OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STREFIE BEZPOŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH KRAJOBRAZU ROLNICZEGO
|
|
- Nadzieja Dziedzic
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Acta Agrophysica, 2005, 6(1), OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STREFIE BEZPOŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH KRAJOBRAZU ROLNICZEGO Jacek Leśny, Radosław Juszczak Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza, ul. Piątkowska 94b, Poznań jlesny@au.poznan.pl S t r e s z c z e n i e. W pracy podjęto próbę oszacowania parowania z powierzchni zbiorników wodnych o róŝnej wielkości oraz ewapotranspiracji rzeczywistej z terenów bezpośrednio do nich przyległych. Szacunkowe obliczenia wykonano dla zbiorników o kształcie okrągłym i o powierzchni 100, 1000, i m 2. Przyjęto, Ŝe tereny tworzące strefę bezpośredniego oddziaływania zbiornika na poziom wód gruntowych, uwilgotnienie gleb, a zarazem na wielkość ewapotranspiracji rzeczywistej znajdują się w odległości 100 m od brzegów zbiornika. Parowanie z wolnej powierzchni wodnej wyznaczono ze wzoru Iwanowa. Ewapotranspirację rzeczywistą (ETR) z terenów otaczających zbiornik wyliczono korzystając z Modelu Bilansu Cieplnego (MBC), który opracowano w Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozpatrując kompleks zbiornik wodny-tereny do niego przyległe o łącznym zasięgu 100 m od brzegów zbiornika, okazuje się, Ŝe im większa powierzchnia całkowita takiego układu tym większy jest udział parowania ze zbiornika w stosunku do parowania całkowitego. ETR analizowanych powierzchni jest ściśle uzaleŝnione od przebiegu średnich miesięcznych wartości niedosytu. Im większy niedosyt i większa powierzchnia ewaporacyjna, tym większa wartość ETR powierzchni o większych rozmiarach w stosunku do powierzchni o rozmiarach mniejszych. Co więcej, im większe rozmiary zbiorników wodnych (a zarazem całej powierzchni ewaporacyjnej), tym bardziej ETR analizowanych powierzchni zbliŝa się do parowania samego zbiornika wodnego. S ł o wa kluczowe: ewapotranspiracja, ewaporacja, zbiornik wodny WYKAZ OZNACZEŃ α albedo, R SO irradiacja na powierzchnię poziomą na granicy atmosfery (W m -2 ), Rn saldo promieniowania (W m -2 ), G strumień ciepła w glebie (W m -2 ), ETR ewapotranspiracja rzeczywista (mm),
2 162 J. LEŚNY, R. JUSZCZAK u usłonecznienie względne (%), t temperatura powietrza (ºC), e ciśnienie pary wodnej (hpa), f wilgotność względna powietrza (%), f r faza rozwojowa rośliny, i dekada, V prędkość wiatru na wysokości 2 m (m s -1 ), D niedosyt ciśnienia pary wodnej (hpa), n liczba dni, t s średnia miesięczna temperatura powietrza ( C), e s średnie miesięczne ciśnienie pary wodnej (hpa), D s średni miesięczny niedosyt wilgotności powietrza (hpa), V s średnia miesięczna prędkość wiatru na wysokości wiatromierza (10-15 m) (m s -1 ), 28,34 współczynnik przeliczający gęstość strumienia energii wykorzystanej na parowanie (W m -2 ) na milimetry na dobę. WSTĘP Małe zbiorniki wodne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu struktury bilansu wodnego i cieplnego terenów do nich przyległych [1,7,14]. Kształtując mikroklimat graniczących z nimi uŝytków, zbiorniki te istotnie wpływają zarazem na zmianę warunków wzrostu, dojrzewania i plonowania roślin uprawnych. Zbiorniki wodne intensyfikują obieg wody w procesie parowania [4,8,17]. Wpływ zbiorników wodnych na zwiększenie wewnętrznego obiegu wody (w procesie parowania) jest relatywnie tym większy, im mniejsza powierzchnia takiego akwenu [7,19]. Z powierzchni małego zbiornika paruje do 30% wody więcej, niŝ z powierzchni duŝego, przy przeciętnych prędkościach wiatru w Polsce wynoszących około 4 m s -1 [7]. Co więcej, parowanie z powierzchni zbiornika wodnego jest znacznie większe od parowania terenowego w zlewni tego zbiornika [3]. Pamiętać jednak naleŝy, Ŝe zbiorniki wodne kształtują równieŝ poziom wód gruntowych, a tym samym i uwilgotnienie gleb w strefie aeracji terenów do nich bezpośrednio przyległych [2,9,10,11,12]. Przyjąć zatem moŝna, Ŝe znaczenie zbiorników wodnych jako tych elementów krajobrazu, które niewątpliwie zwiększają parowanie, moŝe być znacznie większe, poniewaŝ wpływają one na ewapotranspirację terenów znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania takiego zbiornika. Z tego teŝ względu, wszelkie analizy wielkości parowania ze swobodnej powierzchni wody powinny być rozpatrywane na tle ewapotranspiracji terenów przyległych, tworzących mikrozlewnię zbiornika.
