探头式土壤水温盐水势系统

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探头式土壤水温盐水势系统相关的厂商

  • 主营:便携式光合作用测定仪,水质生物毒性检测仪,便携式光照强度测定仪,便携式叶绿素测定仪,叶绿素荧光测定仪,便携式叶面积仪,活体叶面积测定仪,叶水势测定仪,便携式植物光合荧光测定仪,植物冠层分析仪,土壤水分湿度测定仪,土壤三参数计,土壤水分盐分温度计,土壤温湿度速测仪,便携式土壤PH酸度仪,土壤氮磷钾养分速测仪,土壤紧实度计,土壤养分速测仪,田间小气候观测仪,小型便携式气象站,土壤温湿度记录仪,土壤重金属元素分析仪,土壤重金属污染分析仪,水中水下叶绿素测定仪,多参数水质测定仪,便携式发光菌毒性检测仪,植物冠层测温仪,光温湿记录仪,便携式水质硬度计,便携式余氯计,便携式流速流量计,植物根系测定扫描仪,超声波多普勒流速仪,土壤氧化还原电位仪,植物气孔计,植物叶水势测定仪,土壤呼吸测定系统,去离子蒸馏水机等销售与服务为一体。公司宗旨Tenet Of Company:以人为本,恪守诚信, 致富思源!客户是企业的财源 “诚信”使财源连绵不断 作为SINTEK公司员工,我感到非常高兴;作为SINTEK公司总经理,我感到任重道远。我的工作就是“留心”:留住员工的心 留住客户的心。
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  • 公司主营:小型气象站,土壤水份速测仪,自动雨量站,自动气象站,温湿度记录仪,土壤墒情速测仪,还有雨量记录仪, 土壤水分温度盐分速测仪,温湿度露点记录仪,太阳辐射记录仪,光合有效辐射记录仪,光照记录仪,风速风向记录仪,手持气象站, 便携式气象站等,还有传感器系列:风速传感器,风向传感器,土壤水分传感器,雨量传感器,二氧化碳传感器,大气压力传感器, 土壤温度传感器,太阳辐射传感器,光照传感器,光合有效辐射传感器,叶面湿度传感器,雨雪传感器,能见度传感器。 杭州迈煌科技有限公司坐落于国家历史文化名城、中国最佳旅游城市、中国八大古都之--杭州,是一家集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业。公司始终致力于研发、生产和销售应用于土壤、气象、植物生理、环境、水文水利产品等领域的检测仪器仪表,以先进的技术、智能化的信息化软件和丰富的产品以及系统集成为核心,为农业、林业、气象、水利、环境、教学、科研和应用仪器等相关领域提供综合解决方案。迈煌一直坚持以优质的产品、合理的价格及快捷周到的服务深受国内各行业客户的信赖与支持。   迈煌科技的核心价值观:赢的客户的尊重和信赖;尊重和发挥团队、个人的价值;尊重企业和个人的荣誉;不断追求更高的目标。公司的发展理念:创新务实;超越自我;追求卓越。技术理念:日新月异;领先一步。服务理念:客户为先,完善自己。秉承“顾客是上帝,最大限度满足顾客要求”的服务原则以及“以诚取信、互惠互利”的经营宗旨,致力于拓展国内外市场。本着以人为本的信念“以一流的技术,创一流的企业”的经营目标,“以质量求生存,以技术求发展,以服务求市场”是我们的经营方针,不断开拓进取,竭诚为新老客提供优质的产品和最专业的服务。  公司凝聚了仪器领域中一批博采睿智的创新人才和务实敬业的专业团队,拥有专业的仪器理论和丰富的实战经验,具备科学的产品定位设计、丰富仪器技术和应用知识及多年累积的经验,有效地为广大客户服务,实现合作双赢之路!
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    北京瑞顶环境科技有限公司专注于为中国用户引进先进的生态科研技术与理念,公司的使命是“搭建连接世界生态科研技术与中国用户的桥梁”。瑞顶环境秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,矢志不渝地为全国生态环境科研院所及高校的用户提供满意的产品和服务。 瑞顶环境以“用专业的服务,连接产品与客户”为发展宗旨,不断引进高品质的生态科研仪器设备和先进的科研技术,为国内生态科研工作者提供更稳定的技术应用方案和解决方案,满足广大用户的需求。截止目前,公司已与全球几十家家知名生态仪器制造厂家达成稳定的合作关系,并且还在不断地发现新的制造商及生态科研技术方案。 瑞顶环境的产品主要包括土壤生态、植物生理生态、气象监测、环境监测、水质监测、生态遥感等研究用的先进仪器和整体解决方案,如土壤水温盐监测系统、植物生理生态监测解决方案、植物年轮测量系统、科研级气象监测站、水质在线监测系统、空气质量监测系统、生态遥感监测系统、激光元素分析系统等等。 成为生态领域专业的科研解决方案提供商是瑞顶环境的远景目标。公司专业的技术团队为客户提供稳定的技术支持和售后服务,得到了用户的高度赞许和一致好评! 生态科学研究,瑞顶环境与您同行!
