Sobre os indicadores
Observações e análises
A fonte dos dados de observação são as Estações Meteorlógicas Automáticas da rede do IPMA. Os mapas gerados resultam de interpolação dos mesmos. Assim, os indicadores disponíveis são:
- Evapotranspiração - ET0 - evapotranspiração de referência, calculada através do método Penman-Monteith (unidade: mm)
- Temperatura do ar - TAMAX , TAMIN e TAMED – máxima, mínima e média (unidade: °C)
- Humidade relativa do ar - HMAX, HMIN e HMED – máxima, mínima e média (unidade adimensional: %)
- Precipitação acumulada - PREC – acumulada em 24h (unidade: mm)
- Intensidade do vento – FFX – máxima (unidade: km/h)
- Temperatura de relva - TRMAX, TRMIN e TRMED – máxima, mínima e média (unidade: °C)
- Número de horas - NHT<7.2 e NHT<7 - Número horas com temperatura do ar menor 7.2 e 7.0 (unidade: °C)
- Durações térmicas – DT0, DT3.5, DT4, DT10 – graus/dia para temperatura base de 0, 3.5, 4.0 e 10.0 (unidade: °C)
Temos, também, indicadores cuja fonte dos dados é a deteção remota (ou seja, via satélite), tais como:
- ET0 – Evapotranspiração de referência (unidade: mm; fonte: LandSAF)
- FAPAR – Baseado nos dados remotos diários (adimensional; fonte: LandSAF)
- VHI - Baseado nos dados semanais (índice adimensional; fonte: NOAA)
Previsão
A fonte dos dados de previsão são, em grande medida, provenientes do ensemble do ECMWF (até 10 dias):
- AS – Água no solo* (unidade adimensional: %) *recomenda-se a leitura da nota explicativa sobre este indicador, apresentada em baixo.
- Evapotranspiração - ET0 - evapotranspiração de referência (unidade: mm)
- Temperatura do ar - TAMAX , TAMIN e TAMED – máxima, mínima e média (unidade: °C)
- Humidade relativa do ar - HMAX , HMIN e HMED– máxima, mínima e média (unidade: %)
- Precipitação acumulada- PREC – acumulada em 24 horas (unidade: mm)
- Intensidade do vento – FFX – máxima (unidade: m/s)
- Temperatura de superfície - TRMAX, TRMIN e TRMED – máxima, mínima e média (unidade: °C)
Temos, também, dados de previsão sub-sazonal cuja proveniência é o serviço de dados climáticos do programa Copernicus (Copernicus/C3S/ECMWF), com resolução temporal semanal:
- Anomalia da temperatura média do ar (unidade: °C)
- Anomalia da precipitação total (unidade: mm)
Nota explicativa sobre a Água no Solo (AS)
Características do produto
O produto de Água no Solo é um produto do Centro Europeu de Previsão do Tempo a Curto e Médio Prazo (ECMWF) e tem sido utilizado pelo IPMA desde 2017 sobre a denominação SMI (ou Índice de Água no Solo). É disponibilizada na resolução de 0.1°x0.1º (~9x9km) para a Europa e de 1°x1º (~111x111km) no restante domínio do modelo. Este produto foi calibrado e validado recorrendo a 117 estações espalhadas pelo mundo (Albergel et al., 2012). Em novembro de 2025, em aproximação com a representação disponibilizada pelo ECMWF, o IPMA passou a disponibilizar o produto com um reajuste ao que já era apresentado anteriormente, essencialmente no que diz respeito à legenda. O produto passou a denominar-se Água no Solo (SM da terminologia inglesa Soil Moisture ou, em português, AS).
O tratamento da humidade do solo no modelo é muito complexo, existindo várias formas de o representar. Deste modo, o produto é apresentado de acordo com uma abordagem relativista, isto é, em termos adimensionais em vez de valores absolutos, resultando de uma normalização para diferentes tipos de solo. Assim a legenda é válida em todos os pontos do domínio, sendo possível fazer comparações de valores em diferentes pontos, independentemente do tipo de solo.
O modelo representa o solo através de 4 camadas:
- A camada superficial (Camada 1), desde os 0 aos 7cm de profundidade;
- Uma segunda camada (Camada 2), com profundidade entre 7 e 28cm;
- Uma terceira camada (Camada 3), entre 28 e 100cm;
- Uma camada mais profunda (Camada 4), entre 100 e 289cm.
O principal produto derivado deste conjunto, apresenta valores para o primeiro metro de profundidade do solo (primeiros 100cm), calculados através da integração das Camadas 1, 2 e 3, ponderadas pela respetiva espessura. No entanto, em algumas plataformas do IPMA (como é o caso da Plataforma Agroclimática), passou também a ser apresentada, a partir de novembro de 2025, uma discretização do produto numa primeira camada (entre os 0-7cm) e numa segunda camada, que resulta da soma das contribuições da Camada 1 e Camada 2 (no total, entre os 0-28cm).
Este produto pode ser visualizado em profundidade através de um gráfico de barras empilhadas. Este gráfico surge sempre que o utilizador seleciona qualquer nível de agrgação (NUTS, distritos, concelhos...) ou um ponto da grelha. Mais informações sobre este tipo de representação e como a intrepertar, aqui: Como intrepertar a representação em profundidade do produto de Água no Solo?