3 OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW 163 METODY BADAWCZE W pracy podjęto próbę oszacowania parowania z powierzchni zbiorników wodnych o róŝnej wielkości oraz ewapotranspiracji rzeczywistej z terenów bezpośrednio do nich przyległych. Wszelkie obliczenia wykonywano przy załoŝeniu, Ŝe zbiorniki wodne i otaczające je strefy bezpośredniego oddziaływania zbiornika, stanowią jedną powierzchnię ewaporacyjną o odmiennych mechanizmach parowania. Parowanie z wolnej powierzchni wody (ewaporacja) jest procesem typowo fizycznym (odbywa się bez udziału roślin), a parowanie ze strefy przyległej (ewapotranspiracja) ma charakter fizyczno-biologiczny (odbywa się z udziałem roślin). Szacunkowe obliczenia wykonano dla zbiorników o kształcie okrągłym i o powierzchni 100, 1000, i m 2. Przyjęto, Ŝe tereny tworzące strefę bezpośredniego oddziaływania zbiornika na poziom wód gruntowych, uwilgotnienie gleb, a zarazem na wielkość ewapotranspiracji rzeczywistej znajdują się w odległości 100 m od brzegów zbiornika [4]. W bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego, w odległości 10 m od jego brzegów, znajduje się strefa przybrzeŝna pełniąca funkcję strefy buforowej pomiędzy zbiornikiem a lądem (z reguły są to zakrzaczenia i zadrzewienia, lub mokradła). Przy przyjętych powierzchniach zbiorników wodnych, strefy przybrzeŝne zajmują powierzchnie 669, 1435, 3859 i m 2, natomiast strefy 90 m (za strefą przybrzeŝną) mają powierzchnie odpowiednio 34290, 41190, 63000, m 2. Przy tak przyjętym modelu powierzchni ewaporacyjnej, procentowy udział powierzchni zbiorników wodnych w stosunku do całkowitej powierzchni analizowanego układu, jest tym większy im większe są rozmiary tego zbiornika (tab. 1). Analizy wykonywano dla lat 1982 i Rok 1982 był rokiem bardzo suchym (suma roczna opadów nie przekroczyła 370 mm), o średniej temperaturze rocznej 8,9 o C (tab. 2). Średnia roczna wartość niedosytu wynosiła 3,7 hpa, a średnia prędkość wiatru (na wysokości 2 m) 3,2 m s -1. Z kolei, rok 1993 był bardzo mokry (suma roczna opadów 826 mm), a średnia temperatura roczna wynosiła 8,3 o C. Średnia roczna wartość niedosytu była jednak wyŝsza niŝ w 1982 i wynosiła 5,2 hpa, podczas gdy średnia prędkość wiatru (na wysokości 2 m) 1,8 m s -1. W obu latach, średnia roczna wilgotność względna wynosiła około 73%. Parowanie z wolnej powierzchni wodnej wyznaczono metodami empirycznymi korzystając ze wzoru Iwanowa [7]. Ewapotranspirację rzeczywistą z terenów otaczających zbiornik wyliczono korzystając z Modelu Bilansu Cieplnego (MBC), który opracowano w Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu [7,13,15,16]. W modelu wykorzystano standardowe dane meteorologiczne (temperatura powietrza t na 2 m nad poziomem gruntu, niedosyt wilgotności D, prędkość wiatru V, usłonecznienie względne u, aktualne ciśnienie pary wodnej e) oraz informacje o fazie rozwojowej roślin pokrywających badany obszar.
4 164 J. LEŚNY, R. JUSZCZAK Tabela 1. Rozmiary powierzchni ewaporacyjnych kompleksów zbiornik wodny-tereny do niego przyległe oraz procentowe udziały powierzchni zbiornika wodnego, stref przybrzeŝnych i 90 metrowych stref występujących dookoła stref przybrzeŝnych, określone w stosunku do całkowitej powierzchni takiego układu Table 1. Sizes of evaporation surfaces of pond-adjoining area complexes and percentage share of pond area, coastal zones and 90 m width areas around the coastal zones, calculated in relation to the whole area of the complex Powierzchnie ewaporacyjne Evaporation surfaces Udział procentowy powierzchni ewaporacyjnych w stosunku do rozmiarów powierzchni P Percentage share of evaporation surfaces area in relation to size of area P Pzw Ps10 Ps90 Ps100 P Pzw Ps10 Ps90 Ps 100 m 2 % ,3 1,9 97,8 99, ,3 3,3 94,4 97, ,0 5,0 82,0 87, ,1 4,7 54,2 58,9 Pzw zbiornik wodny, Ps10 strefa przybrzeŝna o szerokości 10 m, Ps90 tereny występujące w odległości 90 m od strefy przybrzeŝnej, Ps100 tereny znajdujące się w promieniu 100 m od brzegów zbiornika, P cała powierzchnia ewaporacyjna (zbiornik wodny-tereny przyległe) Pzw water reservoirs, Ps10 coastal zone within 10 m from the shore of the pond, Ps90 areas within 90 m from the coastal zone of the pond, Ps100 areas within 100 m from the shore of the pond, P the whole area of evaporation surface (pond and adjoining areas) Metoda MBC pozwala na wyznaczenie ewapotranspiracji rzeczywistej na podstawie ilości energii, jaka dochodzi ze słońca do układu ziemia-atmosfera. Energia ta jest określana poprzez napromieniowanie na powierzchnię poziomą na granicy atmosfery, gdzie za powierzchnię poziomą przyjmuje się powierzchnię równoległą do płaszczyzny horyzontu miejsca obserwacji. Gęstość strumienia napromieniowania na powierzchnię poziomą poza atmosferą (R SO ), określono na podstawie metody opisanej przez Kędziorę [7]. Fazę rozwojową roślin przyjęto na podstawie badań i danych opracowanych przez Karlińskiego i Kędziorę [5], Kędziorę [6] i Leśnego [13]. Saldo promieniowania (Rn) wyznaczono na podstawie wzoru Blacka i Brunta: Rn = 8 4 ( 1 ) R ( 0,22 + 0,54 u) 5,67 10 ( t + 273) ( 0,56 0,08 e) ( 0,1 + 0,9 u) α (1) S O Wartości albeda przyjmowano na podstawie tabel podawanych przez Kędziorę [7]. Strumień ciepła w glebie G, w biegu dobowym jest określany jako wielkość zaleŝna od salda promieniowania, szaty roślinnej i pory dnia [14,18].
