土壤墒情与旱情监测管理系统

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  • 潍坊金水华禹信息科技有限公司(以下简称公司),水文、气象领域的专业公司。   公司技术力量雄厚,工程经验丰富,开发了雨量计、水位计、流速仪、流速流向仪几个系列十多种产品,代理进口雷达水位计、气泡水位计、压力式水位计、自动气象站等先进设备,自主生产的雨量计、水位计、钢尺水位计、电子水尺等设备销往全国,实现水文水利各要素的现场自动数据采集、传输、计算机分析处理全自动化,提供专业报表报告。 公司是下列国际公司的授权代理:美国RDI测流仪器公司、美国YSI公司、美国WaterLog公司、德国SEBA水文仪器公司、德国OTT水文仪器公司、美国哈希HACH水质仪器公司、美国GW环境气象仪器公司、美国Decatur电波测速仪公司。  公司向全国水利、水文、气象、环境监测市场,业务范围涵盖了防汛抗旱、水资源管理保护、水环境、中小河流监测、水土保持、气象观测等各个细分领域,先后承建了水情自动测报、土壤墒情监测、地下水监测、大坝安全监测、灌区自动化、洪水预报调度、水资源综合管理、城市防汛指挥系统、城市排水监测系统等多个系统。
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  • 本公司专业从事:各类生活饮用水检测、工业废水、工业废气、油烟废气、环境空气、粉尘、噪声检测、废水处理,金属检测,矿石检测,土壤检测,油品检测,食品接触材料测试,环评验收等检测咨询服务。 本公司拥有一支专业的技术团队,本着以企业为中心, 全心全力为企业服务为宗旨,全力以赴宣传认证相关政策法规, 为中国企业环保顺利进入世界各国贡献出自己一份微薄的力量
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  • 广州赛通科技有限公司专业提供自动气象站,扬尘监测系统,智能农业传感器(土壤温湿度传感器,土壤ph传感器等),土壤墒情监测站等智能农业设备以及大棚智能控制系统,水肥一体化系统,智能灌溉系统,农产品种植管理系统,农产品erp等智能农业解决方案。欢迎咨询。
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土壤墒情与旱情监测管理系统相关的仪器

  • &mdash &mdash 列入中国水利部科技推广中心&ldquo 2013年度水利先进实用技术重点推广指导目录&rdquo 随着水资源的短缺,提高作物的水分利用效率成为农业节水的关键。墒情监测是确定作物水分生产力、制定灌溉定额、实现灌溉预报的基础工作。墒情的时间和空间变异性很大,监测点的位置和数量直接影响灌溉时间和灌溉量。ENVIdata土壤墒情与旱情监测管理系统通过集合土壤、作物、气象数据,实现区域墒情监测和分析,已成为提高灌溉预报水平的必要工具。ENVIdata系统墒情监测ENVIdata系统通过数据采集器连续测量土壤剖面的土壤水分、温度和电导率,还可同时采集大田的温湿度、风速、风向、辐射、光谱、作物温度等参数,实现农田小气候的全方位观测。观测数据通过ENVIdata Internet 遥测软件发送到系统数据库,灌溉预报软件通过分析大田的水、土、气、作物的历史数据和目前信息,提供下次的灌溉时间和灌溉量。墒情监测的布设可在同一个田块的不同作物种植区,也可在不同村、乡、县或省。各测点的数据数据推送模式,经Internet 发送到远程的系统数据库。系统数据库可接收来自100个测点的墒情等农田小气候数据。这种新设计比传统的用电话猫将数据发送到服务器更稳定、更可靠,费用更低。ENVIdata系统数据库即可安装在用户的计算机上,也可安装在远程服务器上(如澳作服务器)。选择澳作服务器时,用户无需维护数据库,澳作服务器可帮助用户监控大田测点硬件系统的运行状态。用户只要能上网,即可监测墒情,做灌溉预报。ENVIdata系统灌溉预报通过实时远程遥测墒情、降雨量、农田小气候信息,综合工程、农艺、管理等节水措施,根据天气预报资料、土壤结构、作物生育期,结合水源供应情况、科学预测预报不同土壤类型、不同种植结构、不同可供水量条件下的农田水分动态状况,给出适宜灌水时间和适宜灌水量,实时跟踪土壤墒情变化,及时调整预测预报结果,并能够通过网站定期向农民发布预报结果,指导农民适时、适量灌溉,实现科学灌溉、节水灌溉。ENVIdata的灌溉预报软在国内外已经使用了近二十年。功能设计合理,操作方便。1 针对每个地块的特点进行最优化灌溉管理 通过土壤水分数据,计算每个地块的作物耗水量。根据当前的日耗水强度、天气变化和历史资料,预测下次的灌溉时间和确切的灌溉量。确保每个地块的作物一直都处于最佳的土壤水分状况。对不同的的田块、作物进行分类管理,协调灌水次序。 2、为土壤改良、地下水位管理、盐渍化、养分淋溶等问题提供合理的依据 可监测土壤剖面的水分运移与变化,发现过涝、土壤板结和深层渗漏等问题,从而为我门改良土壤、地下水位管理、盐分和养分的调控提供合理的参考。 3、提供了科研和生产应用的多种公式和函数 作物相对水分利用率;作物累积日耗水量,用于预测产量;存贮作物生长季节内的长期日耗水资料;计算作物生长速率,如直径。 4、通过研究作物各种性状的参数与土壤含水量、气象数据的关系,完成对作物产量与品质的调控 软件可将用户选择的气象、作物参数和土壤含水量制作成关系图。测定的作物参数,输入软件后和土壤含水量进行相关分析,可确定作物生长期内的需水量和进行其他许多方面的研究。 5、图形功能 :可分别作时间图、深度图。 Time graphs(时间图):显示整个季节的土壤湿度变化;灌溉和降水的供给量和有效利用量;计算的土壤水分日变化量 Depth grahps(深度图):显示某一时刻的土壤剖面,反映土壤容积含水量在剖面上的变化。显示作物扎根深度;确定根系活动范围和各层次的耗水量;研究和分析土壤改良、地下水位管理、盐渍化、养分淋溶等问题,确定由于灌溉过量或者灌溉不足而造成的土壤的过湿或过干等问题。 6、灌溉预报 灌溉日期和灌溉量可按如下条件是否满足实施:土壤湿度达到低限时的日期(通常为补灌点);在给定的日期,土壤湿度达到饱灌点所需的灌水总量;低限可以是补灌点,或者由公式计算出,或者随季节而变化,以下为低限的计算方法。