Teor de água no solo e eficiência de evapotranspiração
O solo é um sistema composto por 3 fases - sólida, líquida e gasosa. A fase sólida é formada por partículas minerais e, em menor proporção, por componentes orgânicos. Estes elementos estão em contacto com espaços vazios, sendo que estes podem ser ocupados pela água e pelo ar. O espaço ocupado por água é conhecido como humidade do solo ou água no solo. Para o crescimento da vegetação é necessário um equilíbrio adequado entre estes três estados físicos. A proporção de espaços vazios num solo seco é função do tipo de solo. O modelo considera o tipo de solo (FAO/ UNESCO Digital Soil Map of the World; referência: https://codes.ecmwf.int/grib/param-db/43) a variar com a localização, mas não com a profundidade do solo.
A fração volúmica de água no solo pode variar entre 0 no solo seco e a SAT no solo saturado ou sobressaturado (não há valor superior definido, dependendo sempre do tipo de solo). Entre 0 e SAT existem duas descontinuidades importantes: o ponto de emurchecimento permanente (PEP) e a capacidade de campo (CC), isto é, 0<PEP<CC<SAT.
Quando AS (água no solo) < PEP, ou seja, 0 < AS < PEP, a eficiência de evapotranspiração é nula, sendo que as plantas não sobrevivem porque não existe pressão radicular suficiente para recolher a pouca água existente no solo. Aqui, situamo-nos numa categoria denominada por resíduo de água no solo; depois, quando PEP < AS < CC, a eficiência de evapotranspiração aumenta linearmente entre 0% e 100%; no entanto, quando AS > CC (até atingir a saturação SAT), a eficiência de evapotranspiração estabiliza nos 100%. Este produto está normalizado para apresentar valores de 0 a 100% entre as duas descontinuidades PEP e CC.
Após se ultrapassar a CC e até à saturação total do solo (SAT), as raízes das plantas começam a deixar de ter oxigénio suficiente para sobreviver, podendo morrer por encharcamento. Aqui, o produto é novamente normalizado e entramos numa nova categoria denominada por sobressaturação do solo, apresentando valores entre 0 (CC) a SAT (100). Quando um local ou região se encontra nesta categoria, entra em risco de sobressaturação e inunundação no caso de ocorrência de precipitação significativa. Quando os campos se encontram saturados ou sobressaturados, o excesso de precipitação escoa rapidamente para ribeiros e rios adjacentes, podendo fazer com que subam de forma repentina, dependendo do seu caudal anterior e da topografia local, entre outras variáveis.
Resumidamente, a legenda do produto de Água no Solo está construída da seguinte forma (ver Tabela 1 e Figura 1):
Tabela 1. Explicação descritiva sobre os intervalos da legenda do produto de Água no Solo
| Intervalo | Descrição |
|---|---|
<PEP |
Variação entre solo que se encontra no estado de total secura (0% de água) e o estado em que atinge o PEP. Denomina-se por categoria de resído de água no solo. |
PEP-CC |
Variação entre 0% e 99% da eficiência de evapotranspiração das plantas. |
CC |
Categoria onde os valores de eficiência de evapotranspiração rondam os 100% (entre 99% e 101%). |
CC-SAT |
Categoria de sobressaturação do solo. Após ultrapassar a CC e até ao estado de classificação de SAT, as percentagens que são mostradas referem-se à percentagem de água no solo normalizada entre CC e SAT (1-30%,30-60% e 60-90%). A categoria SAT, não tendo possui limite superior definido e, dependendo do tipo de solo, pode significar sobressaturação. |
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Na Figura 1 explica-se a relação entre a eficiência da evapotranspiração das plantas (%) e o conteúdo de água no solo (ou fração volúmica de água no solo). Recomenda-se consultar a informação disponível online, no website do ECMWF, onde existe bastante documentação sobre este produto: https://confluence.ecmwf.int/display/FUG/Section+2.1.4.5+Modelling+soil+structure Figura 1. Gráfico da evolução da eficiência da evapotranspiração das plantas (%) em função da fração volúmica de água no solo. O produto de água no solo é expresso através de unidades adimensionais ou percentagens (unidades originais: m3/m3). |
Referências importantes
Albergel, C., De Rosnay, P., Balsamo, G., Isaksen, L., & Muñoz-Sabater, J. (2012). Soil moisture analyses at ECMWF: Evaluation using global ground-based in situ observations. Journal of Hydrometeorology, 13(5), 1442-1460. Doi: https://doi.org/10.1175/JHM-D-11-0107.1
ECMWF (2025), Section 2.1.4.5 Modelling soil structure, https://charts.ecmwf.int/products/w_soil_moisture?area=Europe&base_time=202511270000&level=Layer%201&valid_time=202511270000
ECMWF (2025), Soil moisture, https://confluence.ecmwf.int/display/FUG/Section+2.1.4.5+Modelling+soil+structure
ECMWF (2025), Soil type, https://codes.ecmwf.int/grib/param-db/43