5 OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW 165 Wartości G w sezonie wegetacyjnym wyznaczono na podstawie formuły zaproponowanej przez Kędziorę (1999). Do formuły tej wprowadzono jednak niewielką modyfikację, dzięki której liczby oznaczające miesiące zastąpiono dekadami. Wzór ten przyjmuje następującą postać: π G = 0,2 Rn (1 0,75 f r ) sin ( i 5) 18 (2) Poza sezonem wegetacyjnym, późną jesienią i zimą, wartości strumienia ciepła wymienianego z glebą interpolowano. Strumień energii zuŝywanej na parowanie wody (LE) określano, wykorzystując wyprowadzone przez Leśnego [13] równanie na współczynnik agrometeorologiczny (W u ), oraz równanie wyliczające na jego podstawie współczynnik Bowena. Równania, którymi się posłuŝono, mają postać: 10 V D R S W 0 u = t u 0,5 + arctg( π 0,33 f ) (3) 1,67 β u ( Wu ) = + 0, 04 (4) W 0,33 u LE = Rn + G + βu ( W ) 1 u (5) Równania 3 do 5 moŝna stosować zarówno dla wyznaczania wartości dobowych jak i dekadowych [13]. Strumień ciepła jawnego S wyliczono na podstawie równania bilansu cieplnego powierzchni czynnej: ( Rn + LE G) S = + (6) Strumień ciepła utajonego LE, dla dobowego przedziału czasowego moŝna przeliczyć na wartość ewapotranspiracji rzeczywistej ETR (mm) za pomocą wzoru: LE ETR = n (7) 28,34
6 166 J. LEŚNY, R. JUSZCZAK Poza okresem wegetacyjnym od listopada do lutego wielkość ewapotranspiracji wyznaczono jako średnią wartość ze wzorów Tichomirowa (8) oraz Iwanowa (9) [7]. ( 15 ) LE = 0,71 D + 3 (8) LE = ( t + 25) V s D 2 s 0,17 s (9) es + Ds ETR całej powierzchni ewaporacyjnej (zbiornik wodny-strefa przyległa) obliczono jako średnią waŝoną, przy czym wagami są powierzchnia zbiornika, powierzchnia 10 m pasa strefy przybrzeŝnej i powierzchnia 90 m pasa wokół strefy przybrzeŝnej. Przyjęto, Ŝe parowanie ze strefy przybrzeŝnej jest tak samo intensywne jak w lesie liściastym. Z kolei, w strefie 90 metrowej przyległej do strefy przybrzeŝnej, oszacowana wielkość parowania jest wypadkową parowania z powierzchni róŝnych uŝytków otaczających zbiornik wodny. ZałoŜono równieŝ, Ŝe w danym roku, dla kaŝdej powierzchni ewaporacyjnej wartości podstawowych elementów meteorologicznych przedstawionych w tabeli 2 mają stałą wartość i nie zmieniają się wraz ze zmianą powierzchni zbiorników wodnych. Tabela 2. Średnie miesięczne wartości temperatury t, niedosytu D, prędkości wiatru na 2 m V, wilgotności względnej f i opadu P w latach 1982 i 1993 Table 2. Mean monthly value of temperature t, water vapour deficit D, wind speed at 2 m high V, relative humidity f and precipitation in years 1982 and 1993 Miesiące Months t ( o C) D (hpa) V (m s -1 ) f (%) P (mm) t ( o C) D (hpa) V (m s -1 ) f (%) P (mm) 1 3,8 0,63 2,50 86,7 25,7 0,9 1,12 2,44 84,25 74,1 2 1,4 1,00 1,75 82,3 14,6 0,3 0,74 1,34 87,54 39,1 3 4,6 1,65 3,94 83,2 33,7 2,6 1,36 2,75 83,24 32,7 4 5,9 3,04 4,18 65,2 51,7 10,1 9,05 1,81 49,88 13,8 5 13,3 4,53 2,99 67,7 38,6 16,8 7,87 1,77 64,55 89,6 6 16,8 6,28 4,48 65,4 34,6 15,2 14,04 1,97 50,12 113,1 7 19,6 7,71 3,34 64,0 19,8 16,1 5,55 1,93 74,29 125,3 8 19,3 8,32 3,28 60,6 40,9 16,1 5,92 1,42 73,04 82,1 9 15,7 5,73 3,17 66,0 11,2 12,2 12,65 1,47 49,96 84, ,2 3,06 3,55 74,0 24,1 8,2 2,56 1,47 80,05 23,8 11 5,5 2,02 2,55 79,1 27,8 0,3 0,59 1,49 90,10 42,3 12 1,4 0,89 2,68 87,3 47,0 2,5 0,89 2,01 88,34 105,6 Średnia Average Suma Sum 8,9 3,7 3,2 73, ,3 5,2 1,8 72,9 826
7 OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW 167 Celem wyznaczenia faz rozwojowych roślin porastających tereny przyległe do zbiorników wodnych, przyjęto, Ŝe w analizowanych latach struktura uŝytkowania gruntów jest identyczna ze strukturą uŝytków rolnych i lasów na obszarze dawnego województwa poznańskiego (tab. 3). Tabela 3. Struktura uŝytkowania gruntów na terenie województwa poznańskiego (źródło: Roczniki Statystyczne GUS) Table 3. Structure of land use in the Poznań voivodship UŜytki rolne i lasy Arable lands and forests km 2 % km 2 % Rzepak Rape 107 1, ,5 Ziemniaki Potatoes 511 8, ,1 Buraki cukrowe Sugar beet 280 4, ,0 ZboŜa jare Spring cereals , ,1 ZboŜa ozime Winter cereals , ,6 UŜytki zielone Grasslands , ,9 Lasy liściaste i sady Deciduous forests and orchards 353 6, ,1 Lasy iglaste Coniferous forests , ,8 Ogółem total , ,0 WYNIKI I DYSKUSJA Wyniki obliczeń ewapotranspiracji rzeczywistej róŝnych uŝytków przedstawiono w tabeli 4. Z tabeli tej wynika, Ŝe dla roku suchego 1982 ETR ziemniaków, rzepaku, buraków cukrowych, zbóŝ jarych i ozimych jest od około 7 do 12%, a w przypadku uŝytków zielonych i zbiorników wodnych od 1,7 do 2,4% wyŝsze niŝ w roku mokrym Jedynie w lasach oszacowane wartości ETR są większe w roku mokrym niŝ w suchym od 0,3% (w lasach liściastych) do 1,1% (w lasach iglastych). W obu analizowanych latach, najwyŝsze wartości ETR obliczono dla zbiorników wodnych i lasów (przekraczają one 700 mm). ETR pozostałych uŝytków kształtuje się na poziomie od 490 do 610 mm. Uwzględniając strukturę uŝytkowania gruntów w terenach przyległych do zbiorników wodnych (tab. 3) oraz obliczone wartość ETR dla poszczególnych typów uŝytków (tab. 4) oszacowano wartości ewapotranspiracji rzeczywistej dla układu zbiornik wodny-tereny przyległe znajdujące się w odległości do 100 m od brzegu zbiornika. Przebieg średnich miesięcznych wartości ETR obliczonych dla analizowanych powierzchni ewaporacyjnych przy uwzględnieniu róŝnych rozmiarów zbiorników wodnych w roku suchym i mokrym przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