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探头式土壤水温盐水势系统相关的仪器

  • 1 背景土壤水分是植物水分的直接来源,植物吸收土壤中的水分、有机质等营养物质,进行生长。同时,土壤水分含量的多少,又决定着植物的生长状况的好坏。因此,测量土壤水分有着重要的实际意义。目前,国内外有很多土壤水分测定方法。探头式土壤水温盐传感器可方便、快速地测量土壤表层的水分、温度、盐分。 该系统通过实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化,是土壤水动力学的基础研究设备。广泛应用于农田蒸散、作物耗水、森林水文、湿地水文、草原生态、水土流失、环境污染、水循环研究等领域。2 系统工作原理及特点ENVIdata-DT 探头式土壤水温盐水势系统由数据采集器,探头式土壤水分、温度、盐分传感器,土壤水势传感器组成。按用户设定的测量间隔定时、自动测量土壤水分、温度盐分和土壤水势。该系统通过Internet传输数据,用户无需到测点下载数据,只要能上网,可随时查看系统运行情况、下载最新和历史数据。2.1 传感器2.1.1探头式土壤水分、温度、盐分传感器2.1.1.1 TRIME-PICO64/32可方便、快速地测量土壤表层含水量,与延长杆联合使用也可以测量深层土壤含水量。 Trime-PICO探头的结构和原理TRIME基于TDR(Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,TRIME工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。IMKO发明了这种专利测量技术,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。TDR 土壤水分、温度、盐分传感器 ,精度最高。特点:1)PICO探针有着很大的测量区域,最大可以达到2L。2)测量范围可以达到100%。但是,在35%-75%范围内,测量最为精确。 3)电导率测量范围可以达到20dS/m。4)对于大多数土壤类型来说,PICO探头在出厂前就已校准。对于一些特殊的土壤或者应用,例如纯粘土,可以在15种不同的校准曲线中选择。5) PICO探针涂有保护层,可以将探针杆隔绝起来,这样就能保证探针杆上没有电反应。PICO探针是非常适合长期的安装在土壤中,并且能够保证,在数十年内,不会 发生测量漂移。6) PICO探针探头和管式探头安装的深度,可达50m(或者更深)。7) PICO探头可以测量土壤含水量,电导率和温度。而且,土壤的盐分含量,可以根据创新性的TRIME方法(1GHz高频电磁波)进行计算。8) PICO探针适合于沙质、有机质和粘性土壤。甚至纯粘性土壤也可以被测量。9) 因为TDR电子元件是安装在PICO探头里面的,所以对电缆的长度以及其它常有的不利影响(如水覆盖)没有限制。10)PICO探针式探头最大探针长为160mm。对于探针长度可达1米的TDR仪器在测量时,会有问题,用户需特别留意,特别是土壤剖面水分含量不同时,例如:浅层是10%,深层是35%。2.1.1.2 ML3土壤水分、温度、电导率传感器特点:2.1.1.3 SM300SM300采用FD 原理,英国Delta-T公司开发的研究级土壤水分传感器,其体积含水量测量结果可以达到2.5%。该仪器不仅能够对各类土壤进行水分测量,也可对多种介质的水分进行有效测量,它既可用于科研,作为水分定点监测或移动测量的基本工具,也可用于生产中的水分自动控制传感器。在食品及粮食行业,它可对粉状或颗粒状的介质进行水分测量。另外,在建筑领域,可用来对搅拌料水分进行有效监测。特点:l 低廉的价格使SM300能够更广泛地应用在生产领域。SM300坚固,不仅能够作为便携式仪器使用,而且能够长期安装。作为便携式仪器使用时,还能够深入土钻孔中,及时方便地测量剖面土壤水分含水量。l SM300土壤水分温度探头:圆柱式防水探头,2根不锈钢探针。2.1.1.4 AZS-2结构和原理:AZS-2型高精度土壤水分测量仪采用频域反射(FDR)原理,探头由一个内含电子元件的防水室和与之一端相连的四个不锈钢探针组成。测量时,这些探针直接插入土壤,电缆连接适宜电源和模拟输出信号,AZS-2通过特殊设计的内置传输线产生100MHz的信号,并通过探针发射到土壤,测量土壤参数。AZS-2探头探针的直径为3mm,长度为60mm。2.1.1.5 Aquaflex 带状土壤水分传感器用来测量大块土体的含水量同时测量土壤温度,传感器测量长度3米,测量土体体积6升。埋设式测量,可连接数据采集器进行长期监测。特别适用于菜园、葡萄园或草坪体育场、高尔夫球场或城市绿化带,对灌溉进行高效管理。原理:Time Domain Transmission. (TDT)原理,与TDR原理相似,但有不同,美国专利技术,专利号:US Patent 5148125,根据介质导电性质对沿带状传感器发射的脉冲信号速度和波形的影响来确定含水量。特点:l 测量土体大,Φ50mm×3000mm圆柱型土体,容积约6升,避免单点测量的偶然性;l 耐用、稳定性好,易于安装、操作简单;l 测量条带可任意弯曲以适应测量需要;l 内建温度传感器,可同时测量土壤温度,并对温度和电导率进行自动补偿;2.1.1.6 Hydra 土壤水分、盐分、温度原理仪器探头中产生高频电信号,测量土壤的电导与电容特性,从而计算出土壤的含盐量与含水量,同时,仪器用电热调节器测量土壤的温度。 2.1.1.7 Th2土壤温度传感器测量单点的温度,可测量土壤,液体和气体的温度。细长的身体和尖利的顶端可减少土壤的影响,保持良好的传热性。特殊的结构可减少缆线温度对测量结果的影响。Th2 温度传感器技术指标: 测量范围:-50°C...+70°C 精度:±0,1 K at 0°C ±0,2 K at ± 20°C ±0,1 K at ± 40°C 感应区域: Length 15 mm ,? 