1 / 39

Evaporasi vs Transpirasi

Evaporasi vs Transpirasi. Evaporasi = proses pertukaran molekul air di permukaan menjadi molekul uap air di atmosfer melalui kekuatan panas Faktor-faktor yang mempengaruhi: - faktor-faktor meteorologis - jenis permukaan tanah

kenton
Download Presentation

Evaporasi vs Transpirasi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Evaporasi vs Transpirasi • Evaporasi = proses pertukaran molekul air di permukaan menjadi molekul uap air di atmosfer melalui kekuatan panas Faktor-faktor yang mempengaruhi: - faktor-faktor meteorologis - jenis permukaan tanah • Transpirasi = proses penguapan pada tumbuh-tumbuhan, lewat sel-sel stomata Faktor-faktor yang mempengaruhi: - faktor-faktor meteorologis, terutama sinar matahari - jenis tumbuhan - jenis tanah

  2. Evaporasi • Penukpeguapan air daripermukaan air, tanahdanbentukpermukaanbukanvegetasilainnyaolehprosesfisika • Duaunsurutama: • Energi (radiasimatahari)  sebagiangelombangdirubahmenjadipanasmenghangatkanudarasekitartenagamekanikperputaranudaradanuap air • Ketersediaanairtidakhanya air yang adaakantetapipersediaan air yang siapuntukevaporasi

  3. Faktor-faktorpenentuEvaporasi • Panasperubahanbentukcairdangasshortwave radiation lebihberpengaruh (ketinggiantempatdanmusim)longwavehanyamenambahpanasyangdihasilkanoleh shortwave • Suhuudara, permukaanbidangpenguapan (air, vegetasi, dantanah)

  4. Kapasitaskadarairtinggirendahnyasuhuditempatitu • ProsestergantungpadaDpv(Saturated vapourpreseeure deficit) diudaraataujumlahuap air yang dapatdiserapolehudarasebelumudaratersebutmenjadijenuh • EvaporasibanyakterjadidipedalamandibandingdiPantaikarenaudarasudahlembab • Kecepatanangindiatasbidangpenguapan • Sifatbidangpenguapan • Kasarmemperlambatgarakangin turbulenmemperbesarevaporasi

  5. PengukuranEvaporasi • Diukurdaripermukaanbadan air : membandingkanjumlah air yang diukurantaraduawaktu yang berbeda • Evaporasiwadukataudanau yang berurutan : E0 = I – O - S I = masukan air kewadukditambahcurahhujan yang langsungjatuhpadawaduk O = keluarandariwadukditambahbocoran air dalamtanah S = perubahankapasitastampungwaduk

  6. E0 (mm/hari) = C (eo-ea) C = (0.44+0.073 u)*(1.465-0,00073p) U = kecepatanangin rata-rata (km/jam) diukurpadaketinggian 0,5 m diataspermukaantanah eo= tekananuap air padapermukaan air yang merupakanfungsisuhu ea= tekananuap air dipermukaan air C = angkatetapan yang dihitungdenganpersamaan (Rohwer, 1931) P = tekananatmosfer (mmHg) UntukangkaevaporasiwadukmakaE0 dikalikanangkatetap 0,77 Nilai C : Kolam C = 15 + 0,93 u Danaudanwadukkecil  C = 11 + 0,68 u

  7. Evaporasi : pendekatanneracaenergi Qs-QTS-Qlw-Qh-Qe+Qv- Qve = Qc

  8. Variabelpindahpanas-tampaktidakdiukurlangsungtercakupdalamnisbah Bowen (Bowen’s ratio, R) R =Qh/ Qe=0,00061 P (Ts-Ta)/(es-ea)

  9. Energi yang dipindahkandaribadan air prosesevaporasi yang berlangsungdipermukaanbadan air dihitung : Qve = Qe c (Ts-Tb)/L Persamaansebelumnyadapatditurunkansebagaiberikut

  10. HubunganantaraQedengankedalamanevaporasidaribadan air (Eo) dapatditunjukkanpadapersamaan : Sehinggapersamaanmenjadi

  11. pengukuran

  12. Sinargelombangpanjangdaribumikeatmosfersebagbesardiserapolehuap, awandan CO2diatmosferdipantulkankembalikepermukaanbumisebagairadiasiatmosfer. H2O dan CO2diradiasikankembalidalambentuk gel yglbhpanjang. Faktorberpengaruh : profilsuhuudara, kadaruap air, tutupanawandiatmosfer KrnsulitdihitungmakadidekatidengamQlw

  13. PersamaanpanjanggelombangbersihBrunt (Anderson, 1954)

  14. Transpirasi • Transpirasiadalahsuatuprosesketika air diuapkankeudaradaripermukaandaun/tajukvegetasi • Lajutranspirasiditentukan: • Radiasimatahari • Membukadanmenutupnyapori-pori kedudukandaundancabang, ketersediaan air, tanamanmeranggas

  15. Faktor-faktorpenentuTranspirasi • Faktornyahampirsamadenganevaporasi: • Radiasimatahari • Suhu • Kecepatanangin • Gradientekananudara • Karakteristikdankerapatanvegetasisepertistrukturtajuk, perilakupori-poridaun, kekasaranpermukaanvegetasi • Transpirasidihutanlebihbesardibandingdipadangrumput • Keakaranvegetasi akanberpengaruhjikacadangan air tanahmenyusut