灌溉可以一个文件的形式输出,文件包括位置序号、灌溉总量、灌溉日期,文件可以由用户制定,或者由系统自动生成。软件计算灌溉的经济效益。ENVIdata 系统组成 1、组成ENVIdata墒情与旱情监测管理系统根据土壤墒情监测规范要求设计,由野外站和中心服务器组成。野外站采用高精度土壤水分、土壤水势传感器及数据采集单元,组成一套完整的自动监测系统,不仅可实时监测墒情的最主要参数&mdash &mdash 土壤水分,还可根据用户需求实时记录土壤水势、温度和电导率等参数;配套的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,也可以运行在供应商提供的安全服务器上,为多个监测站点提供数据接收服务,同时帮助用户远程监控野外监测站点硬件系统的运行状态。 2、技术原理ENVIdata墒情与旱情监测管理系统中的TDR土壤水分传感器,它利用目前世界先进的时域反射(TDR)原理,建立了时间采样技术。工作时产生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,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号,从而实现土壤水分的精确测量。ENVIdata墒情与旱情监测管理系统各观测点土壤水分传感器采集的数据自动保存在数据采集器中,然后通过网线、无线数据传输或GPRS将数据传送到ENVIdata系统中心服务器,无法直接传送的数据也可通过人工输入或数据文件导入,从而实现墒情与旱情的实时监测与数据中心管理。 3、技术特点ENVIdata 墒情与旱情监测管理系统野外站的记录器采用数据推送模式,将记录的数据从野外发送到服务器上,这种新设计比传统的用电话猫将数据发送到服务器更稳定、更可靠、费用更低。ENVIdata 服务器软件通过GPRS无线网络最多可以同时连接1000台野外站,接收实时数据,接收的数据保存在服务器数据库中,并能够进行各种数据显示。进入系统后用户可查看实时数据、历史数据及系统的配置。ENVIdata墒情与旱情监测管理系统允许用户在野外采用GPRS记录器或卫星通信记录器将采集的生态环境数据,如气象因子、土壤墒情、水文、水质等信息,以各种时间间隔(每分钟、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。ENVIdata 系统允许用户设立各种报警条件,超限的数据可通过邮件或短信发给用户。采集记录的所有数据文件可通过邮件发送给用户,也可定时发送到其它数据分析或专家系统。多站点用户还可在地图上实时显示各站点情况,实现墒情旱情实时监测与管理。ENVIdata系统可采集的参数土壤:水分、温度 、电导率、土壤CO2植物/作物:冠层温度、高度、茎干变化、液流气象:降雨量、温度、湿度、风速、风向、气压、蒸发、辐射 光谱:NDVI、可见光、紫外、近红外、远红外ENVIdata系统国外应用澳大利亚农场、加利福尼亚的酒葡萄园、瑞士的甘蔗种植园、南非的苹果园、肯尼亚的蔬菜种植园,新疆建设兵团在棉花的灌溉管理中已经采用该系统的灌溉预报模块,研究根系的吸水模式和耗水量。ENVIdata 在国内水利领域的应用范围及前景Envidata土壤墒情与旱情监测管理系统的数据采集器采用双重通道隔离技术,利用FTP进行数据自动传送。15个传感器模拟输入通道,最多可扩展到300个模拟输入,另有12个灵活的数字通道,极大方便了用户的各种测量需求,用户还可以自定义内存分配空间和存储形式。该系统所使用的TDR土壤水分传感器利用目前世界先进的TDR时域反射技术,建立了时间采样技术,能够满足水利部门墒情旱情监测系统建设对土壤水分仪器稳定性和可靠性的极致要求,实现土壤水分的精确测量。其在水利部墒情项目比测中名列前茅。 该系统应用的软件获得了中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权的登记证书,享有自主的知识产权。该系统的研发及系统集成严格按照质量管理体系进行,完全符合GB/T19001-ISO9001:2008的认证标准,并获得了相应的ISO9001质量管理体系认证证书!总之,该系统可实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化,实时远程遥测墒情,结合降雨量、农田小气候信息以及工程、农艺、管理等节水措施,根据天气预报资料、土壤结构、作物生育期,结合水源供应情况,科学监测不同土壤类型、不同种植结构、不同可供水量条件下的农田水分动态状况,实时跟踪土壤墒情变化,及时调整适宜灌水时间和适宜灌水量,并能够通过网站定期向农民发布预报结果,指导适时、适量的科学节水灌溉。为研究人员分析墒情信息、科学制定抗旱方案提供第一手田间数据资料,为正确指挥抗旱救灾、最大限度地减轻灾害损失提供决策支持。该系统已经在中国水利水电科学研究院、中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所、水利厅局、交科院、农科院等多个密切关注土壤墒情、需要进行土壤墒情远程监测的单位得到了广泛应用。其中中国水利水电科学研究院水利研究所于2008年即在北京大兴试验基地安装了该套系统,实现了土壤水分、温度、电导率(盐分)的实时、连续、原位监测以及远程控制。该系统自2008年安装以来,已连续运行5年,传感器及采集器性能稳定可靠,维护操作简单,数据精度满足科研及应用要求,为完成该所承担的国家自然科学基金、&ldquo 863&rdquo 计划项目中与水肥优化管理相关内容的研究提供了大量翔实的观测数据。