现在的年轻人种地,不再像老一辈人那样完全凭经验、靠天吃饭,而是要做管理。在物联网智慧农业的发展下,智慧大棚系统逐渐走向成熟,在农田上布满传感器,采集空气温湿度、土壤温湿度水分、光照强度等参数。
管式土壤墒情监测仪农业节水有何意义?
从农作物需水的角度来看,我们一直都有这样的一个误区,认为水灌的多,才能保产保质,但事实并不是这样。
灌溉这件事,本身就是满足农作物的不同生育期的需求,掌握不同生育期农作物的需水规律,对农作物按需灌溉、精准灌溉。从这个角度来说,农业本身就不需要那么多的水,按照农作物的需水规律,满足作物的需求即可,对于农业节水也有重要的意义。
建大仁科管式土壤墒情监测仪采用分层设点的观测结构,能够检测低3层或高5层的土壤温度和含水量状态。在地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。
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。
方法一:将传感器插入土壤中测量一组氮磷钾数据,然后在这片土壤中倒入盐水,纯净水中加入食用盐(化学式NaCl,不含有氮磷钾元素)即可,小编发现氮磷钾测量值剧烈上升。充分说明此传感器测量的结果是电导率乘以了一个固定系数,测量结果跟氮、磷、钾含量无任何关系。
方法二:将此类传感器插入土壤中测量一组氮磷钾数据,然后在这片土壤中倒入氮肥(稀释氮肥即可),测试发现测量结果值磷和钾的含量也都升高,则说明此传感器的测量要素不是氮磷钾,而是测的土壤电导率。
为了买到称心如意的产品,我们平常选择土壤ph传感器时,可以从以上这些方面综合考虑查看一下,针对土壤ph传感器,这里再分享两种测量方法:
速测法
选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
埋地测量法
垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至较长时间的测量和记录。
管式土壤墒情监测仪了导管式和插针式的各项优势,又弥补了它们的不足,以高精度、稳定性好及较小土壤扰动等特点,安装简单、*人工维护,使它可以支持广泛的应用场景,被广泛应用于气象监测、农业墒情、水利工程蓄水引水等场所。
山东仁科测控技术有限公司位于美丽的“ 泉城 ”济南,是一家从事温湿度变送器、温湿度传感器、温湿度记录仪、网络型变送器、压力变送器、液位变送器等各种环境智能终端研发,生产,销售为一体的综合性公司、国家。 目前,公司**研发团队已与北京大学、山东大学、山东建筑大学、山东省科院等科研院所教授建立长期合作的关系,并多次参与多项国家科技项目、国家重大专项等项目研发,技术力量雄厚。 公司生产的“建大仁科”系列产品,得到广大用户的**。在**市场上,“建大仁科”产品已出口到美国、英国、荷兰、西班牙、澳大利亚、南非、印度、俄罗斯、东南亚、南美和中东等多个国家和地区。 公司秉承“服务客户,笃信敏行”和“为客户提供**”的企业理念,不断提升为用户创造**的能力。