8 168 J. LEŚNY, R. JUSZCZAK Tabela 4. Średnie miesięczne wartości ETR dla rzepaku (R), buraków cukrowych (Bc), zbóŝ jarych (Zj) i ozimych (Zo), uŝytków zielonych (Uz), lasów liściastych (Ll) i iglastych (Li) oraz zbiorników wodnych (Zw) w latach 1982 i 1993 Table 4. Mean monthly value of ETR of rape (R), sugar beet (Bc), spring cereals (Zj), winter cereals (Zo), grasslands (Uz), deciduous forest (Ll), coniferous forest (Li) and water reservoirs (Zw) in years 1982 and Miesiące ETR (mm) Months R Z Bc Zj Zo Uz Ll Li Zw 1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,8 2 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 17,7 3 27,4 26,6 26,0 25,9 27,4 27,5 31,2 34,3 26,6 4 60,9 54,4 54,4 58,5 60,9 61,2 68,3 78,9 59,9 5 91,0 51,3 54,0 89,9 91,0 90,9 105,1 117,0 85, ,8 87,9 98,5 110,8 110,8 110,2 122,2 133,3 108,6 7 94,9 115,9 116,4 115,0 115,0 97,2 128,4 140,4 129,2 8 49,4 89,6 89,6 49,4 49,4 89,8 99,9 110,3 139,0 9 31,9 45,6 47,8 31,9 31,9 41,7 55,3 62,7 101, ,5 12,0 12,9 12,5 12,5 13,8 17,0 20,0 58, ,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34, ,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 Suma Sum 555,9 560,4 576,7 571,0 576,1 609,4 704,6 774,1 787, Miesiące ETR (mm) Months R Z Bc Zj Zo Uz Ll Li Zw 1 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 19,1 2 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 13,7 3 27,9 27,1 27,1 27,1 27,9 28,0 32,7 35,2 22,9 4 56,1 35,5 35,5 49,3 56,1 57,0 62,0 81,1 110, ,7 37,1 40,0 102,0 104,7 104,4 124,0 139,1 111, ,4 78,9 95,5 118,3 118,4 117,6 130,0 141,3 144,9 7 88,6 111,2 112,2 110,1 110,1 82,6 122,7 133,1 78,3 8 29,9 93,9 93,9 29,9 29,9 93,7 103,5 113,1 82,1 9 23,9 42,2 50,1 23,9 23,9 40,1 56,4 62,7 124, ,9 11,2 13,1 11,9 11,9 15,8 19,8 21,9 39,6 11 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10, ,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 15,8 Suma Sum 516,7 492,5 522,8 527,9 538,2 594,6 706,4 782,8 773,8
9 OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW 169 W rocznym przebiegu średnich miesięcznych wartości ewapotranspiracji rzeczywistej, obliczonej dla róŝnych powierzchni ewaporacyjnych w roku suchym i mokrym, zauwaŝyć moŝna duŝą zaleŝność wielkości ETR od warunków meteorologicznych oraz od rozmiarów analizowanych powierzchni (rys. 1 i 2). ETR (mm) m Miesiące - Months Rys. 1. Przebieg średnich miesięcznych wartości ETR obliczonych dla kompleksu zbiornik wodny-tereny przyległe, dla zbiorników o róŝnych powierzchniach, w roku suchym 1982 Fig. 1. Course of mean monthly value of ETR calculated for a complex of pond-plus-adjoining areas, for reservoirs with different areas, in a dry year of 1982 ETR (mm) m Miesiące - Months Rys. 2. Przebieg średnich miesięcznych wartości ETR obliczonych dla kompleksu zbiornik wodny-tereny przyległe, dla zbiorników o róŝnych powierzchniach, w roku mokrym 1993 Fig. 2. Course of mean monthly value of ETR calculated for a complex of pond-plus-adjoining areas, for reservoirs with different areas, in a wet year of 1993
10 170 J. LEŚNY, R. JUSZCZAK Przyjąć moŝna, Ŝe w okresie rocznym wielkości ewapotranspiracji rzeczywistej zwiększają się od stycznia do czerwca (w roku mokrym) i do lipca (w roku suchym), a następnie zmniejszają się do końca roku kalendarzowego. Ten typowy przebieg wartości ETR ulega jednak pewnym zakłóceniom wynikającym z przyjętych w stosowanym modelu załoŝeń upraszczających. Jest to szczególnie widoczne, gdy porównamy ze sobą przebieg wartości ETR, obliczonej dla okresu wegetacyjnego za pomocą Modelu Bilansu Cieplnego, z wartościami ETR obliczonymi dla okresu od listopada do lutego ze wzorów Tichomirowa i Iwanowa (jako średnia arytmetyczna). O ile bowiem w okresie wegetacyjnym obserwujemy wyraźny wzrost ewapotranspiracji do czerwca, lub lipca i wyraźny, regularny spadek wartości ETR do końca października, o tyle poza okresem wegetacyjnym (grudzień i styczeń w roku mokrym oraz listopad i grudzień w roku suchym) występuje nietypowe dla tej pory roku zwiększenie wartości ETR, które nie wynika z przebiegu warunków meteorologicznych (rys. 1 i 2). Przyjmując, Ŝe oszacowane za pomocą Modelu Bilansu Cieplnego wartości ETR dla okresu wegetacyjnego są bliskie wartościom rzeczywiście występującym w warunkach terenowych (co wielokrotnie zostało juŝ potwierdzone wynikami badań [7,13,15,16]), moŝna wysunąć tezę, Ŝe obliczanie ewapotranspiracji rzeczywistej poza sezonem wegetacyjnym za pomocą wzorów Iwanowa i Tichomirowa moŝe być obarczone znacznym błędem, którego konsekwencją jest zawyŝanie wielkości ETR w skali całego roku. Z pewnością jest to istotny mankament metody MBC, który ogranicza moŝliwości obliczenia ETR dla miesięcy od listopada do końca lutego. W roku mokrym (1993), w okresie od kwietnia do czerwca oraz od sierpnia do października, obserwujemy wyraźny wzrost wielkości ETR wraz ze wzrostem rozmiarów powierzchni ewaporacyjnej (rys. 2). Podobną zaleŝność stwierdzić moŝna dla roku suchego (1982) w miesiącach od lipca do października (rys. 1). Zastanawiające jest jednak to, Ŝe w pozostałych miesiącach okresu wegetacyjnego w latach 1982 i 1993 zaleŝność ta ma charakter odwrotny im większa powierzchnia ewaporacyjna tym mniejsze ETR. Taki charakter przebiegu wielkości ETR w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego jest silnie skorelowany z przebiegiem przede wszystkim średnich miesięcznych wartości niedosytu (patrz tabela 2). RóŜnice wielkości ETR w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego pomiędzy poszczególnymi powierzchniami ewaporacyjnymi są tym większe, im większa jest wartość niedosytu i mniejsza wartość wilgotności względnej. Sytuacja taka jest bezpośrednią konsekwencją postaci wzorów Tichomirowa i Iwanowa, w których na ostateczną wielkość oszacowanej ewapotranspiracji bardzo duŝy wpływ ma wartość niedosytu i wilgotności względnej powietrza. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w sierpniu i wrześniu 1982 roku oraz we wrześniu 1993 roku. Obliczone w tym okresie wartości ETR dla powierzchni o największych rozmiarach są o około 25 mm w sierpniu i wrześniu roku suchego oraz o 35 mm we wrześniu roku mokrego wyŝsze od wartości ETR oszacowanych w tych miesiącach dla najmniejszych powierzchni ewaporacyjnych.