Envidata土壤墒情与旱情监测管理系统列入中国水利部科技推广中心&ldquo 2013年度水利先进实用技术重点推广指导目录&rdquo ENVIdata 在国内水利领域的技术指标1、数据采集器采用双重通道隔离技术,2个串行的&rsquo 智能传感器&rsquo 端口,FTP用于数据自动传送,Modbus用于SCADA系统,用户可自定义内存分配空间和存储形式,支持SDI-12传感器 (多个网络),Web网络接口l 通道:2/6通道设置,10个SDI传感器l 采样:最大采样速度25Hz;有效采样分辨率18位,线性0.01%l 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l 内置存储:128MB内存(10,000,000数据点)l U盘存储:兼容USB1.1或USB2.0驱动,每兆约90,000采集数字点l 通讯:RS232、USB、以太网等l 温度范围:-45-70℃l 工作湿度:0-85%(无水汽凝结)l 电源外接:10-30VDCl 内置时钟精准度:± 1分钟/年(0-40℃);± 4分钟/年(-40-70℃)l 采样间隔:10ms至多日,可自定义;l 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。l 报警:高、低,范围内和范围外,可选择延迟时间。2、TRIME-PICO-64/32土壤水分传感器 TRIME-PICO64TRIME-PICO32测量范围0-100%体积含水量电导率范围0-6dS/m6-12dS/m12-50dS/m0-40%测量精度± 1%± 2%需要材料特殊标定40-70%测量精度± 2%± 3%测量重复精度± 0.2%± 0.3%土壤温度测量范围-15℃~+50℃(可定制其他温度量程)土壤温度测量精度± 0.2℃温度漂移± 0.3%模拟输出接口2个0~1V(4-20mA可选)IMP232输出通道1:0~100%体积含水量通道2:-40~+70℃土壤温度工作温度-15℃~+50℃(可定制其他温度范围)数据校准标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线电缆长度标配1.5m(其他长度可定制)防水等级IP68供电7-24V DC耗电待机1mA(只能用于B模式),空闲8mA,测量时100mA(持续2~3秒),用12V DC时探头主体尺寸155mm x Ф63mm155mm x Ф32mm测量体积1.25L(160mm x Ф100mm)0.25L(110mm x Ф50mm)探针长度标准160mm(暂不提供其他尺寸)标准110mm(暂不提供其他尺寸)探针直径6.0mm3.5mm
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  • 土壤墒情测定仪土壤墒情测检测设备一、简述:土壤墒情与旱情信息管理系统以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托计算机网络环境,建立了集墒情信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,较大限度地减轻灾害损失。二、技术参数:土壤水分测量范围:(可选多层)0~100精度:±3%分辨率:0.1%土壤温测量度范围:(可选多层)-40~120℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃三、突出性能:土壤墒情信息管理系统主机采用IP65防护等级的防雨设计,并配有大尺寸液晶显示屏,可实时显示各个传感器的采集数据和曲线图,并可设置采集间隔时间,主机可记录采集数据。通讯方式灵活,可配备有线,无线(GSM/GPRS))随时可以将记录中数据下载并导出到计算机中,存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,与打印机相连,可以打印相关存储数据。供电方式多样灵活,可根据客户要求配置市电或太阳能电池板、蓄电池等(适合无电地区常年使用),以保证在断电或阴雨天气的情况下,系统可以正常工作。采用GPRS,GSM和3G三种先进的网络通讯传输方式,非常适合于异地城市之间数据的实时监测和收发。A、GPRS通讯方式是采集点采集数据后通过GPRS上传网络,用户可利用任意一台可以上网的电脑登陆并查看数据,稳定可靠,解决了同行业行利用中国移动无线IP传输通讯经常掉线的麻烦。数据稳定可靠无需担心突然断线的烦恼,通讯费用按流量计费,适用于数据量大的应用模式。B、GSM通讯方式利用短信方式进行数据的透明传输,只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行数据传输,不受地理环境的限制,可将数据发送到用户设定的手机号码或指定电脑上,通讯费用按中国移动的资费计算,适用于数据量小的应用模式。C、3G通讯方式利用三大运营商提供的网络对采集点数据进行上传,同样用户可在任意电脑上通过网络连接查看数据,3G优点在于传输数度快,稳定,可传输容量较大的数据,广泛应用于视频传输等领域,缺点为网络覆盖面较小,但此通讯方式是今后发展的趋势。单个采集系统可对多个监测点实现垂向六点法同步检测,各传感器精度高,性能稳定,功耗低,数据采集仪具有强大的通信网络接口,系统具有超强的通信能力,满足不同客户需求。土壤墒情与旱情管理系统定制方案多样灵活,系统软件功能强大,数据采集间隔(1分-24小时任意设定),系统存储容量大。连接计算机可以实时查看历史数据,也可根据设定采集间隔自动记录存储,数据可导出为EXCE表格文件,生成数据曲线、报表等,以供进一步分析处理,与打印机相连可打印存储数据。安装维护方便,性能稳定,可靠性高,故障率低,适于我国各气候区主要土壤类型的实时监测。多种供电选配方案,市电,太阳能,并配有蓄电池做为备用电源,保证在阴雨天气,市电故障等情况下,系统仍可以正常工作。
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  • 土壤墒情监测仪 400-860-5168转4655
