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Vergleichende - Friedrich-Schiller-Universität Jena

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3. Die hydrologischen Modellsysteme 42<br />

Überschreitung der Niederschlag immer als Regen fällt. Damit wird garantiert, dass nächtliche<br />

Minimumtemperaturen vor allem in den Übergangsjahreszeiten keinen Einfluss auf die tägliche<br />

Niederschlagsart ausüben (Beispiel: Nachmittägliche Gewitterregen im Frühjahr werden auch bei<br />

Nachtfrost als Regen simuliert).<br />

Die Solarstrahlung wird zur Berechnung von Schneeschmelzprozessen und<br />

Evapotranspirationsraten benötigt. Der tägliche Strahlungsgewinn jeder MRU ist eine Funktion<br />

der Hangneigungs- und Expositionskombination.<br />

swrad = solrad ·<br />

radpl_potsw<br />

horad<br />

mit swrad = Solarstrahlung einer MRU<br />

solrad = Gemessene Solarstrahlung<br />

radpl_potsw = Tägliche potentielle Solarstrahlung der bestimmten Hangneigungs- und<br />

Expositionskombination einer MRU<br />

horad = Tägliche potentielle Solarstrahlung einer horizontalen Fläche<br />

Die Faktoren radpl_potsw und horad werden modellintern aus 13 potentiellen Solarstrahlungswerten<br />

linear interpoliert. Dafür sind Angaben zur geographischen Breite (radpl_lat),<br />

Exposition (radpl_asp) und Hangneigung (radpl_slope) erforderlich.<br />

Enthält der Eingabedatensatz keine Solarstrahlungswerte, werden diese vom Modell über<br />

temperatur- und niederschlagsabhängige Näherungsverfahren berechnet. Auf diese Verfahren<br />

wird nicht näher eingegangen, da für den Untersuchungszeitraum Solarstrahlungswerte vorliegen.<br />

Im folgenden wird die rechnerische Umsetzung der Interzeption, der Evapotranspiration und der<br />

Prozesse in der Bodenzone betrachtet.<br />

Die Interzeption wird von der Vegetationsdichte und der Speicherkapazität der vorherrschenden<br />

Vegetation jeder MRU bestimmt.<br />

netppt = hru_ppt · (1 - covden) + (thrufall · covden)<br />

mit<br />

netppt = Bestandsniederschlag<br />

hru_ppt = Freilandniederschlag<br />

covden = Prozentualer Bedeckungsgrad für Sommer- und Winterhalbjahr<br />

thrufall = Abtropfender Niederschlag<br />

für hru_ppt > (rain_intcp - intcp_stor):<br />

thrufall = hru_ppt - (rain_intcp - intcp_stor)

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