Relatório Técnico

July 3, 2017 | Autor: Agda Felisberto | Categoria: Climatology, Santa Catarina, Engenharia Sanitária e Ambiental
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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC

ENGENHARIA AMBIENTAL



AGDA FELISBERTO

DEISER DE MENECH SOMARIVA

















RELATÓRIO TÉCNICO
















CRICIÚMA, JUNHO DE 2011
AGDA FELISBERTO
DEISER DE MENECH SOMARIVA













RELATÓRIO TÉCNICO

Trabalho apresentado à disciplina de
Climatologia, como requisito para
aprovação do Curso de engenharia
Ambiental, ministrada pelo professor
Sérgio Galatto na Universidade do Extremo
Sul Catarinense - UNESC.











CRICIÚMA, JUNHO DE 2011.
1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho iremos elaborar uma descrição dos aspectos gerais do
clima tais como, temperatura, precipitação, umidade relativa do ar,
velocidade dos ventos e insolação com base nos dados da Estação
Meteorológica da Epagri em Urussanga, além de descrever sobre a
precipitação e temperatura da Estação Meteorológica de Forquilhinha.
Através deste trabalho será possível classificar o clima da região
segundo o método de Köppen e descrever os dados obtidos.

























2. OBJETIVOS


2.1 Objetivos Gerais
O principal objetivo deste trabalho é pôr em prática os
conhecimentos adquiridos durante o semestre com a disciplina de
climatologia, bem como compreender como é a parte de climatologia em um
relatório técnico.

2.2 Objetivos Específicos
Descrever as características do clima da região Sul para a instalação
de uma cerâmica no município de Criciúma - Santa Catarina;
Classificar o clima da região pelo Método de Köppen;
Representar de forma gráfica os parâmetros meteorológicos como
precipitação, temperatura, umidade e outros, obtidos das Estações
Meteorológicas de Urussanga e de Forquilhinha;
Calcular a Evapotranspiração de Referencia (mm/mês) pelo Método de
Thornthwaite e a Evapotranspiração Potencial (mm/mês) pelo Método
Combinado de Penman, para os meses de Janeiro a Dezembro.

















3. REFERENCIAL TEÓRICO


3.1 Aspectos Gerais do Clima

Há dois tipos de medição de temperatura que são importantes em
meteorologia e climatologia, são elas, temperatura do ar que é um índice
que reflete o aquecimento da atmosfera num determinado ponto. A temperatura
é a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância
para outra e, temperatura do solo que é determinada pelo aquecimento da
superfície pela radiação solar e transporte, por condução, de calor
sensível para seu interior. Os equipamentos utilizados para medir a
temperatura do ar são os termógrafos e termômetros.
Segundo Varejão-Silva (2006), para fins climatológicos, seria
interessante que as observações da temperatura do ar fossem feitas de
acordo com a hora solar média local.
Segundo USP (2010), a precipitação é o elemento alimentador da fase
terrestre do ciclo hidrológico e constitui, portanto fator importante para
os processos de escoamento superficial direto, infiltração, evaporação,
transpiração, recarga de aqüíferos, vazão básica dos rios e outros. Alguns
aparelhos são utilizados para medir a precipitação entre eles podemos citar
os pluviômetros e pluviógrafos.
Segundo USP- Apud Schulz (1973), a umidade relativa é a taxa
percentual de vapor d`água presente neste instante em relação à quantidade
requerida para saturar o ar à mesma pressão e temperatura. O método mais
simples para medir a umidade utiliza o psicrômetro de funda também
conhecido como termômetro de bulbo seco e bulbo úmido.
A velocidade do vento representa a distância percorrida pela massa de
ar num certo intervalo de tempo. O instrumento de medida da velocidade
designa-se por anemómetro.
É medida num instrumento que rode sobre um eixo, sendo a velocidade de
rotação proporcional à força do vento expressa no número de voltas
registadas num certo período de tempo. O número de voltas será proporcional
à velocidade (horizontal) do vento podendo-se exprimir o valor em números
voltas/h.
Segundo NIMER (1989), e pelo Método de köppen, o clima da região sul
do Brasil pode ser caracterizado por Mesotérmico, Cfa, que nada mais é do
que um clima subtropical, sem estação seca. A precipitação média anual da
região sul varia em torno de 1250 a 2000 mm/ano. Geralmente seu inverno é
frio e o verão quente, apenas o norte, o litoral do Paraná e litoral
catarinense possuem inverno ameno, em quase todo o território existe pelo
menos um mês com temperatura media inferior a 15°C e em quase metade do
território o mês mais frio desce abaixo da media de 13°C.




























4. DADOS METEOROLÓGICOS

Temperatura média, média das máximas, média das mínimas, precipitação,
umidade relativa do ar, velocidade do vento e insolação, segundo dados da
Estação Meteorológica de Urussanga (Tabela 1) e precipitação e temperatura
com base nos dados da Estação Meteorológica de Forquilhinha (tabela 2).