    一、简述:  土壤墒情与旱情信息管理系统以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托计算机网络环境,建立了集墒情信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。  二、土壤墒情监测仪技术参数:  土壤水分测量范围:(可选多层)0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%  土壤温测量度范围:(可选多层)-40~120℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃  三、土壤墒情监测仪突出性能:  土壤墒情信息管理系统主机采用IP65防护等级的防雨设计,并配有大尺寸液晶显示屏,可实时显示各个传感器的采集数据和曲线图,并可设置采集间隔时间,主机可记录采集数据。  通讯方式灵活,可配备有线,无线(GSM/GPRS))随时可以将记录中数据下载并导出到计算机中,存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,与打印机相连,可以打印相关存储数据。  供电方式多样灵活,可根据客户要求配置市电或太阳能电池板、蓄电池等(适合无电地区常年使用),以保证在断电或阴雨天气的情况下,系统可以正常工作。  采用GPRS,GSM和3G三种先进的网络通讯传输方式,非常适合于异地城市之间数据的实时监测和收发。  A、GPRS通讯方式是采集点采集数据后通过GPRS上传网络,用户可利用任意一台可以上网的电脑登陆并查看数据,稳定可靠,解决了同行业行利用中国移动无线IP传输通讯经常掉线的麻烦。数据稳定可靠无需担心突然断线的烦恼,通讯费用按流量计费,适用于数据量大的应用模式。  B、GSM通讯方式利用短信方式进行数据的透明传输,只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行数据传输, 不受地理环境的限制,可将数据发送到用户设定的通讯设备上,通讯费用按中国移动的资费计算,适用于数据量小的应用模式。  C、3G通讯方式利用三大运营商提供的网络对采集点数据进行上传,同样用户可在任意电脑上通过网络连接查看数据,3G优点在于传输数度快,稳定,可传输容量较大的数据,广泛应用于视频传输等领域,缺点为网络覆盖面较小,但此通讯方式是今后发展的趋势。  单个采集系统可对多个监测点实现垂向六点法同步检测,各传感器精度高,性能稳定,功耗低,数据采集仪具有强大的通信网络接口,系统具有较强的通信能力,满足不同客户需求。  土壤墒情与旱情管理系统定制方案多样灵活,系统软件功能强大,数据采集间隔(1分-24小时任意设定),系统存储容量大。连接计算机可以实时查看历史数据,也可根据设定采集间隔自动记录存储,数据可导出为EXCE表格文件,生成数据曲线、报表等,以供进一步分析处理,与打印机相连可打印存储数据。  安装维护方便,性能稳定,可靠性高,故障率低,适于我国各气候区主要土壤类型的实时监测。多种供电选配方案,市电,太阳能,并配有蓄电池做为备用电源,保证在阴雨天气,市电故障等情况下,系统仍可以正常工作。
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土壤墒情与旱情监测管理系统相关的资讯

  • 物联网土壤墒情监测系统-关注土壤-发展农业
    物联网土壤墒情监测系统-关注土壤-发展农业【FT-TS600】土壤含水量是农业生产中的重要信息,快速准确地测定农田土壤含水量,不仅对研究土壤含水量和作物生长发育期对我来说意义重大,而且还可以按照科学的灌溉时间调节,实现自动灌溉精细化,节约宝贵的水资源,更好地发展农业生产。  FT-TS600土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。  该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。技术参数  1)土壤水分:测量范围:0-100%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢  2)土壤温度:测温范围 -40+125℃,测量精度±0.5℃,分 辨 率:0.1℃  3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3% 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm(选配)  4)土壤PH:测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%(选配)  5)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)  6)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)(选配)  7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)  8)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(选配)  9)数据存储:不少于50万条   10布设时间:1人,不大于30分钟完成布设   11)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证  12)生产企业具有和土壤墒情软件注册证书  13)生产企业为3A级信用企业
  • 土壤墒情监测仪在墒情监测中立下了汗马功劳
    土壤墒情监测仪在墒情监测中立下了汗马功劳。随着现在环境保护意识的越来越强,减少化肥的使用可以有效改善土壤的状况,通过土壤墒情监测,可以提高灌溉水和化肥使用的有效率,在保证农作物水充足的前提下,最大限度的节约灌溉水和化肥的使用,节约灌溉水和化肥,对于环境保护方面也有重要的意义。通过这款WX-TZSQ60土壤墒情监测仪可以快速的测定土壤含水量,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,因此这款系统能被大范围应用,能够满足科研、生产、教学等相关工作需求。它主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量和温度值。土壤墒情监测仪是一款集土壤温湿度采集、存储、传输和管理于一 体的自动监测系统。在不同介电系数物质中的频率变化测得各土层的湿度,利用高精度数字温度传感器,测量各层土壤温度。可实现多参数环境监测。根据用户需求选配,具体选配,这款设备在农业、林业、环境保护、水利、气象等行业中立下了汗马功劳,值得选择。推荐阅读:便携式移动气象站——实现智慧农业、林业、城市的重要工具
  • 土壤墒情参数监测传感器有哪些?怎么用?
