeling van verdampingstermen: bodemverd. • Tpot + Es,pot = (Kcb + Kew)*ETMak • Kew = (1 – Sc)*Kew100 Kew100: Kewvoor 100% straling, geengewas Sc : gewasbedekkingsgraad
Uiteenrafeling van verdampingstermen: bodemverd. • Tpot + Es,pot = (Kcb + Kew)*ETMak • Kew = (1 – Sc)*Kew100 Kew100 : Kewvoor 100% straling, geengewas Sc : gewasbedekkingsgraad • Kcbzobepalendat: Kcb *ETMak+ Es,act = Kc,tot *ETMak
Uiteenrafeling van verdampingstermen: interceptieverd. • Tpot + Ei,pot + Es,pot = (Kcb + Kiw + Kew)*ETMak
Uiteenrafeling van verdampingstermen: interceptie • Tpot + Ei,pot + Es,pot = (Kcb + Kiw + Kew)*ETMak • Kiw> Kcb (aangenomen: 1.2 X) alsinterceptieactief is, dangeentranspiratie
Uiteenrafeling van verdampingstermen: parameters? • Overparameterisering: gewasbedekking Sc en gewasfactor Kcb zijn gedeeltelijk uitwisselbaar • Hoe verder?
Koppeling aan WOFOST • Kcb= Kcb (LAI) LAI = Leaf Area Index nietdalendeconvexefunctie
Koppeling aan WOFOST • Kcb (LAI) als onbekende oplossen zodat langjarig gemiddelde ETopt = Feddes(1987)
Parameterisering met ‘statisch’ gewas (NHI 3.0) • Per dag van het jaar langjarig gem. Kcb(LAI) Slide #
Parameterisering met ‘statisch’ gewas (NHI 3.0) • Met toevoeging interceptie
Transpiratiereductie • Verdeling van Tpot over de wortelzone
1.0 E low α ( - ) E E high 0.0 p p p p p 4 3l 3h 2 1 p (m) Transpiratiereductie • Verdeling van Tpot over de wortelzone • Reductiefunctie: • Eerder gaan reduceren
1.0 E low α ( - ) E E high 0.0 p p p p p 4 3l 3h 2 1 p (m) Transpiratiereductie • Verdeling van Tpot over de wortelzone • Reductiefunctie: • Eerder gaan reduceren • Niet-lineair verband gebruiken
Afronding • Gebruik van gewasgroeimodel is nodig voor de parameterisering, ook van het statische model • Dynamische terugkoppeling vanuit gewasgroeimodel vooral nodig bij klimaatscenarios, maar ook voor huidig klimaat • Gewasgroeimodel nog aanpassen voor praktijk-omstandigheden, QA-borging .... • Methode van transpiratie-reductie dient onderzocht te worden