TABELA 1 - Normais Climatológicas da Estação Experimental de Urussanga
(Série histórica - 1924 a 2009). Lat: 28°31'00'' S; Long: 049°19'00'' W;
Alt: 48,17 m.

"Mês "TEMPERATURA (°C) "PRECIPITAÇÃO"UMIDADE "VENTO "INSOLAÇÃO"
" " "(mm) "RELATIVA"(m.s-1"(h) "
" " " "(%) ") " "
" "Média "Média das Máximas "
"JANEIRO "124,97 "123,43 "
"FEVEREIRO "106,12 "106,03 "
"MARÇO "101,89 "97,63 "
"ABRIL "70,70 "66,65 "
"MAIO "49,02 "40,10 "
"JUNHO "36,19 "29,91 "
"JULHO "34,63 "34,22 "
"AGOSTO "42,94 "51,20 "
"SETEMBRO "53,54 "69,35 "
"OUTUBRO "74,09 "97,66 "
"NOVEMBRO "91,12 "102,70 "
"DEZEMBRO "108,72 "129,50 "















FIGURA 9: Evapotranspiração de Referência com base nos dados da Estação
Meteorológica de Urussanga, série histórica 1924 a 2009.


FIGURA 10: Evapotranspiração Potencial com base nos dados da Estação
Meteorológica de Urussanga.


























5. CONCLUSÃO


Ao concluir este trabalho pudemos compreender como é feita a parte de
Climatologia em um Licenciamento, EIA-RIMA ou outro trabalho que necessita
de uma avaliação do clima. Os aspectos climatológicos são de extrema
importância para estes tipos de estudos, pois, com ele consegue-se
descrever as caracteristicas da região como, precipitação, temperatura,
umidade do ar, velocidade do vento e entre outras caracteristicas.





















































6. REFERÊNCIA


NIMER,Edmon.Climatologia do Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: IBGE,1989. 421p.
Apostila de Hidrologia Geral – Precipitação USP. 26 p. Disponível em:
Acesso
em 14 de junho de 2011.

SILVA-Varejão, Mário Adelmo. Meteorologia e climatologia. 2 versão digital.
Recife, 2006. 463 p.

































7. ANEXOS

A evapotranspiração de Referência (mm/mês) pode ser estimada pela
seguinte equação:

ETo = 16 para Ti > 0°C


I =


a = 6,75x10-7 I3 - 7,71x10-5 I2 + 1,7912x10-2 I + 0,49239


Onde:

ETo = evapotranspiração de referência (mm/mês);

Ti = temperatura média mensal, mês i (C°);

I = índice de calor da região;

fc = fator de correção.

E para os cálculos de Evapotranspiração Potencial as formulas utilizadas
foram:

A radiação solar global (Rs) : Rs =


Onde:

Ra = radiação solar no topo da atmosfera;

α e β = coeficientes da equação ajustados para cada local (valores médios
para região sul do Brasil α: 0,24; β:0,58);

n = insolação diária medida no heliógrafo (h);

N = número diário possível de horas de brilho de sol (h);

O Ea é o termo aerodinâmico e pode ser expresso por:

Ea = 0,35 (es - e)

Obs.: para estimativa da evaporação da água.

Ea = 0,35 (es - e)

Onde:

es = tensão de saturação de vapor (mmHg);

e = tensão real de vapor (mmHg);

U2 = velocidade do vento a 2 m de altura (km/dia).




A tensão de saturação de vapor pode ser expressa por:

es =




Onde:

t = temperatura (°C);

es = pressão de saturação de vapor (mmHg).



A velocidade do vento medida na altura z pode ser corrigida para a altura
de 2 metros por:

U2 =

ETp =

Onde:

Δ = coeficiente angular da curva es x T (mmHg.°C);

y = constante psicrométrica (mmHg.°C).



Pode-se calcular a relação com boa aproximação através da expressão:




=

Onde:

Rn = saldo de radiação (cal.cm-2 dia-1).

O Rn pode ser medido através de instrumento denominado saldo radiômetro
instalado sobre a superfície em estudo, ou estimado através de fórmulas
empíricas:



Rn = Rs (1 - a) -


Onde:

Rn = saldo de radiação (cal.cm-2 dia-1);

Rs = radiação solar global (cal.cm-2 dia-1);

= constante de Stephan-Boltzman = 1,419x10-7 (cal.cm-2 dia-1 °k-4);

Tk = temperatura média do ar (k);

e = pressão de vapor do ar úmido (mmHg);

n/N = razão de horas sol ocorrida e as horas de sol possível;

O albedo da água (a = 0,05) quando da determinação da evaporação e (a =
0,25) quando para determinação da evapotranspiração.
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