    墒,指土壤适宜植物生长发育的湿度。墒情,指土壤湿度的情况。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量。土壤墒情直接影响着农作物的生长质量和速度。除了土壤墒情,土壤温度、土壤电导率以及土壤氮磷钾、土壤PH值等参数也对作物的生长起着十分重要的作用。土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转化、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。在一定的温度范围内,土温越高,作物的生长发育就越快;土温过低,微生物活动减弱,有机质难于分解,农作物的根系呼吸降低,造成作物养分缺乏,生长变缓。土壤电导率用于描述土壤盐分状况,它包含了反映土壤质量和物理性质的丰富信息。例如:土壤中的盐分、水分、温度、有机质含量和质地结构都不同程度影响着土壤电导率。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义。土壤中微量元素的含量较低或者较高都不利于对植物的生长。比如向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中的钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,既浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成过程和熟化陪肥过程的一个指标。植物能够在很宽的范围内正常生长,但不同的植物有着不同的生长pH值。 那如今有哪些可以测量土壤墒情参数传感器,如何使用呢? 1、土壤水分传感器土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,可测量土壤水分的体积百分比,符合目前国际标准的土壤水分测量方法,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。2、土壤温度水分电导率三合一变送器土壤温度水分电导率三合一变送器是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。3、土壤PH传感器 土壤PH传感器器,用于测量土壤PH值该变送器精度高,响应快,输出稳定,适用于各种土质。可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。可广泛应用于土壤酸碱度的检测、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域酸碱度的测量。4. 土壤参数速测仪 土壤参数速测仪可以实时精确检测显示土壤中多种成分,例如:土壤温湿度、土壤电导率以及土壤氮磷钾等成分,通过检测的数据来进行改善土壤,达到监控植物养料供给的目的,让农作物处于较佳的生存环境,从而提高产量。 5、多土层土壤参数监测仪 多土层土壤参数监测仪是一款能够测量多土层土壤参数的传感器。能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测3层土壤电导率温湿度状态,可检测5层土壤电导率温湿度状态。6、管式土壤墒情监测仪 管式土壤墒情监测仪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以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测3层土壤温湿度状态,可检测5层土壤温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤墒情信息。测量方法:土壤水分传感器、土壤温度水分电导率三合一传感器、土壤PH传感器的测量方法:(1)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。(2)埋地测量法:垂直挖直径20cm的坑,按照测量需要,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,数月乃至更长时间的测量和记录。土壤参数速测仪测量方法:长按“开关键”,在需要测量的地方,将传感器合金探针垂直插入土壤,再按一下“开关键”即可开始测量。如下图所示:多土层土壤参数监测仪测量方式: 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,数月乃至更长时间的测量和记录。式土壤墒情监测仪测量方法:管式土壤墒情监测仪采用分层设点的观测结构,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。如图所示:

土壤墒情与旱情监测管理系统相关的方案

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土壤墒情与旱情监测管理系统相关的论坛

  • 【分享】国内对土壤墒情预报的实用化进程已有一定的进展

    开展土壤墒情预报的缘由和目的意义简单地说,就是为了解决灌溉时机难,实现适时适量灌溉,充分发挥水资源和灌溉工程效益,从而达到节水增产、增效益的目的。国内科技工作者借鉴国外研究成果和经验,对农田土壤水分交换及水分消耗、墒情或旱情监测与预测等重点进行了持续、大量的探究工作,促成了国内土壤墒情预报模型研究的全面、快速发展。通过对国内有关资料的归纳与分析,我国土壤墒情预报模型研究经历了起步,发展以及全面发展的时期,下面来展开具体说明。起步期:20世纪70年代。此间,国内土壤墒情预报模型研究的特点是:研究对象空间性在土体尺度上,主要研究分析土壤含水量与某种因素之间的相关关系,比如曹治斌等研究了时段始末土壤含水量与降雨量的相关关系,土壤水分消退系数与土壤含水量、月份之间的相关关系。发展期:20世纪80年代。这个时期预报的情况可以分为两个方面:1.土壤墒情预报模型研究的空间性取得突破,完成了以土体尺度为主向土体尺度和农田尺度并重的转变。科研专家根据土壤水分运动基本方程,把地面水和地下水看作是土壤水分运动的边界条件,输入作物各个生育期内的降雨(或灌溉)、有关气象因素及根系吸水层深度等参数,进行了土壤剖面含水量变化的预报;2.土壤墒情预报模型研究的方法少,建立的模型种类少,其中水量平衡模型和土壤水动力学模型的预报研究开展较深入。一些研发人员根据土壤水量平衡原理,分别建立了预报土壤含水量的经验模型;另外一些专家利用降雨径流模型以及土壤水量平衡原理实现了土壤墒情检测仪对土壤墒情的预报;姚建文采用土壤水动力学原理,根据作物生长条件下土壤负压和土壤含水量的试验数据,求得根系吸水率在剖面上的分布,进而根据一些较易获得的参数来进行土壤含水量的预报。全面发展期:20世纪90年代至今。1.土壤墒情预报模型研究的空间性有了重大转变,完成了从土体尺度和农田尺度并重向农田尺度和区域尺度共同发展的转型。2.土壤墒情预报模型种类趋于多样化,一些研究者分别建立了土壤墒情预报的随机水量平衡模拟模型、SPAC水热耦合传输模型、幂函数统计模型、BP神经网络模型、遥感估算模型。3.信息数据的采集与处理趋于信息化和自动化,土壤墒情的监测技术已进入应用研究阶段,土壤墒情速测仪等相关仪器已开始投入市场推广使用。相关专家在土壤墒情预报模型研究中都运用了遥感技术和地理信息系统技术。目前,国内对土壤墒情预报的实用化进程已有一定的进展,很多省市地区已经建立了土壤墒情的监测系统。

  • 【转帖】全国耕地土壤监测管理办法

    第一章 总 则   第一条 耕地土壤监测是保护耕地质量和保证我国农业可持续发展的重要工作,根据《基本农田保护条例》规定,制定本办法。   第二条 本办法所指土壤监测管理,包括土壤监测点设置、样品采集分析化验、资料整理与应用、人员的选择、培训与表彰、经费来源与使用等。   第三条 国家级土壤监测的管理必须按本办法和《全国土壤监测技术规程》(以下简称“规程”)执行,省、地(市)、县各级耕地土壤监测可参照执行,或结合各地实际,制定适合当地的管理办法和技术规程。   第四条 国家级土壤监测的管理工作,由农业部委托全国农业技术推广服务中心负责。县级以上农业主管部门(土肥站、测试中心、农技中心)负责本行政区域土壤监测管理工作。   第二章 土壤监测点的设置   第五条 监测点主要设在商品粮棉基地、优质农产品基地、出口创汇产品基地及大城市郊区永久性蔬菜地。充分考虑各地区的主要耕作制度、土壤类型、分布面积、生产能力、地理位置、管理水平、技术投入等具有代表性的地块上。国家级土壤监测点设立保护性标志,设点尽量避开城镇、村庄、道路,最好设在永久性基本农田保护区内。国家级监测点长期保持不变,如必须变动,报农业部批准。   第六条 土壤监测实行国家和地方分级负责制,形成国家、省、市、县四级监测体系。国家级监测点在“九五”期间控制在250个点以内。国家级与省级监测点至少按1:3配套,省级与地市级监测点按1:3配套,地市级与县级监测点按1:3配套,形成金字塔式的监测体系。   第三章 土壤监测的分析化验   第七条 国家级土壤监测点的土壤和植株样由各省、自治区、直辖市指定在省级土肥测试中心进行。没有省级土肥测试中心的省份,要在全国农业技术推广服务中心同意的前提下,指定在同等水平的土肥测试中心或化验室完成分析化验任务。在分析过程中都要加入标准样进行质量控制。   第八条 国家级土壤监测点的土壤和植株样(指分析样),必须在省级土肥测试中心保存一定的时间,便于对以后的分析结果进行比较。   第四章 土壤监测资料的上报、管理与应用   第九条 县级监测主持人按“规程”要求认真填写土壤监测原始资料表和采集土壤与植株样,审定无误后,报省级土肥部门。省级土肥部门将土壤与植株样送交指定测试中心进行分析化验并对其结果和县上报的原始资料再次审定无误后,认真计算和填写监测点基本情况调查表(表1)、监测点剖面记载与测试结果表(表2)、监测点年度资料汇总表(表3)。   第十条 各省每年五月底以前将上年监测点年度资料汇总表(表3)和土壤监测年度报告上报全国农业技术推广服务中心,并发布全省土壤监测年度报告。全国农业技术推广服务中心及时进行整理分析,并于当年七月底前完成并发布上年度全国耕地土壤监测年度报告,为有关部门提供服务 。   第十一条 建立省级土壤监测数据数据管理系统,每年定时更新数据。各省在上报年度报表时,必须同时报送数据磁盘。   第十二条 必须建立严格的档案制度。县监测主持部门负责保管每个监测点的原始档案材料。省监测主持部门负责保管县级上报的每个监测点的档案材料。全国农业技术推广服务中心保管省级上报的每个监测点的档案材料,并建立全国土壤监测数据管理系统。   第十三条 土壤监测成果主要为农业综合开发,中低产田改良,吨粮田建设,化肥的生产和科学施肥等提供重要依据,并提出耕地地力建设对策。其作用分为两个方面,一要为领导决策提供依据,起到参谋的作用;二要为农民服务,有针对性地提出解决区域性土壤存在问题的对策。   第十四条 土壤监测的技术资料和成果按其任务下达权限,归主管部门所有,未经许可,不可单方转让、发布有关技术材料。