11 OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW 171 Oszacowane wartości ewapotranspiracji rzeczywistej w roku suchym 1982 są większe niŝ w roku mokrym 1993 (rys. 3). Zarówno w roku suchym jak i w mokrym ETR analizowanych powierzchni ewaporacyjnych jest tym większe im większe rozmiary układu zbiornik wodny-tereny do niego przyległe. W roku suchym (1982) ETR powierzchni ewaporacyjnych waha się od 633 mm do 698 mm, podczas gdy w roku mokrym (1993) ETR tych powierzchni kształtuje się na poziomie mm. RóŜnice w wielkości ewapotranspiracji pomiędzy poszczególnymi powierzchniami ewaporacyjnymi wahają się od 19 do 25 mm i są tym większe im mniejsze rozmiary takiej powierzchni. Pomimo, Ŝe bezwzględna wartość ewapotranspiracji rzeczywistej wzrasta wraz z rozmiarami powierzchni ewaporacyjnej, to jednak im większa jest ta powierzchnia, tym mniejsze są róŝnice wielkości ETR pomiędzy powierzchniami o tych samych rozmiarach w latach suchych i mokrych. Wynika to z tego, Ŝe im większa powierzchnia zbiornika wodnego, tym mniejszy (w przyjętym modelu powierzchni ewaporacyjnej) procentowy udział terenów przyległych do zbiornika, w stosunku do powierzchni całego układu (tab. 1). Im większe rozmiary zbiorników wodnych (a zarazem całej powierzchni ewaporacyjnej), tym bardziej ETR analizowanych powierzchni zbliŝa się do parowania samego zbiornika wodnego. NaleŜy się spodziewać, Ŝe przy dostatecznie duŝych powierzchniach analizowanego układu (zbiornik wodny-tereny przyległe), parowanie z takiej powierzchni będzie bliskie parowaniu ze zbiornika, które jest liczone ze wzoru Iwanowa ,0 ETR (mm) , ,8 0,4 3,5 19, ,2 Powierzchnia zbiorników wodnych (m 2 ) Pond area (m 2 ) 61, Rys. 3. Wielkości ETR dla powierzchni ewaporacyjnych o róŝnych rozmiarach zbiorników wodnych oraz ETR zbiornika wodnego liczone ze wzoru Iwanowa, w latach 1982 i 1993 Fig. 3. Values of ETR for evaporation areas with different sizes of water reservoirs as well as ETR of a pond calculated with the Iwanow equation, in the years 1982 and 1993
12 172 J. LEŚNY, R. JUSZCZAK Chcąc określić wpływ rozmiarów zbiorników wodnych na zwiększenie ewapotranspiracji rzeczywistej analizowanego układu zbiornik wodny-tereny do niego przyległe, obliczono ETR terenów przyległych (bez zbiorników wodnych), a następnie określono róŝnicę wielkości ewapotranspiracji całkowitej (obliczonej dla całego układu zbiornik wodny-tereny przyległe) i ewapotranspiracji terenów przyległych (rys. 4). RóŜnice te określono dla róŝnych rozmiarów kompleksów zbiornik wodny-tereny przyległe. PoniewaŜ wspomnianą wartość wyznaczono w mm, określona róŝnica jest wielkością, o jaką zmniejszyłoby się parowanie na wspomnianym terenie, gdyby obszar zbiornika był uŝytkowany rolniczo, lub gdyby był porośnięty lasem. Określone róŝnice wartości ETR stanowią niejako nadwyŝkę parowania z kompleksu zbiornik wodny-tereny przyległe ponad średnią wartość ETR terenów przyległych bez zbiornika. RóŜnice te są tym większe, im większe rozmiary zbiorników wodnych i całych powierzchni ewaporacyjnych (zbiornik wodny-tereny przyległe). Co więcej, wartości obliczonych róŝnic są większe w roku mokrym, niŝ suchym. Tak więc, im większa powierzchnia zbiornika wodnego i bardziej mokry rok, tym większy jest udział ewapotranspiracji z wolnej powierzchni wody w całkowitej wartości parowania terenowego obliczonego dla układu zbiornik wodny-tereny przyległe ETR (mm) Powierzchnie zbiorników wodnych (m 2 ) Pond area (m 2 ) ETR zbiornika, ETR of pond Rys. 4. RóŜnice pomiędzy ETR całej powierzchni ewaporacyjnej (zbiornik wodny-tereny przyległe), a ETR terenów przyległych, w latach 1982 i 1993 Fig. 4. Differences between ETR of the whole evaporation surface (water reservoir and adjoining areas), and ETR of adjoining areas, in the years 1982 and 1993
13 OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW 173 PODSUMOWANIE W analizowanych powierzchniach ewaporacyjnych na wielkość (w skali roku) parowania ma wpływ powierzchnia zbiornika wodnego i jego bezpośredniego otoczenia. Rozpatrując układ zbiornik wodny-strefa przybrzeŝna-strefa bezpośredniego oddziaływania o łącznym zasięgu 100 m od brzegów zbiornika, okazuje się, Ŝe im większa powierzchnia całkowita takiego układu tym większy udział parowania ze zbiornika w stosunku do parowania całkowitego. Obliczone wartości ETR są większe w latach suchych, aniŝeli w latach mokrych. Jest to wynikiem zarówno wzrostu parowania z otoczenia zbiornika, jak i samego zbiornika. ETR analizowanych powierzchni ewaporacyjnych jest ściśle uzaleŝnione od przebiegu średnich miesięcznych wartości niedosytu. Im większy niedosyt i większa powierzchnia ewaporacyjna, tym większa wartość ETR powierzchni o większych rozmiarach w stosunku do powierzchni o rozmiarach mniejszych. Co więcej, im większe rozmiary zbiorników wodnych (a zarazem całej powierzchni ewaporacyjnej), tym bardziej ETR analizowanych powierzchni zbliŝa się do parowania samego zbiornika wodnego. PIŚMIENNICTWO 1. Chojnicki B.H.: Rola małych zbiorników śródpolnych w kształtowaniu bilansu cieplnego i wodnego krajobrazu rolniczego. Praca doktorska, Biblioteka AR Poznań, 124, Drainage principles and applications: Inst. for Land and Improvement. Wageningen, The Netherlands, Vol. II: 374, III, 374, Drwal J., Lange W.: Niektóre limnologiczne odrębności oczek wodnych. Geneza i rozmieszczenie oczek. Zeszyty Naukowe Wydz. Biol. Geogr. i Ocean. UG, Geografia, 14, 69-83, Juszczak R.: Inwentaryzacja i waloryzacja małych zbiorników wodnych na obszarze zlewni Rowu Wyskoć. Praca doktorska, Biblioteka AR Poznań, 194, Karliński M., Kędziora A.: RozwaŜania metodyczne przy układaniu kalendarza przyrody dla województwa szczecińskiego. PTPN, Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., 24, , Kędziora A.: Określenie mikro- i makroskalowej struktury bilansu cieplnego róŝnych ekosystemów. W: Raport tematu CPBP Poznań, Kędziora A.: Podstawy Agrometeorologii. Państw. Wyd. Roln. i Leśn., Poznań: 263 ss, Koc J., Polakowski B.: Charakterystyka zagłębień bezodpływowych na Pojezierzu Mazurskim w aspekcie przyrodniczym, urządzenioworolnym i rolniczym. W: UŜytki ekologiczne w krajobrazie rolniczym (Red. Olaczek R.). Wyd. SGGW, 39, 25-56, Kosturkiewicz A., Fiedler M.: Oczka wodne w eksploatacji systemów drenarskich na terenach bogato urzeźbionych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Konf. VIII, 266, , Kosturkiewicz A., Fiedler M.: Retencja odpływów drenarskich w bilansie wodnym śródpolnego oczka wodnego i jakość retencjonowanych wód. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Konf. XI, 289, 83-91, Kosturkiewicz A., Szafrańki Cz., Czopor S., Korytowski M., Stasik R.: Związki stanów wód w śródleśnych oczkach wodnych ze stanami wód gruntowych w przyległych siedliskach leśnych. W: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróŝnicowanych warunkach morfoklimatycznych monitoring, ochrona, edukacja. (Red. A. Karczewski, Z. Zwoliński), Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, , 2001.
