Usuario:

Transporte de masa y energía en el ecosistema

Storyboard

Modela el intercambio neto de carbono, agua y energía entre el ecosistema terrestre y la atmósfera. La productividad primaria bruta (GPP) y la respiración del ecosistema (Re) determinan el balance neto de carbono (NEE = Re - GPP). La evapotranspiración (ET) conecta la vegetación con el ciclo hidrológico. El método de covarianza de remolinos (eddy covariance) mide estos flujos directamente a escala de hectáreas, sin cámaras ni modelos intermedios.

>Modelo

ID:('ky', 16)


Balance neto carbono

Storyboard



$NEE=Re-GPP$

$NEE$
Intercambio neto de CO?
$µmol/m²·s$
$GPP$
Productividad primaria bruta
$µmol/m²·s$
$Re$
Respiración ecosistema
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 124)


Productividad neta ecosistema

Storyboard



$NEP=GPP-Re=-NEE$

$NEP$
Productividad neta ecosistema
$µmol/m²·s$
$GPP$
Productividad primaria bruta
$µmol/m²·s$
$Re$
Respiración ecosistema
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 125)


Eddy covariance

Storyboard



$F_{CO2}=\langle w'c'\rangle+S$

$langle w'c' angle$
Covarianza turbulenta
$µmol/m²·s$
$F_{CO2}$
Flujo eddy covariance CO?
$µmol/m²·s$
$S$
Término de almacenamiento
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 126)


Covarianza turbulenta

Storyboard



$\langle w'c'\rangle=r_{wc}\sigma_w\sigma_c$

$r_{wc}$
Correlación w-c
$1$
$sigma_c$
Desviación concentración CO?
$µmol/mol$
$sigma_w$
Desviación velocidad vertical
$m/s$
$langle w'c' angle$
Covarianza turbulenta
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 127)


Evapotranspiración Bowen

Storyboard



$ET=\frac{R_n-G}{\lambda(1+B)}$

$B$
Razón de Bowen
$1$
$G$
Flujo de calor al suelo
$W/m²$
$R_n$
Radiación neta
$W/m²$
$lambda$
Calor molar de vaporización
$J/mol$
$ET$
Evapotranspiración
$mol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 128)


Calor latente

Storyboard



$\lambda E=\frac{R_n-G}{1+B}$

$B$
Razón de Bowen
$1$
$G$
Flujo de calor al suelo
$W/m²$
$lambda E$
Flujo de calor latente
$W/m²$
$R_n$
Radiación neta
$W/m²$



>Modelo

ID:('gm', 129)


Calor sensible

Storyboard



$H=B\lambda E$

$B$
Razón de Bowen
$1$
$lambda E$
Flujo de calor latente
$W/m²$
$H$
Flujo de calor sensible
$W/m²$



>Modelo

ID:('gm', 130)


GPP por LUE

Storyboard



$GPP=fPAR,PAR_{inc},LUE(1-S)$

$S$
Estrés reductor de LUE
$1$
$fPAR$
Fracción PAR absorbida
$1$
$PAR_{inc}$
PAR incidente
$MJ/m²s$
$GPP$
Productividad primaria bruta
$µmol/m²·s$
$LUE$
Eficiencia uso luz
$gC/MJ$



>Modelo

ID:('gm', 131)


Respiración suelo

Storyboard



$Re_{soil}=R_0Q_{10}^{(T-T_{ref})/10}f_\theta$

$Q_{10}$
Sensibilidad térmica
$1$
$T_{ref}$
Temperatura referencia
$°C$
$T$
Temperatura suelo
$°C$
$R_0$
Respiración base
$µmol/m²·s$
$Re_{soil}$
Respiración del suelo
$µmol/m²·s$



>Modelo

ID:('gm', 132)


Factor humedad

Storyboard



$f_\theta=e^{-(\theta-\theta_{opt})^2/(2\sigma_\theta^2)}$

$sigma_ heta$
Ancho respuesta humedad
$m³/m³$
$\theta_{opt}$
Humedad óptima
$m³/m³$
$\theta$
Humedad volumétrica suelo
$m³/m³$



>Modelo

ID:('gm', 133)


Estructura del modelo

Descripción

Red de modelo


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$sigma_ heta$
sigma_theta
Ancho respuesta humedad
m³/m³
$r_{wc}$
r_wc
Correlación w-c
1
$sigma_c$
sigma_c
Desviación concentración CO?
µmol/mol
$S$
S
Estrés reductor de LUE
1
$fPAR$
fPAR
Fracción PAR absorbida
1
$\theta_{opt}$
theta_opt
Humedad óptima
m³/m³
$\theta$
theta
Humedad volumétrica suelo
m³/m³
$B$
B
Razón de Bowen
1
$Q_{10}$
Q10
Sensibilidad térmica
1
$T_{ref}$
T_ref
Temperatura referencia
°C
$T$
T
Temperatura suelo
°C
$G$
G
Flujo de calor al suelo
W/m²
$lambda E$
lambdaE
Flujo de calor latente
W/m²
$H$
H
Flujo de calor sensible
W/m²
$PAR_{inc}$
PAR_inc
PAR incidente
MJ/m²s
$R_n$
R_n
Radiación neta
W/m²
$sigma_w$
sigma_w
Desviación velocidad vertical
m/s
$lambda$
lambda
Calor molar de vaporización
J/mol
$langle w'c' angle$
wcov
Covarianza turbulenta
µmol/m²·s
$ET$
ET
Evapotranspiración
mol/m²·s
$F_{CO2}$
F_CO2
Flujo eddy covariance CO?
µmol/m²·s
$NEE$
NEE
Intercambio neto de CO?
µmol/m²·s
$NEP$
NEP
Productividad neta ecosistema
µmol/m²·s
$GPP$
GPP
Productividad primaria bruta
µmol/m²·s
$R_0$
R0
Respiración base
µmol/m²·s
$Re_{soil}$
Re_soil
Respiración del suelo
µmol/m²·s
$Re$
Re
Respiración ecosistema
µmol/m²·s
$S$
storage
Término de almacenamiento
µmol/m²·s
$LUE$
LUE
Eficiencia uso luz
gC/MJ

ID:(0, 16)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile