FAO Penman-Monteith 모형의 증발산량 산정에 이용되는 기상요소의 평가

Evaluation of Meteorological Elements Used for Reference Evapotranspiration Calculation of FAO Penman-Monteith Model

  • Hur, Seung-Oh (Soil Management Division, National Institute of Agricultural Science & Technology, RDA) ;
  • Jung, Kang-Ho (Soil Management Division, National Institute of Agricultural Science & Technology, RDA) ;
  • Ha, Sang-Keun (Soil Management Division, National Institute of Agricultural Science & Technology, RDA) ;
  • Kim, Jeong-Gyu (Division of Environmental Science and Ecological Engineering, Korea University)
  • 투고 : 2006.07.18
  • 심사 : 2006.08.21
  • 발행 : 2006.10.30

초록

FAO에서는 세계의 증발산량을 동일한 방식으로 산정하기 위해 다양한 형태의 모형들을 소개하고 각국이 적용하도록 권고해왔으며 최근에는 Penman-Monteith(PM) 모형을 증발산 산정에 이용하도록 하고 있다. 따라서, 본 연구에서는 다양한 기상요소와 작물 생장을 고려해 시간별 또는 일별로 증발산량의 정량화가 가능한 FAO PM 모형의 증발산량 계산에 이용되고 있는 다양한 기상요소들을 평가하고자 하였다. 측정 장비를 통해 얻어진 순복사량과 지중열류량, 수증기압, 풍속, 기온 등의 기상요소를 PM 모형계산식 (2)부터 (9)까지의 과정에 적용해 보았다. 초지에서 측정한 알베도의 평균값은 0.20이고 최대는 0.23, 최소는 0.12를 나타내 평균값은 FAO PM에서 잔디의 반사율인 0.23보다 다소 낮은 값을 보였다. 측정 알베도에 의한 순복사량과 잔디의 알베도(0.23)를 이용한 순 복사량을 비교해보면 결정계수는 0.97과 0.95, 표준오차는 0.74와 0.80이었으나 예측 값은 실제 값에 직선의 상관을 이루며 회귀식의 유의성이 인정되었다. 지중열류량의 FAO PM에서의 영향정도를 판단하기 위해 지중 5cm 깊이에서 측정한 지중열류($G_{5cm}$)와 지표면 보정식에 의해 보정된 지중열류량($G_{0cm}$)을 지중열류량이 0일 때의 (G=0) RET 값과 비교하연 G=0일 때의 RET는 $G_{5cm}$에서의 RET보다 3-5 mm 범위에서 약간 크게 예측하고, $G_{0cm}$에서의 RET 보다는 5mm 이상에서 약간 작게 예측하나 두 경우 모두 거의 일치하는 경향이었다. 측정된 순복사와 $G_{0cm}$에 의한 RET를 지중열류량을 모두 0으로 했을 때 측정 순복사에 의해 얻어진 RET(I), 측정된 에 의해 예측된 순복사로 계산한 RET(II), ${\alpha}=0.23$을 대입하여 구한 순복사로 계산한 RET(III)와 비교했을 때 I, II, III의 결정계수와 표준오차 및 p값은 측정 순복사량과 $G_{0cm}$에 의한 RET를 비교적 잘 설명하고 있으나, II와 III처럼 알베도 값과 일사량 및 식 (3)~(9)를 이용해 얻어진 순복사량을 이용해 RET를 계산할 때는 Table1에 나타나 있는 회귀식을 이용해 이를 보정해주어야 RET 계산의 오차를 줄일 수 있을 것이다. 이상의 결과를 종합하면 FAO PM 모형에 이용되는 기상요소들을 측정할 수 없을 때는 지표면 복사율을 나타내는 지중열류 값은 0으로 산정하고 순복사량 예측 값과 잔디의 지표면 반사율 또는 알려진 작물의 반사율을 이용해 RET를 계산하는 것이 가능할 것이다.

The exact estimation of crop evapotranspiration containing reference or potential evapotranspiration is necessary for decision of crop water requirements. This study was carried out for the evaluation and application of various meteorological elements used for the calculation of reference evapotranspiration (RET) by FAO Penman-Monteith (PM) model. Meteorological elements including temperature, net radiation, soil heat flux, albedo, relative humidity, wind speed measured by meteorological instruments are required for RET calculation by FAO PM model. The average of albedo measured for crop growing period was 0.20, ranging from 0.12 to 0.23, and was slightly lower than 0.23. Determinant coefficients by measured albedo and green grass albedo were 0.97, 0.95 and standard errors were 0.74, 0.80 respectively. Usefulness of deductive regression models was admitted. To assess an influence of soil heat flux (G) on FAO PM, RET with G=0 was compared with RETs using G at 5cm soil depth ($G_{5cm}$) and G at surface ($G_{0cm}$). As the results, RET estimated by G=0 was well agreed with RET calculated by measured G. Therefore, estimated net radiation, G=0 and albedo of green grass could be used for RET calculation by FAO PM.

