การศึกษาการวัดปริมาณการระเหยโดยถาดวัดการระเหยของอ่างเก็บนํ้าลำตะคอง

Main Article Content

ภัทรสุดา โพธิ์ศรี
ปรัชญา ยอดดำรงค์
ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
สุนทรี แทบประสิทธิ์

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย Class A pan กับค่าการระเหยจากการจำลองถาดวัดการระเหยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุทองเหลืองจำนวน 2 ใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 300  มิลลิเมตร ลึก 200 มิลลิเมตรและหนา 4 มิลลิเมตร บริเวณสนามอุตุนิยมวิทยาของโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาลำตะคอง
สำนักชลประทานที่ 8 ต่อเนื่องกันระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 เดือน และค่าการระเหยจากทฤษฎีของเพนแมนภายใต้เงื่อนไขเดียวกันบนสนามอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ค่าที่วัดได้จากถาดวัดการระเหยชนิดทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตรจะมีค่ามากกว่าถาดวัดการระเหย Class A pan ประมาณร้อยละ 15 ค่าอัตราส่วน Em/Epan เฉลี่ยเท่ากับ 1.21 เดือนที่มีการระเหยเฉลี่ยมากที่สุดคือเดือนเมษายนมีค่า 6.03 มิลลิเมตร/วัน ค่าการระเหยที่คำนวณจากสมการเพนแมน (Penman Equation) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าที่วัดได้จากถาดวัดการระเหยชนิดทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ประมาณร้อยละ 30 เดือนที่มีการระเหยเฉลี่ยมากที่สุดคือเดือนเมษายนมีค่า 5.17 มิลลิเมตร/วัน และค่าสัมประสิทธิ์ของถาดทองเหลือง Kp เฉลี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 0.76

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

W. Boonyatharokul, Irrigation Principles, Bangkok, Thailand: Kasetsart University, Faculty of Engineering, Department of Irrigation Engineering (in Thai), 1983.

A. Rittima. (2018). Hydrology (in Thai) [Online]. Available: https://www.gooshared.com/d/NzM2Ny00

Northern Meteorological Center, “Meteorological Instruments,” (in Thai). CMMET.TMD.go.th. http://www. cmmet.tmd.go.th/instrument/instruments.php (accessed Apr. 1, 2021).

Lam Ta Khong Operation and Maintenance Project, “Lam Ta Khong operation and maintenance project,” (in Thai), 2021. [Online]. Available: http://lamtakhong-omp.rid.go.th/Lamtakhong/index.php

S. Duangdee, “The study of evaporation measurement by 30-cm. diameter zinc pan,” (in Thai), M. Eng. thesis, Department of Irrigation Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom, Thailand, 1988.

H. L. Penman, “Natural evaporation from open water, hare soil and grass,” Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences, vol. 193, no. 1032, pp. 120–145, 1948.

V. Vudhivanich, “Calculation of ETo of Thailand by Penman - Monteith method,” (in Thai), Engineering Journal Kasetsart, vol. 10, no. 29, pp. 91–105, 1996.

A. Rittima, K. Saleekij, K. Samarnwongrak, P. Sritamma, I. Cheeranoravanich, and M. Udomthara, “The study on evaporation losses from medium and small reservoirs in Thailand,” (in Thai), Rerearch and Development Journal, vol. 24, no.1, 2013.

K. Saktrakul, “Study of water losses from Huai Pru Reservoir Nakhon Nayok Province,” (in Thai), M. Eng. thesis, Department of Irrigation Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom, Thailand, 2002.

M. E. Jensen, A. Dotan, and R. Sanford, “Penman-monteith estimates of reservoir evaporation,” in World Water and Environmental Resources Congress 2005, Anchorage, AK, USA, 2005, pp. 1-24, doi: 10.1061/40792(173)548.

W. Boonyatharokul, “Estimation of potential evapotranspiration in Thailand by using formulas based on climatological data,” (in Thai), Agriculture and Natural Resources, vol. 9, no. 1. pp. 26–34, Jun 1975.

S. Wattasirichai, “Forecasting evaporation rate from Class A Pan and analysis of reservoir evaporation,” (in Thai), M. Eng. thesis, Department of Irrigation Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom, Thailand, 1999.