5 mm 缆线长:10 m2.1.2 CN3 soil heat flux土壤热通量传感器2.1.3 土壤水势传感器2.1.3.1 T系列原理:负压法,采用与植物根系从土壤中吸收水分相似的原理,当土壤中的水分减少,水势降低时,埋置在土壤中的张力计管中的水分会从多孔的陶瓷头渗出,此时张力计管中形成一定的真空度,通过测量张力计管中的真空度,就可以反映出土壤中水势的变化。TS1 多功能张力计(左图):同时作为张力计和土壤孔隙水取样器用。通常情况下,如果土壤水势大于85kPa,陶土头就过度失水,从而不能够正确测量土壤水势。尽管如此,如果由于陶土头内的水流失,这段时间内的数据丢失是可以接受的话,那么,等土壤变湿后,张力计就又可以重新正确测量了,但是这种情况下首先要做的工作应是给张力计重新注水并排气泡。TS1多功能张力计:水势测量范围:+100kPa…..-85kPa精度:±0.5kPa温度范围:-30 °C ... +70 °C精度:±0.2KT4 张力计(图中):水势测量范围:+ 100 ... 0 ... -85 kPa水势测量精度:±0.5 kPaT8多用途张力计(右图):可测量土壤水势和土壤温度;有注水指示器 水势测量范围:+100 ... 0 ...- 85 kPa温度测量范围:-30 ℃ - 70℃水势测量精度:±0.5 kPa温度测量精度:+/-0.2K优点:? 自动注水并除去管中气泡;? 具有持续注水控制;? 霜冻来临之前自动排水;? 完善的土壤温度探头;? 探管可延长的;? 维护成本低;TS1 多功能张力计:同时作为张力计和土壤孔隙水取样器用。通常情况下,如果土壤水势大于85kPa,陶土头就过度失水,从而不能够正确测量土壤水势。尽管如此,如果由于陶土头内的水流失,这段时间内的数据丢失是可以接受的话,那么,等土壤变湿后,张力计就又可以重新正确测量了,但是这种情况下首先要做的工作应是给张力计重新注水并排气泡。TS1多功能张力计(左图)水势测量范围:+100kPa…..-85kPa精度:±0.5kPa温度范围:-30 °C ... +70 °C精度:±0.2K优点:自动注水并除去管中气泡;具有持续注水控制;霜冻来临之前自动排水;完善的土壤温度探头;探管可延长的;维护成本低;2.1.2.2 EQ系列(右图)测量范围:0 到–1500 kPa (0 到 –15 巴)精度:0 kPa 到-100 kPa: ±10 kPa;-100 kPa 到 -1500 kPa: 10%使用条件:除过电导率大于 1 mS/cm的盐碱土外,可用于所有土壤输入输出:输入: 5-15 V 直流电压, 最大 23 mA,;输出: 100 -800 mV 直流电压外壳:不锈钢,尺寸重量:17 cm × 4 cm × 2 cm, 标准电缆长度:5 m, 最多可延长至100 m, 350 g2.1.4 INFIELD7C 张力计工具2.2、数据采集器 DT系列数据采集器是一款坚固、独立、低能耗的数据采集器,具有支持U盘、18位分辨率、通讯性能可扩展及内嵌显示屏等特性。DT80的双通道隔离概念可同时使用多达10个隔离或15个共用参考模拟输入,配置扩展模块后最多可通道可扩展至600个。 DT系列数据支持SDI-12传感器组网,支持SCADA系统的Modbus、 FTP和Web接口、具有可控12V电源为传感器供电。工作温度最低可达-45℃。2.3、ENVIdata数据传输和管理  该系统直接将数据传送到 (中国生态数据网)网站上,通过对监测的生态环境因子的时序变化和相关性分析,确定监测对象的状态发展。  ENVIdata 服务器软件既可以作为独立的应用软件,运行在用户的服务器上;也可以运行在澳作公司安全的服务器上,为多个用户提供数据接收服务,同时帮助用户监控野外测点硬件系统的运行状态。  澳作公司ENVIdata系列生态环境监测系统是业内首家成功获得 ISO9001国际质量体系认证,于2010年获得 ISO9001 质量认证书,至今全部通过专家的年度复核,确保系统集成的品质  用户采用用户名和密码登陆,只要能上网,就能浏览实时和历史数据  特点:生态环境信息以各种时间间隔 (分钟、每小时、每天)发送到网站上。用户只要能上网,既可浏览实时数据。中心服务器中文界面,便于操作和管理提供多参数、实时或历史数据曲线图系统提供多站点地图显示 存储:128Mb可无限扩展,内存可存储130,000个读数,可使用PC卡或闪存可(可存储65,000个读数)U盘存储:兼容USB1.1或USB2.0驱动,每兆约90,000采集数字点LCD液晶显示,2线16字母的LCD液晶显示和6个按键用于查看通道及数采状态和功能执行通讯:RS232、USB、以太网等采样间隔:10ms至天,可自定义输出值种类:平均值, 最大值, 最小值, 取样值 (Sample), 向量值, 累计值 ( Totalize )等工作温度范围-45~70℃时钟精准度:约±1分钟/年0-40℃;约±4分钟/年-40-70℃供电电压:10~30VDC工作湿度85%(无水汽凝结)DT80:模拟输入:5-15个单端通道(10个差分)脉冲通道:12个数字I/O口:8个DT82E:模拟输入:2-6个单端通道(4个差分)脉冲通道:8个数字I/O口:4个DT82I:模拟输入:2-6个单端通道(4个差分)脉冲通道:8个数字I/O口:4个DT85:模拟输入:12-48个单端通道(32个差分)脉冲通道:15个数字I/O口:8个传感器:应用案例 TRIME-PICO探头在土壤电导率与盐分含量换算中的应用(1)TRIME-PICO探头电导率的测量范围  PICO64,PICO32 在ECw20dS/m的情况下,ECtrime 测量范围为0…10dS/m;所有型号的TRIME-PICO探头都写入了相同的ECtrime两点线性校准曲线, 譬如PICO32探头内置两点校准曲线如下:Calibration Point1: 干玻璃珠 = 0dS/m ECTRIMECalibration Point2: Water with ECw 5dS/m = 5dS/m ECTRIME第一点干玻璃珠代表电导率在0附近的干土,第二点将盐溶于水中代表孔隙水电导率为5ds/m(23℃)。 探头的基础校准是在实验室条件下应用标准电导率仪完成。 测量土壤孔隙水电导率或者土壤盐分测量根据土壤类型和植物种的不同,可大致将土壤盐分胁迫分为以下几级:轻度盐化: 1-3 g salt per liter中度盐化: 3-5 g salt / liter重度盐化: 5-10 g salt / liter严重盐化: 10 g salt / liter水溶液电导率ECw和盐分之间换算的公式如下:TDS(Total-Dissolved-Salts) (g盐/L水)= 0.64 * ECw譬如 ECw =5 dS/m=5mS/cm ,则盐分含量为3.2 g盐/L,孔隙水ECw的值可以通过实验室电导率测量的方法测得。(2)TRIME-PICO探头绘制水盐曲线  通过PICO32和PICO64探头测量土壤体积含水率和孔隙水电导率ECtrime(反应土壤盐分)值,可以获得土壤水盐曲线。  下图显示的是沙土的土壤水盐曲线,图中显示的四条曲线分别代表四种不同盐分含量的沙土。其中Sand1中加入的孔隙水电导率为0.5ds/m,Sand2中为5ds/m,Sand3中为10ds/m,Sand4中为20ds/m,然后使用PICO32探头在同一土壤水分条件下进行电导率测量。通常情况下,不同盐分含量沙土的土壤电导率值(ECtrime),在10-30%的土壤水分条件下,分辨率最好。下图显示的是壤土的土壤水盐曲线,图中显示的四条曲线分别代表四种不同盐分含量的壤土。使用PICO32探头在同一土壤水分条件下进行电导率测量。通常情况下,不同盐分含量壤土的土壤电导率值(ECtrime),在25-35%的土壤水分条件下,分辨率最好。(3)TRIME-PICO特定土壤水盐曲线的绘制方法将土样烘干至土壤体积含水量为0,然后磨碎过筛,使其均匀。向均匀土样中加入电导率为4 dS/m的水溶液(2.56g盐/L水),考虑到土壤本身所含的盐分为1g/L,则此时土样的盐分含量约为2.56g+1g=3.56g盐/L水,孔隙水电导率约为ECw= 5.5 dS/m。然后将土样放入一个塑料碗中(不能用金属碗,也不能太小),压实使其尽量接近土壤的自然密度,每一个土壤水分和盐分水平,建议测量至少3个数据,然后取平均值。测量时,请务必注意测量点周围的土壤无干扰,建议先用预打孔工具打孔。将土样的土壤体积含水量增加为5%,其他步骤同上。将土样的土壤体积含水量不断增加,直至饱和状态。从而测量多个水平的土壤水分体积含水量和土壤盐分数据。绘制土壤盐分3.56g盐/L水(ECw=5.5dS/m) 的ECtrime值和不同土壤体积含水量之间的水盐曲线。测定同一土壤体积含水量和不同土壤盐分的ECtrime值,绘制土壤体积含水量和不同土壤盐分之间的水盐曲线。根据这两种情况下水盐曲线确定某种类型土壤盐分和ECtrime之间的换算关系。如果土壤本身的盐分含量很高,绘制校准曲线时有必要进行淋洗,但要确保细颗粒土壤无流失,然后经过烘干和磨碎处理,土壤水盐曲线能够反映很低的盐分含量情况。也可以使用蒸馏水作为低含盐量的样品进行测量。
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  • ENVIdata-DT 杆式土壤水温盐水势系统背景土壤水分是植物水分的直接来源,植物吸收土壤中的水分、有机质等营养物质,进行生长。同时,土壤水分含量的多少,又决定着植物的生长状况的好坏。因此,测量土壤水分有着重要的实际意义。目前,国内外有很多土壤水分测定方法。杆式土壤水温盐传感器可以同时测量不同土壤剖面深度的水分、温度、盐分。杆式传感器的优点是对土壤的扰动少。该系统通过实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化,是土壤水动力学的基础研究设备。广泛应用于农田蒸散、作物耗水、森林水文、湿地水文、草原生态、水土流失、环境污染、水循环研究等领域。系统工作原理及特点ENVIdata-DT杆式土壤水温盐水势系统由数据采集器,杆式土壤水分、温度、盐分传感器,土壤水势传感器组成。按用户设定的测量间隔定时、自动测量土壤水分、温度盐分和土壤水势。该系统通过Internet传输数据,用户无需到测点下载数据,只要能上网,可随时查看系统运行情况、下载最新和历史数据。1、杆式土壤水分、盐分传感器 PICO-T3P、PICO-ProfileTrime-PICO探头采用TDR原理,是市场上唯一的管式TDR探头。TDR 杆式土壤水分、盐分传感器 ,精度最高。 Trime-PICO探头的结构和原理如右图:PICO-PROFILE与PICO-T3P测量单元可测量很大的区域。使用1GHz的TRIME TDR技术,会有一个可控的雷达信号在两个波导间以接近光速的速率传播,沿着探管的表面,会形成一个很大的片状电磁波区域,这与CT扫描很相似,电子的波导与探管壁紧密的接触,二者之间没有空隙,这样就保证了测量区域的最大化,不会受到空气对信号的减弱,这对异质性高的土壤测量十分重要。采用的 IGHz TDR 技术 确保Trime-PICO 土壤水分传感器在测量土壤水分的过程中,不受土壤温度、电导率的影响。TDR能在结冰下测定土壤水分。测量的土体电导率可直接换算成土壤盐分,这是电容式或频域FD 水分传感器技术无法实现的。技术指标土壤水分测量范围0—100%电导率范围0-6dS/m6-12dS/m12 -50dS/m(close to sea water)0-40%测量精度±2%±3%需要材料特殊标定 40-70%测量精度±3%±4%测量重复精度±0.3%±0.5%操作温度范围-15℃~+50℃(可定制其他温度量程)测量体积3L(200mm x Ф150mm)适用土壤非均质土壤传感器(波导体)长度200mm电缆长度标配3.5m的7芯缆线 标定出厂按矿物质土标定。用户可自行使用TrimeTool进行重新标定,最多可做15条自定义标定曲线测量管内/外径42mm/44mm测量管长度0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m供电要求7-24VDC耗电情况2.3s测量过程中,12V时,为100mAPR2/4、PR2/6PR2使用新的专利传感技术使得它可以精确测量土壤绝对含水量。广泛适用于多种类型的土壤。原理:仪器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。技术指标传感器类型PR2/4 PR2/6测量值体积含水量m3.m-3(%vol)测量范围0-0.4 m3.m-3保证精度0-1 m3.m-3全量程测量精度±0.04 m3.m-3(0-40℃)针对土壤进行特殊标定±0.06 m3.m-3(0-40℃)使用通用的标定曲线含盐量容忍度600ms.m-1(孔隙水电导率)温度范围0-40℃保证精度指标-20-70℃可操作范围,IP67防水等级响应时间小于1秒供电最小:5.5V DC(2米缆线时)7.5V DC(100米缆线)最大:15V DCPR2/4耗电80mA PR2/6耗电120mA输出4(PR2/4)或6(PR2/6)个模拟电压值。0-1V 对应0-60m3.m-3缆线屏蔽9芯线,标配2米缆线,和M12(IP68接头)扩展缆线:5米,10米,25米,最长100米材料25.4mm聚碳酸脂,不锈钢尺寸 / 重量PR2/4:长:750mm 重量:0.6KgPR2/6:长:1350mm 重量:0.9KgEnviroPro 杆式水、温、EC传感器原理 采用电容原理,每隔10cm测量土壤剖面的水分、温度和电导率。每个探头内间隔10cm 的传感器封装在环氧树脂中,完全防水、防腐蚀。系统免维护,运行费用低。土壤水分数据采用土壤电导率补偿方法,提高土壤水分数据的测量精度。4层(40cm),8层(80cm),12层(1.2米),16层(1.6米)可特点EnvirPro0.4,0.8,1.2,1.6米 l 可测量各种土壤类型的土壤水分、温度、盐分l 测量得到的土壤水分值是经过温度和电导率补偿后的值,更精确。l 材料防水,可全部埋入地下参数范围/规格精度/响应时间测量原理FD原理供电6-14V DC传感器深度 EP100C-04:40cmEP100C-08:40cmEP100C-12:120cmEP100C-16:160cm10cm一层接口TLL/RS232 或 SDI 12电池耗电 待机状态 测量过程 数据传输 300uA60mA18mA 1.4S0.4S土壤水分0-100%体积含水率±1%土壤温度-10 - 60℃±1℃土壤盐分0-6 ds/m±5%直径34.5mm安装方法最大孔径37mm,混合砂浆维护无需Th3 杆式土壤温度传感器 同时测量土壤剖面5cm, 10cm,20cm, 30cm,50cm 和100cm 6个不同层面的温度曲线变化。技术指标:l 测量范围:- 50°C...+70°Cl 精度:±0,1 K at 0°C ±0,2 K at ± 20°C ±0,1 K at ± 40°Cl 测量顶端材质:塑胶 IP68l 缆线长度:10ml 多种数据显示方式:数据,表格,图形。l 供电:7.2V可充电电池2、土壤水势传感器T系列原理 负压法,采用与植物根系从土壤中吸收水分相似的原理,当土壤中的水分减少,水势降低时,埋置在土壤中的张力计管中的水分会从多孔的陶瓷头渗出,此时张力计管中形成一定的真空度,通过测量张力计管中的真空度,就可以反映出土壤中水势的变化。T8多用途张力计T4 张力计T5 张力计EQ系列 测量范围:0 到–1500 kPa (0 到 –15 巴) 精度:0 kPa 到-100 kPa: ±10 kPa;-100 kPa 到 -1500 kPa: 10% 使用条件:除过电导率大于 1 mS/cm的盐碱土外,可用于所有土壤 输入输出:输入: 5-15 V 直流电压, 最大 23 mA,;输出: 100 -800 mV 直流电压 外壳:不锈钢,尺寸重量:17 cm × 4 cm × 2 cm, 标准电缆长度:5 m, 最多可延长至100 m, 350 g数据采集器 DT系列数据采集器是一款坚固、独立、低能耗的数据采集器,具有支持U盘、18位分辨率、通讯性能可扩展及内嵌显示屏等特性。 DT80的双通道隔离概念可同时使用多达10个隔离或15个共用参考模拟输入,配置扩展模块后最多可通道可扩展至600个。DT系列数据支持SDI-12传感器组网,支持SCADA系统的Modbus、 FTP和Web接口、具有可控12V电源为传感器供电。工作温度最低可达-45℃。技术指标 最大扫描速率:25Hz 处理器:采用18位A/D转换器,精度±0.025% 存储:128Mb可无限扩展,内存可存储130,000个读数,可使用PC卡或闪存可(可存储65,000个读数) U盘存储:兼容USB1.1或USB2.0驱动,每兆约90,000采集数字点 LCD液晶显示,2线16字母的LCD液晶显示和6个按键用于查看通道及数采状态和功能执行通讯:RS232、USB、以太网等 采样间隔:10ms至天,可自定义 输出值种类:平均值, 最大值, 最小值, 取样值 (Sample), 向量值, 累计值 ( Totalize )等 工作温度范围-45~70℃ 时钟精准度:约±1分钟/年0-40℃;约±4分钟/年-40-70℃ 供电电压:10~30VDC 工作湿度85%(无水汽凝结)DT80:模拟输入:15个单端通道(10个差分)脉冲通道:12个数字I/O口:8个SDI12口:4个DT82E:模拟输入:6个单端通道(4个差分)脉冲通道:8个数字I/O口:4个SDI12:1个RS232:1个DT82I:模拟输入:6个单端通道(4个差分)脉冲通道:8个数字I/O口:4个RS232:1个RS485/422/232:1个DT85:模拟输入:48个单端通道(32个差分)脉冲通道:15个数字I/O口:8个RS232/422/485:1个RS232:1个ENVIdata数据传输和管理该系统直接将数据传送到中国生态数据网上,通过对监测的生态环境因子的时序变化和相关性分析,确定监测对象的状态发展。 ENVIdata 服务器软件既可以作为独立的应用软件,运行在用户的服务器上;也可以运行在澳作公司安全的服务器上,为多个用户提供数据接收服务,同时帮助用户监控野外测点硬件系统的运行状态。澳作公司ENVIdata系列生态环境监测系统是业内首家成功获得 ISO9001国际质量体系认证,于2010年获的品质得 ISO9001 质量认证书,至今全部通过专家的年度复核,确保系统集成的品质用户采用用户名和密码登陆,只要能上网,就能浏览实时和历史数据特点:1) 生态环境信息以各种时间间隔 (分钟、每小时、每天)发送到网站上。2) 用户只要能上网,既可浏览实时数据。3) 中心服务器中文界面,便于操作和管理4) 提供多参数、实时或历史数据曲线图5) 系统提供多站点地图显示 ENVIdata 生态环境信息系统页面登录页面用户选择时间段绘制数据变化曲线历史数据浏览和下载视频显示界面 ENVIdata 数据服务平台已为国内的客户服务多年,系统稳定、可靠。支架 两种支架可供选择,三角支架(图一)和十字底座支架(图二)图一图二 建议根据场地条件选择:1、 三角支架,整体比较大气、平稳,适合安装在平整的场地中,整体高度约2.3米;2、 十字底座支架,占地范围更小,适宜安装在林地或有坡度的场地中。应用案例北京师范大学采用我司的ENVIdata-DT 杆式土壤水温盐水势系统是由高精度土壤水分、土壤水势传感器及数据采集系统组成的一套完整的自动监测系统,实验设计6种不同土壤及肥料配比的玻璃土柱,并配备对应的6个对比土柱进行观察,研究不同化肥在不同灌水情况下的沉降规律以及土壤剖面分布情况。ENVIdata-DT 杆式土壤水温盐水势系统以精准可靠的实验数据为用户实验的完成提供了科学的观测数据。现场照片 数据曲线 安装调试时期土柱2的土壤水分数据,从图中可以看出各土壤剖面水分数据基本稳定 安装调试时期土柱2的土壤温度数据,从图中可以看出土壤表层温度变化与日照时间的变化相当吻合参考文献1 杨素苗 灌溉方式对红富士苹果根系水分生理特性影响的研究[D] 河北农业大学 2011年 2 张丹 区域旱情中长期预报及农业干旱风险综合评价[D] 大连理工大学 2011年 3 韩磊 黄土半干旱区主要造林树种蒸腾耗水及冠层蒸腾模拟研究[D] 北京林业大学 2011年 4 高凤月 毛乌素不同类型沙地油蒿种群无性扩散模式的研究[D] 内蒙古大学 2011年 5 高海林 阴山北麓草原区低缓坡面土壤水循环特征研究[D] 内蒙古师范大学 2011年6高建华 胡振华 土壤水分基础理论及其应用研究进展[J] 亚热带水土保持 2011年03期
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  • Internet 在线观测 -ENVIdata(集成系统)ENVIdata 生态环境信息系统集成中国生态环境观测技术经历20年的发展,最初的从野外手工采样、人工测量发展为现在普遍使用的在线数据采集,大大提高了数据的时间分辨率,保证数据的连续性。随着网络技术的进步、无线数据传输条件更加稳定,推动了物联网技术的发展,基于传感器网络和在线传输系统将进一步扩大生态环境观测的频度和空间范围,实现区域、景观、样地等不同尺度的观测数据的同步采集、传输和科学计算,大大降低生态环境观测站的运行成本。 ENVIdata 生态环境集成系统功能:澳作生态仪器有限公司集合十多年服务生态研究领域的经验,集成全球测量土壤、植物、环境的精品测量仪器,联合国外最新的数据采集平台和通信技术,共同推出的业内首个Internet生态数据管理系统-ENVIdata生态环境集成系统。集成系统资质 在公司全体员工的努力下,我公司的ENVIdata生态环境集成系统自2010年取得ISO9000认证,已经2次顺利通过每年的专家复查。ENVIdata 数据服务器于2009年完成,并取得软件登记证,至今已经有几十位客户在使用。 ENVIdata-DT土壤水温盐水势系统该系统通过实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化,是土壤水动力学的基础研究设备。广泛应用于农田蒸散、作物耗水、森林水文、湿地水文、草原生态、水土流失、环境污染、水循环研究等领域。集合了最新的数据采集平台和通信技术,实现Internet传输数据,用户只要能上网,既可浏览实时数据。用户还可定制邮件发送数据,系统定时将野外土壤水分、温度、水势实时数据打包发送到用户的邮箱 集合了最新的数据采集平台和通信技术,实现Internet传输数据,用户只要能上网,既可浏览实时数据。用户还可定制邮件发送数据,系统定时将野外土壤水分、温度、水势实时数据打包发送到用户的邮箱。原理及组成:  该系统采用高精度TDR(可测土温)/FDR插针式、剖面式探头的土壤水分、T系列电信号张力计土壤水势传感器及数据采集系统,组成一套完整的自动监测系统,从而实时记录田间土壤水分含量及相应水势值,为研究人员提供第一手田间数据资料。土壤水分传感器 土壤水势传感器数据采集器 DT系列数据采集器是一款坚固、独立、低能耗的数据采集器,具有支持U盘、18位分辨率、通讯性能可扩展及内嵌显示屏等特性。DT80的双通道隔离概念可同时使用多达10个隔离或15个共用参考模拟输入,配置扩展模块后最多可通道可扩展至600个。 DT系列数据支持SDI-12传感器组网,支持SCADA系统的Modbus、 FTP和Web接口、具有可控12V电源为传感器供电。工作温度最低可达-45℃。ENVIdata数据传输和管理应用案例 TRIME-PICO探头在土壤电导率与盐分含量换算中的应用(1)TRIME-PICO探头电导率的测量范围  PICO64,PICO32 在ECw20dS/m的情况下,ECtrime 测量范围为0…10dS/m;所有型号的TRIME-PICO探头都写入了相同的ECtrime两点线性校准曲线, 譬如PICO32探头内置两点校准曲线如下:Calibration Point1: 干玻璃珠 = 0dS/m ECTRIMECalibration Point2: Water with ECw 5dS/m = 5dS/m ECTRIME第一点干玻璃珠代表电导率在0附近的干土,第二点将盐溶于水中代表孔隙水电导率为5ds/m(23℃)。 探头的基础校准是在实验室条件下应用标准电导率仪完成。 测量土壤孔隙水电导率或者土壤盐分测量根据土壤类型和植物种的不同,可大致将土壤盐分胁迫分为以下几级:轻度盐化: 1-3 g salt per liter中度盐化: 3-5 g salt / liter重度盐化: 5-10 g salt / liter严重盐化: 10 g salt / liter水溶液电导率ECw和盐分之间换算的公式如下:TDS(Total-Dissolved-Salts) (g盐/L水)= 0.64 * ECw譬如 ECw =5 dS/m=5mS/cm ,则盐分含量为3.2 g盐/L,孔隙水ECw的值可以通过实验室电导率测量的方法测得。(2)TRIME-PICO探头绘制水盐曲线  通过PICO32和PICO64探头测量土壤体积含水率和孔隙水电导率ECtrime(反应土壤盐分)值,可以获得土壤水盐曲线。  下图显示的是沙土的土壤水盐曲线,图中显示的四条曲线分别代表四种不同盐分含量的沙土。其中Sand1中加入的孔隙水电导率为0.5ds/m,Sand2中为5ds/m,Sand3中为10ds/m,Sand4中为20ds/m,然后使用PICO32探头在同一土壤水分条件下进行电导率测量。通常情况下,不同盐分含量沙土的土壤电导率值(ECtrime),在10-30%的土壤水分条件下,分辨率最好。下图显示的是壤土的土壤水盐曲线,图中显示的四条曲线分别代表四种不同盐分含量的壤土。使用PICO32探头在同一土壤水分条件下进行电导率测量。通常情况下,不同盐分含量壤土的土壤电导率值(ECtrime),在25-35%的土壤水分条件下,分辨率最好。(3)TRIME-PICO特定土壤水盐曲线的绘制方法将土样烘干至土壤体积含水量为0,然后磨碎过筛,使其均匀。向均匀土样中加入电导率为4 dS/m的水溶液(2.56g盐/L水),考虑到土壤本身所含的盐分为1g/L,则此时土样的盐分含量约为2.56g+1g=3.56g盐/L水,孔隙水电导率约为ECw= 5.5 dS/m。然后将土样放入一个塑料碗中(不能用金属碗,也不能太小),压实使其尽量接近土壤的自然密度,每一个土壤水分和盐分水平,建议测量至少3个数据,然后取平均值。测量时,请务必注意测量点周围的土壤无干扰,建议先用预打孔工具打孔。将土样的土壤体积含水量增加为5%,其他步骤同上。将土样的土壤体积含水量不断增加,直至饱和状态。从而测量多个水平的土壤水分体积含水量和土壤盐分数据。绘制土壤盐分3.56g盐/L水(ECw=5.5dS/m) 的ECtrime值和不同土壤体积含水量之间的水盐曲线。测定同一土壤体积含水量和不同土壤盐分的ECtrime值,绘制土壤体积含水量和不同土壤盐分之间的水盐曲线。根据这两种情况下水盐曲线确定某种类型土壤盐分和ECtrime之间的换算关系。如果土壤本身的盐分含量很高,绘制校准曲线时有必要进行淋洗,但要确保细颗粒土壤无流失,然后经过烘干和磨碎处理,土壤水盐曲线能够反映很低的盐分含量情况。也可以使用蒸馏水作为低含盐量的样品进行测量。
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    ATAGO(爱拓)发布全新产品:PAL-Soil迷你数显土壤水分测定仪 该产品的成功上市,标志着ATAGO(爱拓)仪器将从食品检测工具扩大到了农业、水文、环境和水土等新领域,掀开公司发展的新篇章。 随着科学研究的发展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项重要的质量指标。根据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。土壤水分测定仪是土壤的一个重要物理参数,它对于植物的生长具有重要的意义,同时土壤水分状况对于降雨产流有重要的影响,也是企业生产中重要的控制指标之一。土壤水分测定仪将会是对园林业、种植业、环境水文等研究工作中检测的迫切需求。ATAGO(爱拓)土壤水分测定仪能够对土壤水分进行实时监测。 土壤水分的多少有两种表示方法,一种是以土壤含水量表示,分重量含水量和容积含水量,二者可以通过土壤容重来换算;另外一种则是用土壤水势来表示,土壤水势的负值则是土壤水吸力。而ATAGO(爱拓)土壤水分测定仪则是利用甘油的吸收水性,通过检测甘油水溶液(甘油与水的比率为5:3)折光率的下降来计算土壤的含水量。 便携、快速的特征使土壤水分测定仪(PAL-Soil)在实验室、田间或者现场中应急检测中独具优势;产品体积小、重量轻、操作方便,且一次性检测时间仅需10分钟,最快检测时间小于1分钟;具有双标度显示功能,能显示重土壤水分和土壤体积含水率。 访问日本ATAGO(爱拓)中文网站,您将获得更多信息 …查看详细仪器价格、技术资料并订购,请致电联系我们: http://www.atago-china.com更多关于新产品的详细信息,请留意ATAGO(爱拓)中文官方网站的信息更新
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  • 土壤水势测定仪有哪些测量项目

    土壤水势测定仪有哪些测量项目

    [size=16px]  土壤水势测定仪有哪些测量项目  土壤水势测定仪是用来测量土壤中的水分含量和水势的仪器,通常可以测量多个相关的参数。以下是一些常见的土壤水势测定仪的测量项目:  土壤水分含量(Soil Moisture Content):这是测定土壤中水分的百分比,通常以体积百分比或质量百分比表示。  土壤水势(Soil Water Potential):土壤水势是指土壤中水分的势能或吸附力,通常以帕斯卡(Pascal)或巴(Bar)为单位表示。它可以用来衡量土壤中水分的可用性,即水对植物的可用性。  土壤温度(Soil Temperature):土壤水势测定仪通常也能测量土壤的温度,这对了解植物的生长和土壤中的生物活动很重要。  盐分浓度(Salinity):一些高级的土壤水势测定仪可以测量土壤中的盐分浓度,这对于农业和土壤管理非常重要。  气温(Air Temperature):有些土壤水势测定仪还可以同时测量环境空气温度,以获得更全面的信息。  这些测量项目的组合可以帮助农民、土壤科学家和环境研究人员更好地理解土壤的水分状况和土壤的生态系统。不同的土壤水势测定仪可能具有不同的功能和测量项目,具体取决于仪器的型号和用途。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310270933083262_8775_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【分享】土壤水分

