Evaporación y transpiración

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Evaporación y transpiración


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EVALUACIÓN HÍDRICA EVAPORACIÓN Y TRANSPIRACIÓN

DEFINICIÓN GENERALIDADES SOBRE EVAPORACIÓN. Evaporación: proceso por el que un líquido ( ejm . Agua) se convierte en vapor . Calor latente (L): el necesario que debe aplicarse a un cuerpo para que sufra un cambio de fase. Para la vaporización es ( Lv ) y se expresa: Q= m * Lv En el agua, el cambio de fase se producirá con temperatura superior a 97 ºC .   DIFERENCIA ENTRE EVAPORACIÓN Y EBULLICIÓN. Evaporación , este proceso se desarrolla en forma pausada y se produce solo en la superficie del líquido. Ebullición , el vapor se forma dentro de la masa de líquido, escapando rápidamente a la superficie, por lo que el cambio de fase se produce en forma tumultuosa.

DEFINICIÓN GENERALIDADES SOBRE EVAPORACIÓN. Las moléculas de los líquidos se atraen entre sí con menor fuerza que los sólidos, por eso su energía cinética es mayor, (vibran o se mueven más rápido). Al agregar energía al líquido (con calor o presión), sus moléculas se moverán más rápido hasta que las superficiales “saltan” a la atmósfera que rodea el líquido, y se forma una capa delgada sobre él, en la que las moléculas ejercerán presión en la superficie del líquido (presión de vapor) La energía cinética de las moléculas depende de la velocidad promedio de las moléculas, que depende de la temperatura del líquido, siendo las dos directamente proporcionales. Al escaparse las moléculas más veloces, la velocidad promedio de las restantes disminuye (y su temperatura) por lo que la evaporación se define como un proceso de enfriamiento, para evaporar 1 gr. De agua se necesitan aproximadamente 600 calorías.

DEFINICIÓN GENERALIDADES SOBRE EVAPORACIÓN. El salto de moléculas se da hasta un equilibrio entre las moléculas que saltan y las recuperadas por la superficie del líquido (momento de la presión de vapor de saturación), el cual depende de la temperatura del líquido (que tan rápido se mueven sus moléculas). La presión de vapor de saturación se presenta en una pequeña capa sobre la superficie del líquido (capa límite). La evaporación depende no solo de la energía cedida al líquido (normalmente por el sol) sino de otros factores que destruyen la capa límite, tales como el viento; la temperatura del aire (aporta energía a las moléculas escapadas) y la humedad del aire o humedad relativa, que influye el proceso de evaporación de forma simple, entre mayor el número de moléculas de agua en el aire, menor la posibilidad de que nuevas moléculas salten desde la superficie del líquido.

DEFINICIÓN EVAPOTRANSPIRACIÓN: evaporación + transpiración: combinación de procesos distintos y simultáneos, determinan pérdida de agua de suelo con vegetación. Debida a “evaporación” del agua del suelo por su superficie y a “transpiración” de la vegetación. En la practica no pueden evaluarse por separado. Suelo: perdidas por evaporación, a través de poros superficiales con humedad Plantas: perdidas por evaporación y transpiración, a través de cutícula y estomas. Evapotranspiración potencial: tasa máxima de evaporación de superficie completamente sombreada por cultivo verde, sin limitación en suministro hídrico. Se produciría con humedad del suelo y cobertura vegetal en condición óptima.  Evapotranspiración real: es la evapotranspiración real que se produce en las condiciones reales. 

IMPORTANCIA 1. REPRESENTA LA PRINCIPAL VÍA DE SALIDA DE AGUA DE UNA CUENCA La mayor parte del agua de las precipitaciones entra en el suelo, y de aquí es devuelta a la atmósfera a través de la evapotranspiración. Sólo una parte, en ocasiones muy pequeña, de la precipitación anual sale de la cuenca en forma de caudales ( stream flow ). Los recursos hídricos disponibles para el hombre proceden de los caudales y del agua almacenada en los acuíferos (agua no evapotranspirada ).

IMPORTANCIA 2. TIENE UNA GRAN INFLUENCIA EN LA MAGNITUD Y ESTACIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE CAUDALES DE LOS RÍOS

IMPORTANCIA 2. TIENE UNA GRAN INFLUENCIA EN LA MAGNITUD Y ESTACIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE CAUDALES DE LOS RÍOS

IMPORTANCIA 3. ES UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA LA VEGETACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL REGULA SU TEMPERATURA. La vegetación utiliza una gran cantidad de agua para transporte de sustancias nutritivas a sus tejidos. La mayor parte de este agua sale de la planta, mediante la transpiración . Una gran parte de la energía radiante solar se utiliza en cambiar de estado el agua líquida (evaporación), con lo que disminuye su poder de calentamiento de los cuerpos con humedad, especialmente la vegetación. A 20ºC, el calor latente de vaporización es aproximadamente 2,45 MJ /Kg , lo que quiere decir que se emplean 2,45 MJ para evaporar 1 kg de agua.

FACTORES QUE INFLUYEN 1. FACTORES METEOROLÓGICOS. Dominan el orden de magnitud del proceso, definiendo la evapotranspiración potencial Determinan la capacidad evaporante del aire, Función de variables como: Temperatura del aire Déficit de humedad Velocidad del viento De forma indirecta, también influyen: Régimen de precipitaciones (humedad del suelo) Régimen de temperaturas (duración de periodos vegetativos).

FACTORES QUE INFLUYEN 2. FACTORES DEL SUELO Controlan la cantidad de agua disponible para la evapotranspiración , No intervienen cuando no hay déficit de humedad ( ETR = ETP ) Entran en juego cuando la humedad del suelo es inferior a la capacidad de campo Están relacionados con la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, y con su facilidad para ceder el agua retenida. Se refieren, entre otros, a: Porosidad Textura, estructura, forma y distribución de los poros Profundidad del suelo Contenido de materia orgánica y comportamiento del suelo (agrietamiento) Contenido en sales (potencial osmótico)

FACTORES QUE INFLUYEN 3. FACTORES RELACIONADOS CON LA VEGETACIÓN Coeficiente de albedo: reflectividad de la superficie vegetal, distinta para cada especie según la forma de la hoja, color, rugosidad superficial, etc. Resistencia a la difusión de vapor: A. De la superficie vegetal, desde los estomas y la cutícula (mayor o menor adaptación a vivir en ambientes secos ): Valores bajos para herbáceas de zonas templadas. Valores más pequeños para árboles de hoja caduca, más altos para los de hoja perenne y mayores para las coníferas, hierbas de regiones secas y plantas suculentas. B. Resistencia aerodinámica de la cubierta vegetal, en función de su altura, siendo menor (mayor difusión de vapor) para las cubiertas más altas.

FACTORES QUE INFLUYEN 3. FACTORES RELACIONADOS CON LA VEGETACIÓN Relación raíz a tallo (superficie absorbente de las raíces en relación a superficie evaporante de las hojas). Profundidad y densidad de raíces, que posibilita el acceso a mayor humedad del suelo (más espacio efectivo)