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      Estimativa da evapotranspiração de referência a partir de dados meteorológicos limitados Translated title: Estimating reference evapotranspiration with limited meteorological data

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          Abstract

          O objetivo deste trabalho foi avaliar a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), para a região Sudeste do Brasil, a partir de dados meteorológicos limitados. O método de Penman-Monteith FAO 56 (PMp) foi tomado como referência. Três cenários com dados meteorológicos limitados, obtidos de rede de estações automáticas, foram utilizados para estimação da ETo: método padrão (PMp) com uso da radiação solar estimada pelo balanço entre ondas curtas e longas (PMKrs); método padrão com uso da pressão de vapor estimada pelas temperaturas máxima e mínima, e pela umidade relativa do ar (PMea); e método padrão com uso da velocidade de vento constante (2 m s-1; PMu2). A ETo também foi estimada pelos métodos de Hargreaves-Samani (HS) e de Turc. Os modelos foram analisados por meio de indicadores estatísticos de desvio absoluto médio (MBE), erro relativo (ER), raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) e índice de Willmott (d). O método PMea é a melhor alternativa para estimar a ETo, seguido pelos métodos PMu2, para Espírito Santo e Rio de Janeiro, e PMKrs, para São Paulo e Minas Gerais. Os maiores erros são obtidos com o método de Hargreaves-Samani, que superestimou a ETo em comparação ao PMp, para a maioria das estações avaliadas.

          Translated abstract

          The objective of this work was to evaluate the estimate of reference evapotranspiration (ETo) for the Southeast Region of Brazil using limited meteorological data. The FAO 56 Penman-Monteith method (PMp) was used as reference. Three scenarios of limited meteorological data, obtained from automatic network stations, were used for estimating ETo: standard method (PMp), with solar radiation estimated from the balance between short and wide wavelengths (PMKrs); standard method using vapor pressure estimated from minimum and maximum temperatures, and from air relative humidity (PMea); and standard method using constant wind speed (2 m s-1; PMu2). ETo was also estimated by the Hargreaves-Samani (HS) and Turc methods. The models were analyzed by statistical indicators of mean absolute deviation (MBE), relative error (RE), root mean square error (RMSE), and Willmott index (d). The PMea method is the best alternative to estimate ETo, followed by PMu2, for the states of Espírito Santo and Rio de Janeiro, and PMKrs, for the states of São Paulo and Minas Gerais. The largest errors are obtained with the Hargreaves-Samani method, which overestimated ETo compared with PMp, for most of the evaluated stations.

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                Contributors
                Role: ND
                Role: ND
                Role: ND
                Role: ND
                Journal
                pab
                Pesquisa Agropecuária Brasileira
                Pesq. agropec. bras.
                Embrapa Informação Tecnológica (Brasília )
                1678-3921
                January 2015
                : 50
                : 1
                : 1-11
                Affiliations
                [1 ] Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Brazil
                [2 ] Universidade de São Paulo Brazil
                [3 ] Universidade Federal do Espírito Santo Brazil
                [4 ] Universidade Federal de Mato Grosso Brazil
                Article
                S0100-204X2015000100001
                10.1590/S0100-204X2015000100001
                5a894c32-3687-4ea6-89dd-ae4e7641564d

                http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

                History
                Product

                SciELO Brazil

                Self URI (journal page): http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-204X&lng=en
                Categories
                AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
                AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY

                Animal agriculture,General agriculture
                Hargreaves-Samani,minimum data,Penman-Monteith,solar radiation,Turc,wind speed.,mínimo de dados,radiação solar,velocidade do vento.

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