14 174 J. LEŚNY, R. JUSZCZAK 12. Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Korytowski M., Stasik R.: Bilanse wodne śródleśnych oczek wodnych. Czasopismo Techniczne InŜynieria Środowiska, 8, 63-71, Leśny J.: Analiza wpływu pokrywy roślinnej na strukturę bilansu cieplnego powierzchni czynnej. Praca doktorska, Biblioteka AR Poznań, 156, Liang X., Wood E. F., Lettenmaier D.P.: Modeling ground heat flux in land surface parametrization schemes. J. Geophys. Res., 104(D8), , Olejnik J.: The empirical method of estimating mean daily and mean ten-day values of latent and sensible-heat near the ground. J. Appl. Meteorol., 12, , Olejnik J.: Modelowe badania struktury bilansu cieplnego i wodnego zlewni w obecnych i przyszłych warunkach klimatycznych. Praca habilitacyjna, Rocz. AR w Pozn., Rozpr. Nauk., 268, Ryszkowski L., Kędziora A.: Mała retencja wody w krajobrazie rolniczym. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Konf. XI, 289, , Santanello J.A., Friedl M.A.: Diurnal covariation in soil heat flux and net radiation. J. Appl. Meteor., 42, , Smith S.V., Renwick W.H., Bartley J.D., Buddemeier R.W.: Distribution and significance of small, artificial water bodies across the United States landscape. The Science of the Total Environment, 299: 21-36, EVALUATION OF EVAPOTRANSPIRATION OF AREAS LOCATED WITHIN THE ZONE OF DIRECT IMPACT OF SMALL WATER RESERVOIRS IN AGRICULTURAL LANDSCAPE Jacek Leśny, Radosław Juszczak Department of Agrometeorology, University of Agriculture ul. Piątkowska 94b, Poznań jlesny@au.poznan.pl Ab s t r a c t. An attempt of ETR estimation of ponds and surrounding areas is presented in this paper. Estimated calculation was carried out for circular reservoirs with surface areas equal to 100, 1000, and m 2. It was assumed that an impact of ponds on these areas was manifested in a 100 m width zone in the form of ground water level fluctuation, soil humidity as well as quantity of evapotranspiration. Evaporation from a water surface was calculated with the Iwanow equation. Evapotranspiration of adjoining areas was estimated by the Heat Balance Model (MBC) developed at the Department of Agrometeorology of Agricultural University in Poznań. Taking into account a complex of pond-adjoining areas within 100 m from the shore of the pond under consideration, it turned out that the larger the area of such a complex, the larger percentage share of evaporation from the pond surface in relation to the total evapotranspiration of the whole complex. The value of ETR of analyzed surfaces depends mainly on the value of water vapour deficits. Thus, the bigger the water vapour deficit and the larger the area of evaporation surfaces, then the larger the value of ETR of surfaces with large area in relation to the ETR of surfaces with small area. What is more, the larger the area of ponds (as well as the whole evaporation surfaces), then the ETR of analyzed surfaces is closer to the value of pond evaporation. K e y wo r d s : evapotranspiration, evaporation, water reservoir
GLOBALNE OCIEPLENIE A EFEKTYWNOŚĆ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH. Agnieszka Ziernicka
Acta Agrophysica, 2004, 3(2), 393-397 GLOBALNE OCIEPLENIE A EFEKTYWNOŚĆ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Agnieszka Ziernicka Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej, Akademia Rolnicza Al. Mickiewicza 24/28
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
ZMIANY W STRUKTURZE BILANSU CIEPLNEGO I KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA LASU IGLASTEGO
WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2007: t. 7 z. 2b (21) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 111 119 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2007 ZMIANY W STRUKTURZE BILANSU CIEPLNEGO
BILANS CIEPLNY LASU IGLASTEGO W LATACH O EKSTREMALNYCH OPADACH I JEGO WIELOLETNIE ZMIANY W REJONIE BYDGOSZCZY I WROCŁAWIA
WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 69 82 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 BILANS CIEPLNY LASU IGLASTEGO
KLIMATYCZNY BILANS WODNY TERENÓW ROLNICZYCH I LEŚNYCH
WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. 2 (15) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 53 65 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 KLIMATYCZNY BILANS WODNY TERENÓW ROLNICZYCH
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
CHARAKTERYSTYKA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH
Acta Agrophysica, 24, 3(1), 5-11 CHARAKTERYSTYKA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2-22 Barbara Banaszkiewicz, Krystyna Grabowska, Zbigniew Szwejkowski Katedra
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Porównanie wielomianu i funkcji Fouriera opisujących. temperatury i wilgotności powietrza.