  16. PengukuranTranspirasi

  17. Evapotranspirasi • Jumlah air total yang dikembalikanlagikeatmosferdaripermukaantanah, badan air, danvegetasiolehadanyapengaruhfaktor-foktoriklimdanfisiologisvegetasi • Gabunganantaraevaporasi, intersepsi, dantranspirasi

  18. Faktor-faktorEvapotranspirasi • Evapotranspirasi/Evaporasi Total = peristiwaevaporasidantranspirasi yang terjadibersama-sama • Evapotranspirasipotensial (potential evaporation, PET) = evaporasi yang terjadi, apabilatersediacukup air (daripresipitasiatauirigasi) untukmemenuhipertumbuhanoptimum  dipengaruhi faktor2 metereologi radiasimataharidansuhu • Evapotranspirasisesungguhnya (Actual evapotranspiration, AET) = evapotranspirasi yang terjadisesungguhnya, dengankondisipemberian air seadanya dipengaruhiolehfaktorfisiologitanamandanunsurtanah • Consumptive use = air yang diperlukantumbuh-tumbuhanuntukpertumbuhansel-selnya

  19. PerkiraanEvaporasi Perkiraanevaporasiberdasarkanpan evaporasi………… (1) Evaporasiperm. Air bebas = Cpan x Evaporasipan Penguapandarievaporasi pan biasanyalebihbesardarievaporasisebenarnya, karena: • luaspermukaansempit gel. danturbulensiudarakecil • kemampuanmenyimpanpanasberbedaantara pan dandanau • terjadinyapertukaranpanasantara pan dgntanah, udara, air sekitar • pengaruhpanas, kelembaban, anginakanberbedabagi perm. kecildgn perm. besar atmometer, lysimeter, phytometer

  20. Evaporation pan  = 1.21 m = 4” H = 25.4 cm = 10”

  21. Lysimeter….1

  22. 2 type lysimeter • Tipe drainage (Drainage type) • Tipetimbang (Spring-balance weighing type)

  23. MetodeThornthwaite • Memanfaatkansuhuudarasebagaiindeksketersediaanenergipanas

  24. MetodaBlaney-Criddle • Memperkirakanbesarnyaevapotranspirasipotensial (PET) padaawalnyadikembangkanuntukmemperkirakanbesarnyakonsumsi air irigasidiAmerikaSerikat (Dunne dan Leopold, 1978) • Besaran suhudansepanjanghari (lamanyawaktupenyinaranmatahari)

  25. Angkafaktorpertamanananmeningkatsejalandenganpertambahanketinggianvegetasi, untukmemperkirakanbesarnya air yang diperlukansuatuvegetasiselamapertumbuhannya (Blaney-Criddle)

  26. Metoda Penman • Dikembangkanuntukmenentukanbesarnyaevaporasidaripermukaan air terbuka • Digunakanuntukmenentukanbesarnyaevapotranspirasipotensial (PET) • Perhitunganbesarnyaevaporasidaripermukaanvegetasijenuh air dapatditentukantanpaharusmengukursuhupadapermukaanbidangpenguapan

  27. AnalisisNeracaKelembaban Tanah (soil moisture budget analysis) • Memanfaatkanperangkatkomputer • Teknik membandingkan ET aktual (AET)dan ET potensial (PET) dikenaldenganistilah ETR (Evapotranspiration Ratio)

  28. Komponen ETR • Indeks PET untukkondisitanahdanvegetasisetempat • Kelembabantanah terkaitdengan water table • AET yang merupakanfraksi PET untuktingkatkelembabantanahtertentu

  29. Perkiraan Evaporasi Perkiraanevaporasidenganmenggunakanrumusempiris - aerodynamic method/Dalton law………. (2) Ea = K. Uz (ew – ez) Ea = evap perm bebasselamapengamatan K = konstantaempiris Uz = fungsiantaraevapthdkecanginpadaketinggian z ew = tekananuapjenuhdiudarapadatemperatursamadengan air ez = tekananuapsesungguhnyadiudara pd ketinggian z

  30. Perkiraan Evaporasi • Persamaan Rohwer E = a (ew – ea) (1 + b V) E = 0.484 (1+0.6 V) (ew – ea) E = evaporasi (mm/hari) ew = tekanan uap jenuh pada temperatur sama dengan temp air (millibar) ea = tekanan uap di udara sesungguhnya (millibar) V = kecepatan angin rata-rata dalam sehari (m/detik)

  31. Perkiraan Evaporasi • Persamaan Orstom E = 0.358 (1 + 0.588 V) (ew – ea) • Persamaan Danau Hefner E = 0.00177 V (ew – ea) E = inch/hari V = meter/jam

  32. Perkiraan Evaporasi • Pengukuran Evaporasi secara langsung Water-balance: EL = P + Isurf + Igw – Osurf – Ogw - S EL = evaporasi muka air bebas per hari P = presipitasi/hujan harian Isurf = surface inflow/aliran perm masuk Igw = ground water inflow/air tanah masuk Osurf = surface outflow/aliran perm keluar Ogw = ground water outflow/air tanah keluar S = perubahan jumlah simpanan air selama pengamatan (1 hari)

More Related