土壤是陆地生态系统的基础,具有保持生物多样性,保持水分、养分、氧气的作用。土壤为植物生长提供了必要的养分,是植物生长的基础。在植物生活的全过程中,土壤具有能供应与协调植物正常生长发育所需的养分水分空气和热量的能力。但是植物对土壤的条件需求是不相同的,而且在不同的生长时期也有不同的要求,没有统一的条件。
土壤湿度传感器
土壤湿度是指土壤的含水状况,是重要和常用的土壤信息。它是科学地控制调节土壤十分状况,进行节水灌溉,实现科学用水和灌溉自动化的基础。由于土壤结构及土壤水分的空间变,造成了在同一地块中土壤含水量的不同,这就需要对土壤含水量进行测定。
土壤湿度传感器也被成为土壤水分传感器,它与温、光、酸、盐等传感器配合,再与计算机连接,能对作物生长进行分析研究,从而控制作物始长在适宜的环境条件下。
土壤水分传感器还可以测温度、湿度、电导率。
如何解决监测仪在户外工作供电的问题?其实很简单,建大仁科管式土壤墒情监测仪内置可供户外工作一周时间电池,还可同时配置10W的太阳能充电板RS-SP-10W-1给电池充电,也就良好的解决了用户担心长期户外工作会出现电池无电的情况了。
管式土壤墒情监测仪采用PVC塑料管制作的外壳,保护传感器的电极不与土壤直接接触,监测时,即可有效避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰,也使探测波不受土壤盐离子和化肥、农药、灌溉等农业活动的影响,实现有效感知土壤的真实状态,确保数据精准。
目前,用于监测土壤含水量的方法很多种,但归纳起来主要有以下几大类:
(1)烘干法:又称重量测定法,即取土样放入烘箱,烘干至恒重。此时土壤水分中自由态水以蒸汽形式全部散失掉,再称重量从而获得土壤水分含量。烘干法还有红外法、酒精燃烧法和烤炉法等一些快速测定法。
(2)中子仪法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断**快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快中子损失能量,从而使其慢化。当快中子与氢原子碰撞时,损失能量大,较易于慢化,土壤中水分含量越高,氢原子就越多,从而慢中子云密度就越大。中子仪测定水分就是通过测定慢中子云的密度与水分子间的函数关系来确定土壤中的水分含量。
(3)γ射线法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。
(4)土壤水分传感器法:目前采用的传感器多种多样,有陶瓷水分传感器,电解质水分传感器、高分子传感器、压阻水分传感器、光敏水分传感器、微波法水分传感器、电容式水分传感器等等。
(5)时域反射法:即TDR(Time Domain Reflectometry)法,它是依据电磁波在土壤介质中传播时,其传导常数如速度的衰减取决于土壤的性质,特别是取决于土壤中含水量和电导率。
(6)频域反射法:即FDR(Frequency Domain Reflectometry)法,该系统是通过测量电解质常量的变化量测量土壤的水分体积含量,这些变化转变为与土壤湿度成比例的毫伏信号。
以往农业生产经营活动中存在较多的信息不对称,往往造成资源浪费,而有了新的信息技术,信息盲区将会大大减少。而现在农业生产管理愈加智能化,农田资源利用也较加合理
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