Tomasz ROZBICKI, Katarzyna ROZBICKA Katedra InŜynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Zakład Meteorologii i Klimatologii Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation Division
NORMALNE SUMY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W WYBRANYCH STACJACH LUBELSZCZYZNY. Szczepan Mrugała
Acta Agrophysica, 2005, 6(1), 197-203 NORMALNE SUMY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W WYBRANYCH STACJACH LUBELSZCZYZNY Szczepan Mrugała Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Zmiany klimatu we Wrocławiu-Swojcu w wieloleciu
K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2007, 315-322 Zmiany klimatu
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Leszek ŁABĘDZKI, Bogdan BĄK, Ewa KANECKA-GESZKE, Karolina SMARZYNSKA, Tymoteusz BOLEWSKI
MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE DEFICYTÓW I NADMIARÓW WODY W ROLNICTWIE W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW STANDARYZOWANEGO OPADU SPI I WILGOTNOŚCI GLEBY SMI Leszek ŁABĘDZKI, Bogdan BĄK, Ewa KANECKA-GESZKE,
POZIOM I DYNAMIKA ZMIAN WYPOSAśENIA I WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH
InŜynieria Rolnicza 11/2006 Sławomir Kocira, Stanisław Parafiniuk Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie POZIOM I DYNAMIKA ZMIAN WYPOSAśENIA I WYKORZYSTANIA
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH
Acta Agrophysica, 24, 3(1), 57-64 NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2-22 Krystyna Grabowska, Barbara Banaszkiewicz, Zbigniew Szwejkowski Katedra Meteorologii
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
BILANS WODNY MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ 1
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2008 z. 528: 251-257 BILANS WODNY MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ 1 Daniel Liberacki, Czesław Szafrański, Rafał Stasik, Mariusz Korytowski Katedra Melioracji, Kształtowania
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Monitoring i prognoza deficytu i nadmiaru wody na obszarach wiejskich
Monitoring i prognoza deficytu i nadmiaru wody na obszarach wiejskich Leszek Łabędzki Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy www.itp.edu.pl Program Wieloletni
DOBOWA ZMIENNOŚĆ TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA NA WYSOKOŚCI 2,0 I 0,5 m W SIEDLISKU WILGOTNYM W DOLINIE NOTECI I SIEDLISKU SUCHYM W BYDGOSZCZY
WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE : t. z. a (11) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 137 15 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, DOBOWA ZMIENNOŚĆ TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA
2 Instytut InŜynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 40, Lublin
Acta Agrophysica, 005, 5(), 77-744 WIELKOŚCI EWAPOTRANSPIRACJI WSKAŹNIKOWEJ W ZALEśNOŚCI OD WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH Jan Szajda, Dariusz Kowalski, Wenanty Olszta Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych,
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Wprowadzenie. Małgorzata KLENIEWSKA. nawet już przy stosunkowo niewielkim stężeniu tego gazu w powietrzu atmosferycznym.
Małgorzata KLENIEWSKA Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Zakład Meteorologii i Klimatologii Department of Hydraulic Engineering and Environmental Restoration WAU Division of Meteorology
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Warunki meteorologiczne w Bydgoszczy oraz prognozowane zmiany dr inż. Wiesława Kasperska Wołowicz, dr inż. Ewa Kanecka-Geszke
Warunki meteorologiczne w Bydgoszczy oraz prognozowane zmiany dr inż. Wiesława Kasperska Wołowicz, dr inż. Ewa Kanecka-Geszke XI KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE Adaptacja do zmian klimatu: rozwiązania
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Wybrane aspekty badania długoterminowych cykli zmian zapasu wody glebowej w drzewostanach jednowiekowych oraz interpretacji ich wyników
Prof. dr hab. inż. Józef Suliński, dr inż. Rafał Starzak Zakład Inżynierii Leśnej, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wybrane aspekty
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
ANALIZA JAKOŚCIOWA STRAT CIEPŁA Z POWIERZCHNI WODY OTWARTEJ NIECKI BASENOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH
ANALIZA JAKOŚCIOWA STRAT CIEPŁA Z POWIERZCHNI WODY OTWARTEJ NIECKI BASENOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH Autorzy: Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał, Henryk Radomiak ("Rynek Energii"
Rola retencji w gospodarce wodnej zlewni śródleśnego oczka wodnego
Rola retencji w gospodarce wodnej zlewni śródleśnego oczka wodnego Mariusz Korytowski Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 102 1. Wstęp Narastający w Polsce problem zmniejszania się zasobów wodnych wskazał
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
ZMIENNOŚĆ EKSTREMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE BYDGOSZCZY W LATACH
Acta Agrophysica, 7, 9(), 51-57 ZMIENNOŚĆ EKSTREMALNEJ TEMPERATURY POWIETRZA W REJONIE BYDGOSZCZY W LATACH 1971-5 Jacek śarski, Stanisław Dudek, Renata Kuśmierek Katedra Melioracji i Agrometeorologii,
WARUNKI KLIMATYCZNE I BILANS WODNY POJEZIERZA KUJAWSKIEGO CLIMATIC CONDITIONS AND WATER BALANCE OF THE KUJAWY LAKELAND
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXII NR 2 WARSZAWA 2011: 189-203 ANDRZEJ KĘDZIORA WARUNKI KLIMATYCZNE I BILANS WODNY POJEZIERZA KUJAWSKIEGO CLIMATIC CONDITIONS AND WATER BALANCE OF THE KUJAWY LAKELAND Instytut
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Waldemar Mioduszewski
PROBLEMY WDRAśANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: w.mioduszewski@imuz.edu.pl
KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1990 2009 Streszczenie W latach 1990
OCENA PLONOWANIA DWÓCH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ W POLU W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW TERMICZNYCH Halina Buczkowska 1, Hanna Bednarek 2
Acta Agrophysica, 2005, 5(3), 567-575 OCENA PLONOWANIA DWÓCH ODMIAN PAPRYKI SŁODKIEJ W POLU W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW TERMICZNYCH Halina Buczkowska 1, Hanna Bednarek 2 1 Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych,
WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA
Konopko Henryk Politechnika Białostocka WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej
Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej, Akademia Rolnicza Al. Mickiewicza 24/ Kraków
Acta Agrophysica, 2005, 6(2), 455-463 WARUNKI OPADOWE NA STACJI AGROMETEOROLOGICZNEJ W GARLICY MUROWANEJ Barbara Olechnowicz-Bobrowska, Barbara Skowera, Jakub Wojkowski, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek Katedra
Barbara BANASZKIEWICZ, Krystyna GRABOWSKA, Zbigniew SZWEJKOWSKI, Jan GRABOWSKI
Barbara BANASZKIEWICZ, Krystyna GRABOWSKA, Zbigniew SZWEJKOWSKI, Jan GRABOWSKI Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Department of Meteorology and Climatology,
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
WPŁYW PRZEBIEGU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA GOSPODARKĘ WODNĄ SIEDLISK LEŚNYCH W ZLEWNI CIEKU HUTKA
Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 5 (2) 2006, 83 90 WPŁYW PRZEBIEGU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA GOSPODARKĘ WODNĄ SIEDLISK LEŚNYCH W ZLEWNI CIEKU HUTKA Daniel Liberacki, Czesław Szafrański, Rafał
ZMIENNOŚĆ ŚREDNIEJ TEMPERATURY POWIETRZA W OKRESACH MIĘDZYFAZOWYCH PSZENICY OZIMEJ NA ZAMOJSZCZYŹNIE. Andrzej Stanisław Samborski
