Különböző felszínborítások hidrológiai hatásai a klímaváltozás tükrében Zala megye példáján
Kulcsszavak:
evapotranszspiráció, lefolyás, felszínborítás, Budyko-modell, klímaváltozásAbsztrakt
Zala megye területi vízmérlegének vizsgálata Magyarország távérzékelési adatokon alapuló párolgástérképeinek (Kovács 2011) felhasználásával történt. A megye többéves (1999–2008) átlagos aktuális párolgási és többéves átlagos lefolyási térképei kiértékelésre kerültek a felszínborítás függvényében. A megye éves átlagos párolgása (577 mm/év) 88%-a volt az éves átlagos csapadékösszegnek (655,7 mm/év) a vizsgált időszakban. A legmagasabb párolgásértékek a vizek, valamint az erdők és természetközeli területek felszínborítási kategóriáknál jelentkeztek. A klímaváltozás párolgásra gyakorolt hatásának értékeléséhez a többletvízhatástól független területeken a Budyko-féle modellt használtuk (α-paraméter). A többletvízhatású pixelekre egy lineáris β-paraméterű modell került bevezetésre. A két paraméter térképének, valamint klímamodellek csapadékösszeg- és középhőmérséklet-előrejelzéseinek felhasználásával történt az éves átlagos párolgás valamint lefolyás becslése a 21. század végéig. Az előrejelzés alapján az éves átlagos aktuális párolgás kb. 5%-kal növekedhet, míg a lefolyás a harmadára csökkenhet a század végére.
Hivatkozások
Arora, V. K. 2002: The use of the aridity index to assess climate change effect on annual runoff. J. Hydrol., 265: 164–177.
Bartholy J.; Bozó L. és Haszpra L. (eds) 2011: Klímaváltozás – 2011 Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. Magyar Tudományos Akadémia és Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, Budapest.
Bouchet, R. J. 1963: Evapotranspiration reelle, evapotranspiration potentielle, et production agricole. Annal. Agronom., 14: 543–824.
Budyko, M. I. 1974: Climate and Life, Academic, Orlando, Fla.
Csóka G. 2013: A klímaváltozás vízgazdálkodási hatásainak vizsgálata éghajlat-lefolyási modellekkel. Diplomamunka, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.
Fraedrich, K. 2010: A Parsimonious Stochastic Water Reservoir: Schreiber’s 1904 Equation. J. Hydrometeor., 11: 575–578.
Gerrits, A. M. J.; Savenije, H. H. G.; Veling, E. J. M. and Pfister, L. 2009: Analytical derivation of the Budyko curve based on rainfall characteristics and a simple evaporation model. Water Resources Research, 45: 4.
Hewlett, J. D. 1982: Principles of forest hydrology, The University of Georgia Press, Athens.
Keve G. és Nováky B. 2010: Klímaváltozás hatásának vizsgálata a Bácsbokodi-Kígyós csatorna vízgyûjtôjén Budyko modell alkalmazásával. A Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. Országos Vándorgyûlése (Sopron, 2010. július 7–9.)
Kovács Á. 2011: Tó- és területi párolgás becslésének pontosítása és magyarországi alkalmazásai. PhD értekezés. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
McMahon, T. A.; Peel, M. C.; Lowe, L.; Srikanthan, R. and McVicar, T. R. 2012: Estimating actual, potential, reference crop and pan evaporation using standard meteorological data: a pragmatic synthesis, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 9: 11829-11910, doi:10.5194/hessd-9-11829-2012
Morton, F.I.; Ricard, F. and Fogarasi, S. 1985: Operational estimates of areal evapotranspiration and lake evaporation – Program WREVAP. National Hydrological Research Institute Paper #24, Ottawa, Ontario, Canada.
Nováky B. 1985: A lefolyás éghajlati adottságai a Zagyva-Tarna vízrendszerben. Vízügyi Közlemények, 1: 78–93.
Nováky B. 1988: A mûszaki-hidrológiai jellemzôk térképi bemutatásának módszertani kérdései. Hidrológiai Közlöny, 4: 193-206.
Nováky, B. 2002: Mapping of mean annual actual evaporation on the example of Zagyva catchment area. Idôjárás (Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service), 3–4: 227–238.
Orbay L. 1990: A többváltozós regressziószámítások alapjai és fagazdasági alkalmazása. Dr. Kozák Antal elôadásai alapján írt kézirat. Erdészeti és Faipari Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron.
Priestley, C. H. B. and Taylor, R. J. 1972: On the assessment of surface heat flux and evaporation using large-scale parameters. Mon. Weather Rev., 100: 81–92.
Szilágyi, J. and Józsa, J. 2009: Estimating spatially distributed monthly evapotranspiration rates by linear transformations of MODIS daytime land surface temperature data. Hydrol. Earth System Sci., 13(5): 629–637.
Szilágyi, J. and Kovács, Á. 2010: Complementary-relationship-based evapotranspiration mapping (CREMAP) technique for Hungary, Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 54(2): 95–100.
Szilágyi, J.; Kovács, Á. and Józsa, J. 2011: A calibration-free evapotranspiration mapping (CREMAP) technique. In: Labedzki, L. (ed): Evapotranspiration. InTech, Rijeka, Croatia.
Zsuffa I. 1996: Mûszaki hidrológia I., Mûegyetemi Kiadó, Budapest.
##submission.downloads##
Megjelent
Hogyan kell idézni
Folyóirat szám
Rovat
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
