农作物成长因素有很多,光线、土壤、水分、肥料等。
土壤是实现农业生产的重要生产基础,不仅可以促进生物体内的机能转化,在涵养水分和缓冲环境变化等方面也有着不可忽视的重要作用。肥料是农作物生长的必要养分基础,合理的对土壤进行施肥,可以有效增强农作物的抗病、抗虫能力,从而保证农作物的产量。作为实现农业可持续发展的重要条件,土壤肥力是承担农业发展的生产资料。
那么如何才能测到有**的土壤水分数据呢?
传统的土壤水分数据,采集的是单一深度、不连续的土壤水分数据;且土壤有不均一性,差异显著,因此单点的土壤水分数据并不能代表整块地的土壤水分含量。
那在实际应用中,什么样的土壤水分数据才是有**的?
有**的土壤水分数据在实际应用中,有**的土壤水分数据须满足以下条件:
1.数据须来自于同一地块、多个监测点的连续监测
实践经验表明,在同一农业地块、相同灌溉条件下,土壤含水量差异仍可达3%-5%,即使两个监测点的距离只有0.5米。因此,有**的土壤水分数据必须是对同一个地块中、多个监测点、连续监测,获得的具有统计意义的数据。
2.数据须来自于同一监测点、多个土壤深度的监测
我们知道,在同一监测点、不同监测深度,土壤含水量也有明显差异;并且作物不同生育期活动根系深度分布是有明显差异的。
除了土壤温湿度传感器外,还有一种采用TDR测量方式的管式土壤墒情监测仪。这种
传感器以介电常数原理为基础,可以实时监测不同层次土壤温湿度,实现对各个土层土壤中水分含量的动态观测,土壤盐分积累可视化,能够对不同土层的土壤温湿度,进行快速、准确地监测。土壤参数速测仪广泛用于智慧农业、果园苗圃、**园区、智慧城市等领域的土壤检测。
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。
**熔融法消解,调节pH值,加入抗坏血酸溶液及钼酸铵盐溶液显色15min,用30mm比色皿,以水为参比.于700nm波长处测定吸光度,求出土壤中的总磷。本法简便、可靠、能够满足环境监测对土壤中总磷分析的需要。
因此,实际生产中需要动态监测农作物主要吸水根系所在土层的土壤水分数据,而不是固定深度土层的土壤水分数据。
同时,我们对数据的质量也有一定要求,必须稳定、。
综上,同一位置、多深度、稳定、连续的土壤水分数据才是有**、可实际生产的土壤水分数据。
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