管式土壤墒情监测仪也叫土壤管式剖面水分仪,土壤剖面水分速测仪等,是一款以介电常数原理为基础的传感器,能够针对不同层次的土壤水分含量、温度等进行动态观测,适用于需检测土壤墒情、旱情信息或需要实时检测气象的场所。
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。
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。
*四种:-硫酸快速消化,扩散定氮法
方法原理:土壤样品用硫酸消化,在强氧化剂的参与下,**氮分解转化成氨,并和硫酸结合成硫酸铵。然后去一部分消化液,移到康惠皿中,加碱使氨扩散,以硼酸吸收,用标准碱滴定。
随着农业现代化进程加快,国家对农业项目的支持力度也越来越大,在未来,农业领域还将涌现出多种类型的传感器,为我们的生活带来更多便利。在此小编提醒大家,选择传感器时一定认清其测量原理,以免被商家的宣传所误导。
随着现代农业技术的发展,精准农业越来越受到社会的广泛重视。而精准农业的**,是准确地获取农田小区城内影响作物生长的环境因素中实际存在的差信息,并定向分析,调控。壤博士管式土壤检测仪能够连接建大仁科免费提供的云平台,云平台运用的传感器感知技术、远程技术,结合数据处理、动态监测等方法,能够实现土壤要素的实时监测、分析,从而合理利用资源,改善农作物生长环境,提高农作物产量和质量。
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。