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참고문헌

  1. Allen, R.G. 1986. A Penman for all seasons. J. Irrig. and Drain. Engrg. 112:348-368 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(1986)112:4(348)
  2. Allen, R.G., and W.O. Pruitt. 1986. Rational use of the FAO Blaney-Criddle formula. J. Irrig. and Drain. Engrg. 117:758-773 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(1991)117:5(758)
  3. Eom, K.C., D.S. Oh, K.C. Song, I.S. Jo, and D.W. Seo. 1999. A guide book for water management of upland crops. Natio. Insti. of Agri. Sci. and Tech., RDA, Suwon, Korea
  4. FAO. 1998. Crop evapotranspiration. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome, Italy
  5. Hanks. 1974. Model for prediction plant yield as influenced by water use. Agro. J. 66:660-665 https://doi.org/10.2134/agronj1974.00021962006600050017x
  6. Hur, S.O., W.T. Kim, K.H. Jung, and S.K. Ha. 2004. Estimation of soil surface temperature by heat flux in soil. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 37:131-135
  7. Im, J.N, and S.H. Yoo. 1986. Modeling of Estirnating Soil Moisture, Evapotranspiration and Yield of Chinese Cabbages from Meterological Data at Different Growth Stages. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 21:386-408
  8. Im, J.N., Y.S. Jung, K.S. Ryu, and S.H. Yoo. 1982. Evapotranspiration of Soybean-Barley Cropping as a Function of Evaporation and Available Soil Water in the Root Zone. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 15:213-220
  9. Jansen, M.E., R.D. Burman, and R.G. Allen. 1990. Evapotranspiration and irrigation water requirement. ASCE manuals and Reports on Engineering Practices No. 70., Am. Soc. Civil Engr., NY, USA
  10. Jensen, M.E., D.C.N. Robb, and C.E. Franzy. 1970. Scheduling irrigation using climate crop soil data. J. Irrig. Drain. Div., Am. Soc. Civ. Engr. 96:25-28
  11. Jo, H.K. 1974. On Evapotranspiration by Method of Atmospheric Water Balance. Magazine of Korea Water Resources Association. 7:23-26
  12. Kashyap, P.S., and R.K. Panda. 2001. Evaluation of evapotranspiration estimation methods and development of crop-coefficients for potato crop in a sub-humid region. Agricultural Water Management. 50:9-25 https://doi.org/10.1016/S0378-3774(01)00102-0
  13. Lee, J.K. 1973. Water Requirement for Crops by using Meteorological data. Magazine of Korea Water Resources Association. 6:87-99
  14. Lee, K.H. 1972. Analysis of hydraulic meteorological basic data for water balance of watershed. Magazine of Korean Water Resources Association. 5:44-48
  15. Lee, K.H. 1973. On the Evapotranspiration Model derived from the Meteorological Elements and Penman equation. Magazine of Korean Water Resources Association. 6:6-11
  16. Lee, Y.S., J.N. Im, and Y.H. Kang. 1988. The Measurement of Seasonal Evapotranspiration above Corn Capnopy Based on the Bowen ratio-Energy Balance Method. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 21:15-19
  17. Oh, D.S., Y.W. Kwon, J.N. Im, and K.S. Ryu. 1996. Actual evapotranspiration of sesame crop cultured with and without transparent plastic film mulch. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 29:34-43
  18. Oh, Y.T., D.S. Oh, K.C. Song, K.C. Um, J.S. Shin, and J.N. Im. 1996. Drought estimation model using a evaporation pan with 50mm depth. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 29:92-106
  19. Ritchie, J.T. 1972. Model for prediction evaporation from a row crop with incomplete cover. Water Resource Research. 8:1204-1213 https://doi.org/10.1029/WR008i005p01204
  20. Ritchie, J.T. and E. Burnett. 1968. A precision weighing lysimeter for row crop water use studies. Agron. J. 60:545-549 https://doi.org/10.2134/agronj1968.00021962006000050030x
  21. Yoon, J.I. 1999. Agricultural meteorology. p. 55. Arche Press, Seoul, Korea
  22. Yoo, S.H. 2000. Soil encyclopedia. p. 296. Seoul National University Press, Seoul, Korea