    土壤水是植物吸收水分的主要来源(水培植物除外),另外植物也可以直接吸收少量落在叶片上的水分。土壤水的主要来源是降水和灌溉水,参与岩石圈-生物圈-大气圈-圈-水圈的水分大循环。土壤水存在于土壤孔隙中,尤其是中小孔隙中,大孔隙常被空气所占据。穿插于土壤孔隙中的植物根系从含水土壤孔隙中吸取水分,用于蒸腾。土壤中的水气界面存在湿度梯度,温度升高,梯度加大,因此水会变成水蒸汽蒸发逸出土表。蒸腾和蒸发的水加起来叫做蒸散,是土壤水进入大气的两条途径。表层的土壤水受到重力会向下渗漏,在地表有足够水量补充的情况下,土壤水可以一直入渗到地下水位,继而可能进入江、河、湖、海等地表水。土壤中水分的多少有两种表示方法:一种是以土壤含水量表示,分重量含水量和容积含水量两种,二者之间的关系由土壤容重来换算。另一种是以土壤水势表示,土壤水势的负值是土壤水吸力。土壤含水量有三个重要指标。一个是土壤饱和含水量,表明该土壤最多能含多少水,此时土壤水势为0。第二是田间持水量,是土壤饱和含水量减去重力水后土壤所能保持的水分。重力水基本上不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-0.3巴。第三是萎蔫系数,是植物萎蔫时土壤仍能保持的水分。这部分水也不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-15巴。田间持水量与萎蔫系数之间的水称为土壤有效水是植物可以吸收利用的部分。当然,一般在田间持水量的60%时,即土壤水势-1巴左右就采取措施进行灌溉。土壤水势可细分为重力势、基模势和溶质势。土壤水分重力势以土壤水面与土表面相平时为0。水面高于土表面时为正值(此时也称为压力势)。水面低于土表面时为负值(土壤水吸力为正值)。土壤基模势指土壤中矿质颗粒表面和有机质颗粒表面对水所产生的张力。它的值永远是负值,即总是将土壤表面的水分向土体内吸进来。土壤水分溶质势与土壤溶液中所含溶质数量有关,溶质越多,溶质势越小(即越负)。点水源入渗时,水沿湿度梯度从高水势处向低水势处流动,逐渐形成一个干湿交界分明的椭球体形状,称为湿润球,球面各处土壤水势相等。该球面称为入渗锋,在水头固定不变时,入渗锋的前进速度随着时间的延长而减慢。大部分植物养分都是溶于水后随水移动运输到植物根系被吸收的。无论根系以质流、扩散、截获哪种方式吸收植物养分都在土壤溶液中进行。

  • 土壤温度对土壤水分状况的影响

    土壤温度对土壤水分状况的影响是多方面的。当土壤温度升高时,土壤水的粘滞度和表面张力下降,土壤水的渗透系数随之增加,土壤温度25℃时水的渗透系数为0℃的2倍。土壤水分的自由能与土壤温度密切相关。张一平等(1990)以陕西省红油土、垆土、黑垆土为供试土样,试验结果表明,土壤温度对土壤水势具有明显的影响,3种土壤皆呈现随温度升高土壤水吸力降低的特点。在测定的含水量范围内,温度与吸水力之间呈现极显著的负相关,相关系数(r)在- 0.990 6 ~ 0.999 0(n=5)。这是由于温度升高时,水的粘滞度和表面张力降低所致。在等吸力时,温度高者,含水量则较低。

探头式土壤水温盐水势系统相关的耗材

  • 土壤水势探头
    Psypro水势测量系统由Psypro水势测量记录仪与相匹配的系列传感器(样品室),如C-52样品室、L-51和L-51A样品室、PCT-55/PST-55土壤水势探头等组成,用以在实验室或野外快捷、方便地测定土壤或叶片的水势。该系统可以自动测量、记录和存储数据。具有数字显示功能。同时可连接最多8个样品室。
  • 土壤水势传感器
    EQ3 Equitensiometer土壤水势传感器在土壤水势范围内提供稳定的基质势和土壤温度测量。EQ3采用了先进的ThetaProbe探头技术,避免了传统注水式张力计的诸多问题,特别适合在干燥土壤中使用。测量水势(基质势)在0~1000kPa的范围内,能够提供可靠准确的测量。 EQ3 Equitensiometer土壤水势传感器优点 1 方便,准确和可靠性替代注水式张力计2 免维护:无需重新注水或排气3 内置温度传感器4 可长时间埋设(IP68),耐低温工作原理 EQ3由精密土壤水分传感器(ML3 ThetaProbe)组成,其探针嵌入多孔材料中(平衡体)。该材料在含水量和基质势之间具有已知的稳定关系。当EQ3传感器插入土壤中时,平衡体内的基质势与周围土壤的基质势平衡。用EQ3直接测量基质材料的含水量,并用每个Equitensiometer提供的校准曲线将其转化为周围土壤的基质势。EQ3 Equitensiometer土壤水势传感器应用 EQ3 Equitensiometer非常适合于土壤和基质中水势的静态长期监测。它甚至可以安装在冻土中。典型的应用包括环境、植物、土壤、生态、地质科学研究,以及土木工程和农业工程应用。EQ3的总量程为0~1000 kPa,在100~500 kPa之间达到优良的精度。这使得它非常适合植物水分胁迫研究——甚至是在非常干燥的土壤中。
  • pF土壤水势传感器
    pF传感器依据热容量原理测量土壤的pF值,pF值是土壤水势的绝对值取对数,计算公式为:pF = log(-hPa)。传感器内部包含了一个热容探头,通过计算陶瓷头的热容量来计算土壤的水势,使得传感器在极端干旱和高盐度的环境下,准确测量土壤的水势。 特点:无需校准;免维护、耗电量低;SDI-12输出,适合大多数数采;干燥土壤或盐渍土壤环境下,仍有良好的测量效果;传感器防护等级高,不受霜冻影响;灵敏度高,能够快速反应土壤水分变化。 技术参数:输入电压7~13V电流功耗工作状态下:55mA(5s);休眠状态下:2mA预热时间20~30s输出方式SDI-12测量范围水势:0~7 pF(0~10,000,000 hPa);温度:-40~ +176 °F (-40 ~ +80 ℃)分辨率水势:0.01pF;温度:0.1℃材质不锈钢主体,陶土头尺寸长100mm×宽20mm电缆长度10m 产地:美国
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