Acta Agrophysica, 008, (), 09- ZMIENNOŚĆ ŚREDNIEJ TEMPERATURY POWIETRZA W OKRESACH MIĘDZYFAZOWYCH PSZENICY OZIMEJ NA ZAMOJSZCZYŹNIE Andrzej Stanisław Samborski Wydział Nauk Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Ekonometryczna analiza popytu na wodę
Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
PORÓWNANIE TEMPERATURY GLEBY NA UGORZE I POD MURAWĄ Anna Nieróbca
Acta Agrophysica, 2005, 6(2), 443-453 PORÓWNANIE TEMPERATURY GLEBY NA UGORZE I POD MURAWĄ Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach
47 Bilans wodny śródleśnego oczka wodnego
ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 12. Rok 2010 821-833 1. Wstęp 47 Bilans wodny śródleśnego oczka wodnego Mariusz Korytowski Uniwersytet Przyrodniczy,
FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001
FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości
Menu. Badania temperatury i wilgotności atmosfery
Menu Badania temperatury i wilgotności atmosfery Wilgotność W powietrzu atmosferycznym podstawową rolę odgrywa woda w postaci pary wodnej. Przedostaje się ona do atmosfery w wyniku parowania z powieszchni
Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego)
Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska IMUZ Falenty Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy Projekt finansowany przez
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
ADMINISTRACJA OCHRONY PRZYRODY WOBEC ZMIAN KLIMATU - kierunki działań
ADMINISTRACJA OCHRONY PRZYRODY WOBEC ZMIAN KLIMATU - kierunki działań Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski Seminarium w MŚ, Warszawa, 25.11.2010 r. Cel referatu Wprowadzenie do dyskusji na temat działań (prawnych,
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI. Wstęp. Materiał i metody
InŜynieria Rolnicza 3/2006 Bronisława Barbara Kram Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI Wstęp Streszczenie Określono wpływ wilgotności
Warunki termiczne Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach Thermal conditions at the Experimental Farm in Zawady
Jacek RAK, Grzegorz KOC, Elżbieta RADZKA, Jolanta JANKOWSKA Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji Akademia Podlaska w Siedlcach Department of Agrometeorology and Drainage Rudiments University
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Elżbieta Cebulak KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO THE PRECIPITATION ON THE AREA OF CRACOW
MONITORING NIEDOBORU I NADMIARU WODY W ROLNICTWIE NA OBSZARZE POLSKI
MONITORING NIEDOBORU I NADMIARU WODY W ROLNICTWIE NA OBSZARZE POLSKI dr inż. Bogdan Bąk prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy
GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE A KRYZYS 2008 ROKU
Badania PL FADN GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE A KRYZYS 28 ROKU Gospodarstwa są obecnie trwałym elementem krajobrazu rolnictwa w Polsce. Stają się one takŝe coraz bardziej widoczne w próbie gospodarstw prowadzących
DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2
InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY
OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ I ROLNICZEJ NA UŻYTKACH ZIELONYCH W POLSCE W 2015 r.
OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ I ROLNICZEJ NA UŻYTKACH ZIELONYCH W POLSCE W 2015 r. prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki l.labedzki@itp.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
EROZJA CHEMICZNA GLEB OBSZARÓW POJEZIERNYCH. CZ. 2. ODPŁYW FOSFORU. Urszula Szyperek, Sławomir Szymczyk
cta grophysica, 25, 5(1), 185-192 EROZJ CHEMICZN GLE OSZRÓW POJEZIERNYCH. CZ. 2. ODPŁYW FOSFORU Urszula Szyperek, Sławomir Szymczyk Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
PORÓWNANIE EWAPOTRANSPIRACJI WSKAŹNIKOWEJ WEDŁUG PENMANA I PENMANA-MONTEITHA W RÓŻNYCH REGIONACH POLSKI
WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2004: t. 4 z. 2a () WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 23 36 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2004 PORÓWNANIE EWAPOTRANSPIRACJI WSKAŹNIKOWEJ
ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza
ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego
Borucino ROK Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny. Nr 109 (158) KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański
Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino ROK 218 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 19 (158) ISSN 281-884X Od Redakcji: Opracowanie i publikację warunków
ROK Borucino. Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny. Nr 84 (132) ISSN X
Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino ROK 216 KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 84 (132) ISSN 281-884X Od Redakcji: Opracowanie i publikację warunków
WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKI
WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 341 352 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW
ZMIANY KLIMATU W POLSCE OWIE XX WIEKU
ZMIANY KLIMATU W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE OWIE XX WIEKU prof. dr hab. inŝ.. Marian Rojek Instytut Kształtowania towania i Ochrony Środowiska Zakład ad Agro- i Hydrometeorologii Uniwersytet Przyrodniczy
Heat balance and climatic water balance in vegetation period of spring wheat
Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Land Reclamation No 37, 2006: 83 92 (Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW, Land Reclam. 37, 2006) Heat balance and climatic water balance in vegetation period
BILANS WODNY KRAJOBRAZU KONIŃSKICH KOPALNI ODKRYWKOWYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH KLIMATYCZNYCH
ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LIX NR 2 WARSZAWA 2008: 104-118 ANDRZEJ KĘDZIORA BILANS WODNY KRAJOBRAZU KONIŃSKICH KOPALNI ODKRYWKOWYCH W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH KLIMATYCZNYCH WATER BALANCE OF KONIN STRIP
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPIDCA PHYSICA 3, 1998 Grzegorz Szalach, Grzegorz Żarnowiecki KONSEKWENCJE ZMIANY LOKALIZACJI STACJI METEOROLOGICZNEJ W KIELCACH THE CONSEQUENCES OF THE TRANSFER
KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM
Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
PRÓBA PORÓWNANIA POTRZEB NAWADNIANIA SZKÓŁEK LEŚNYCH W LATACH W OKOLICACH BYDGOSZCZY, CHOJNIC I TORUNIA
INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 14/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 23 30 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Próba porównania
Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny
Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański Nr 37 (86) CZERWIEC 2013 ISSN 2081-884X Od Redakcji: Opracowanie
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
2. Wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego stanowi w szczególności:
Dziennik Ustaw Nr 73-3950- Poz. 824 10. 1. Zabezpieczeniu przeciwpożarowemu lasów służą pasy przeciwpożarowe w lasach położonych przy obiektach mogących stanowić zagrożenie pożarowe lasu. 2. Wyróżnia się
EKSTREMALNE TEMPERATURY POWIETRZA W OKRESACH MIĘDZYFAZOWYCH PSZENICY OZIMEJ NA ZAMOJSZCZYŹNIE. Andrzej Stanisław Samborski
Acta Agrophysica, 2006, 8(2), 481-488 EKSTREMALNE TEMPERATURY POWIETRZA W OKRESACH MIĘDZYFAZOWYCH PSZENICY OZIMEJ NA ZAMOJSZCZYŹNIE Andrzej Stanisław Samborski Instytut Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza
PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W