Équation du rayonnement net de l'eau évaporable Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rayonnement net de l'eau évaporable = Rayonnement solaire incident en dehors de l’atmosphère*(1-Coefficient de reflexion)*(Constante en fonction de la latitude+(Une constante*Durée réelle du soleil éclatant/Heures maximales possibles d’ensoleillement éclatant))-Constante de Stefan-Boltzmann*Température moyenne de l'air^4*(0.56-0.092*sqrt(Pression de vapeur réelle))*(0.1+(0.9*Durée réelle du soleil éclatant/Heures maximales possibles d’ensoleillement éclatant))
Hn = Ha*(1-r)*(a+(b*n/N))-σ*Ta^4*(0.56-0.092*sqrt(ea))*(0.1+(0.9*n/N))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 10 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Rayonnement net de l'eau évaporable - Rayonnement net de la longueur de l'eau évaporable par jour influencé par le rayonnement solaire entrant absorbé par la surface de la Terre et le rayonnement réfléchi.
Rayonnement solaire incident en dehors de l’atmosphère - Rayonnement solaire incident hors atmosphère sur une surface horizontale exprimé en mm d'eau évaporable par jour.
Coefficient de reflexion - Le coefficient de réflexion est un paramètre qui décrit la quantité d'onde réfléchie par une discontinuité d'impédance dans le support de transmission.
Constante en fonction de la latitude - Constante dépendant de la latitude phi influençant le rayonnement net de l'eau évaporable.
Une constante - Une constante avec une valeur moyenne de 0,52.
Durée réelle du soleil éclatant - La durée réelle d'ensoleillement est un indicateur climatologique mesurant la durée d'ensoleillement sur une période donnée (généralement un jour ou un an) pour un endroit donné sur Terre.
Heures maximales possibles d’ensoleillement éclatant - Le nombre maximum d’heures d’ensoleillement possible est un indicateur climatologique mesurant la durée d’ensoleillement au cours d’une période donnée.
Constante de Stefan-Boltzmann - La constante de Stefan-Boltzmann est une constante physique impliquant le rayonnement du corps noir.
Température moyenne de l'air - Température moyenne de l'air observée pour le rayonnement solaire incident en dehors de l'atmosphère.
Pression de vapeur réelle - (Mesuré en Mercure millimétrique (0 °C)) - La pression de vapeur réelle est l'air en mm de mercure, c'est la pression de vapeur exercée par l'eau dans l'air.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rayonnement solaire incident en dehors de l’atmosphère: 13.43 --> Aucune conversion requise
Coefficient de reflexion: 0.25 --> Aucune conversion requise
Constante en fonction de la latitude: 0.2559 --> Aucune conversion requise
Une constante: 0.52 --> Aucune conversion requise
Durée réelle du soleil éclatant: 9 --> Aucune conversion requise
Heures maximales possibles d’ensoleillement éclatant: 10.716 --> Aucune conversion requise
Constante de Stefan-Boltzmann: 2.01E-09 --> Aucune conversion requise
Température moyenne de l'air: 20 --> Aucune conversion requise
Pression de vapeur réelle: 3 Mercure millimétrique (0 °C) --> 3 Mercure millimétrique (0 °C) Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Hn = Ha*(1-r)*(a+(b*n/N))-σ*Ta^4*(0.56-0.092*sqrt(ea))*(0.1+(0.9*n/N)) --> 13.43*(1-0.25)*(0.2559+(0.52*9/10.716))-2.01E-09*20^4*(0.56-0.092*sqrt(3))*(0.1+(0.9*9/10.716))
Évaluer ... ...
Hn = 6.97640663617343
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
6.97640663617343 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
6.97640663617343 6.976407 <-- Rayonnement net de l'eau évaporable
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

8 Équations d’évapotranspiration Calculatrices

Équation du rayonnement net de l'eau évaporable
Aller Rayonnement net de l'eau évaporable = Rayonnement solaire incident en dehors de l’atmosphère*(1-Coefficient de reflexion)*(Constante en fonction de la latitude+(Une constante*Durée réelle du soleil éclatant/Heures maximales possibles d’ensoleillement éclatant))-Constante de Stefan-Boltzmann*Température moyenne de l'air^4*(0.56-0.092*sqrt(Pression de vapeur réelle))*(0.1+(0.9*Durée réelle du soleil éclatant/Heures maximales possibles d’ensoleillement éclatant))
Radiation nette de l'eau évaporable donnée Évapotranspiration potentielle quotidienne
Aller Rayonnement net de l'eau évaporable = (Évapotranspiration potentielle quotidienne*(Pente de pression de vapeur saturante+Constante psychrométrique)-(Paramètre de vitesse du vent et de déficit de saturation*Constante psychrométrique))/Pente de pression de vapeur saturante
Paramètre comprenant la vitesse du vent et le déficit de saturation
Aller Paramètre de vitesse du vent et de déficit de saturation = (Évapotranspiration potentielle quotidienne*(Pente de pression de vapeur saturante+Constante psychrométrique)-(Pente de pression de vapeur saturante*Rayonnement net de l'eau évaporable))/Constante psychrométrique
Équation de Penman
Aller Évapotranspiration potentielle quotidienne = (Pente de pression de vapeur saturante*Rayonnement net de l'eau évaporable+Paramètre de vitesse du vent et de déficit de saturation*Constante psychrométrique)/(Pente de pression de vapeur saturante+Constante psychrométrique)
Température mensuelle moyenne de l'air pour l'évapotranspiration potentielle dans l'équation de Thornthwaite
Aller Température moyenne de l'air = (Evapotranspiration potentielle pendant la saison des cultures/(1.6*Facteur d'ajustement))^(1/Une constante empirique)*(Indice de chaleur total/10)
Ajustement lié à la latitude du lieu en fonction de l'évapotranspiration potentielle
Aller Facteur d'ajustement = Evapotranspiration potentielle pendant la saison des cultures/(1.6*((10*Température moyenne de l'air)/Indice de chaleur total)^Une constante empirique)
Formule de Thornthwaite
Aller Evapotranspiration potentielle pendant la saison des cultures = 1.6*Facteur d'ajustement*((10*Température moyenne de l'air)/Indice de chaleur total)^Une constante empirique
Équation pour Blaney Criddle
Aller Evapotranspiration potentielle pendant la saison des cultures = 2.54*Un coefficient empirique*Somme des facteurs de consommation mensuelle

Équation du rayonnement net de l'eau évaporable Formule

Rayonnement net de l'eau évaporable = Rayonnement solaire incident en dehors de l’atmosphère*(1-Coefficient de reflexion)*(Constante en fonction de la latitude+(Une constante*Durée réelle du soleil éclatant/Heures maximales possibles d’ensoleillement éclatant))-Constante de Stefan-Boltzmann*Température moyenne de l'air^4*(0.56-0.092*sqrt(Pression de vapeur réelle))*(0.1+(0.9*Durée réelle du soleil éclatant/Heures maximales possibles d’ensoleillement éclatant))
Hn = Ha*(1-r)*(a+(b*n/N))-σ*Ta^4*(0.56-0.092*sqrt(ea))*(0.1+(0.9*n/N))

Qu'est-ce que le rayonnement net?

Le rayonnement net de la Terre, parfois appelé flux net, est l'équilibre entre l'énergie entrante et sortante au sommet de l'atmosphère. C'est l'énergie totale disponible pour influencer le climat. L'énergie entre dans le système lorsque la lumière du soleil pénètre au sommet de l'atmosphère

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