各级土肥部门和人员都有对监测资料加强管理和实行保密的责任和义务。   第五章 土壤监测人员的选择、培训与表彰   第十五条 省级监测主持人员要有大专以上学历、工作认真、科学严谨,熟悉农业生产和计算机应用;地县级监测主持人要具有中专以上学历、工作认真、熟悉当地农业生产;农民监测员要要有初中以上文化知识,经过土壤监测技术培训,认真负责,事业心强,诚实可信,种田技术能代表当地一般水平。   第十六条 为提高土壤监测人员的素质,保证土壤监测质量。全国农业技术推广服务中心将适时组织省级土壤监测人员进行有关数据处理方面的培训。省级土壤监测主持部门(土肥站、测试中心、农技中心)不定期的组织市、县和农民监测员进行有关土壤监测技术规程方面的培训。   第十七条 对在全国耕地土壤监测工作中,成绩突出的单位和个人,每3-5年进行一次表彰。   第六章 土壤监测经费   第十八条 国家级土壤监测点的经费由农业部事业费支付,主要用于国家级监测点土壤调查、化验,植株分析,赔产,资料汇总等。   第十九条 省、市、县各级土壤监测经费由同级农业主管部门,协调有关计划、财务主管部门,以专项事业经费等形式予以解决,以确保此项工作正常开展。

  • 土壤监测的重要性

    土壤监测的重要性

    [b][size=16px]土壤监测的重要性:[/size][/b]农业生产最本质的意义是要可持续发展的生产出高品质、高产量的农产品,这是从古自今不变的定律。对于农产品的品质和产量追求,不论是科技发达的今天还是科技落后的封建社会,人们都一直没有停止过。施肥,灌溉,合理密度种植,嫁接,品种培育,杀虫,疏枝,松土,土壤检测等等行为,都是为了提高农产品的品质和产量。土壤检测在现代农业生产中是一项很重要的工作,通过土壤检测我们可以知道土壤的墒情、养分含量、酸碱度、污染情况等等土壤土壤品质相关的数据。土壤检测所得的这些数据对于农业生产都是至关重要的。[align=center][img=,615,431]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107271413537471_7656_5332387_3.jpg!w615x431.jpg[/img][/align][b]1、土壤墒情检测[/b]土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据。通过土壤墒情检测,我们可以知道水分含量情况也好根据检测数据实施科学灌溉,保证作物可以不因为水分情况而影响产量或品质。土壤墒情监测有利于指导灌溉,避免过度灌溉,浪费水资源。[b]2、土壤养分检测[/b]土壤中的养分是植物生长的必须品,养分过少或者过多都会影响作物生长,所以说合理的土壤养分含量对作物的生长还是非常重要的。土壤养分检测可以帮助我们指导施肥工作。土壤检测仪可以检测土壤中的养分(氮、磷、钾)等等,有利于我们及时补充土壤养分,提高作物产量。[b]3、土壤重金属检测[/b]土壤重金属检测可以判断出一片土壤的污染情况。一般情况土壤中的重金属都是因为工业污染和农药滥用引起的残留。一旦农作物吸收重金属并被食用,这会很大的危害人体健康问题。土壤检测对于农业生产来说意义是非常巨大的,它对我们农业的生产和环境治理都是非常重要的。我们可以通过土壤养分检测仪,利用试剂来检测土壤中的重金属含量,保证土壤免受污染。

土壤墒情与旱情监测管理系统相关的耗材

  • ZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪
    ZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪,试剂耗材,办事处,说明书,特点:* 可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮(包括铵态氮、硝态氮)、速效磷、速效钾、尿素氮、有效磷、全钾、氯离子、有机质含量,土 PH值(酸碱度)等。* 5寸大屏幕中文液晶显示器,人性化界面,中文操作提示。操作及读取数据方便直观。* 配备《ZYD测土配方施肥系统》软件,其中包括数十种常见作物的单位产量所需要养分的数据。* 仪器通过 USB接口将检测数据同步传输到电脑。* 仪器内置微型热敏打印机,打印检测结果快速,清晰。* 光源采用超高亮发光二极管,具有低功耗、可靠性高,响应速度快等优点。* 采用闭环回路光源自动校准系统,避免了长时间使用,或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象,保证光源始终工作在最佳状态。* 光源预热及恒温管理系统,有效避免漂移,保证长时间测量的稳定性。* 12组独立检测单元,每单元均由一组光源系统,一个样品仓,一组检测系统构成。* 仪器自动校正 0%及 100%,不需要人工进行此校正操作。* 仪器具备自检功能。能判断故障并给予提示,帮助人员对仪器进行维护。* 内置大容量可充电电池,无外接电源时可连续工作 5小时以上。* 全金属喷塑外壳,坚固,美观,耐用。ZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪,试剂耗材,办事处,说明书,特点,技术指标* 通道数量:12通道* 波长: 410nm, 535nm, 589nm, 640nm* 显示:5寸大屏幕全中文液晶显示* 存储:10000个以上测试结果* 接口:USB* 打印:内臵热敏打印机* 漂移:≤0.003Abs/3min* 透射比准确度:±2%* 透射比测重复性:≤0.3%* 各通道误差:±1.0%* 电源输入:16V DC 3A* 仪器重量:2.5Kg* 仪器尺寸:340X240X120mmZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪,试剂耗材,办事处,说明书,特点,土壤养分检测项目* 检出下限铵态氮:2ppm硝态氮:2ppm速效磷:2ppm速效钾:20ppm有机质:0.2%* 检测范围铵态氮:(0~50)ppm硝态氮:(0~75)ppm速效磷:(0~60)ppm速效钾:(0~750)ppm有机质:(0~4)%* 测量误差:10%化肥检测项目* 检出下限铵态氮:0.5%尿素氮:1%硝态氮:0.5%有效磷:1.5%钾:2% 氯离子:0.2%* 检测范围铵态氮:(0~25)%尿素氮:(0~50)%硝态氮:(0~20)%有效磷:(0~60)%钾:(0~50)%氯离子:(0~10)%* 测量误差:10%ZYD-TF土壤化肥,ZYD-TF土壤化肥速快速检测仪,试剂耗材,办事处,说明书,特点
  • 建筑能源管理系统与能耗监测系统功能介绍及方案
    西安公共建筑能耗监测系统绿色节能用电能耗监控系统与智能变配电监控系统一、YC-9002能耗监控系统的重要性 能耗监控系统系统是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分。 西安亚川的YC-9002产品以实时数据库系统为核心可以从数据采集、联网、能源数据海量存储、统计分析、查询等提供一个EMS的整体解决方案,达到公司调度管理人员在能源管控中心实时对系统的动态平衡进行直接控制和调整,达到节能降耗的目的。并且有效解决了咸阳青年财富中心能耗管理的系统化问题。二、YC-9002能耗监控系统软件构成 YC-9002能耗监控系统能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。 (一)站控管理层 站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的***上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS 电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。(二)网络通讯层 通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。(三)现场设备层 现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着***基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。三、YC-9002能耗监控系统功能(一)能耗管理功能1.数据的采集和存储2.建筑物参照模型和能耗计算3.能耗数据分析4.能源控制和管理5.能源管理报表6.能耗分析软件功能(二)能耗信息管理1.大型公建或楼宇建筑的信息管理YC-9002能耗监控系统提供标准的手工信息录入界面,可对各栋监控建筑的基本信息进行整理和录入,并支持手工录入历史能耗数据的功能。2.能耗数据的实时监测3.建筑分类能耗分析YC-9002能耗监控系统在完成数据处理与上传的同时,将建筑能耗进行分类分析,将建筑能耗分类为如下六类:1)耗电量2)耗水量3)耗气量(天然气量或者量)4)集中供热耗热量5)集中供冷耗冷量6)其他能源应用量(如集中热水供应量、煤、油、可再生能源等)4.电量分项能耗分析照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。建筑总能耗为建筑各分类能耗(除水耗量外)所折算的标准煤量之和。总用电量=∑各变压器总表直接计量值分类能耗量=∑各分类能耗计量表的直接计量值分项用电量=∑各分项用电计量表的直接计量值单位建筑面积用电量=总用电量/总建筑面积单位空调面积用电量=总用电量/总空调面积5.用能情况的同、环比分析 6.建筑节能辅助诊断四、结语 YC-9002能耗监控系统在咸阳青年财富中心的成功运用,依靠现代测控技术、数据处理与通讯技术,基于完善的能耗监测管理手段,采用分散控制器和交流采样技术,凭借功能强大的大流量高可靠性通讯网络,也势在会为其他工业民用建筑、生产企业和大型基础设施等的能源设施的全时动态的能源管理控制提供专业的解决方案,达到对用户能耗设施能耗细节和能耗过程的完全掌握。项目展示:西部云谷能耗监控管理系统咸阳青年财富中心监控管理系统扶风佛文化休闲产业园能耗管理在线监测管理系统安岳县人民急诊综合大楼能源管理与能耗分析系统四川省省级综合减灾教育基地建筑能耗监测管理北京昌平职业学院教学楼远程抄表与能耗监测系统相关系统:西安能耗监控系统/智能变配电监控系统西安校园能耗监测与管理系统方案绿色节能用电陕西省西安亚川数据中心能耗监测系统西安公共建筑能耗监测系统绿色节能用电西安电力电能管理系统/能耗监测系统西安校园能耗监测与管理系统方案建筑能源管理系统与能耗监测系统的解决方案远程预付费电能表收费管理系统如需了解详细产品、价格、技术参数;请咨询负责人:汤静;手机:15009289675(微信同号)一五〇 〇九二 八九 六七五; QQ:1720188565 邮箱:1720188565@qq.com
  • HL6303土壤酸度检测仪
    HL6303土壤酸度检测仪 HL6303土壤酸度检测仪又名土壤酸湿度计 土壤酸碱度计 便携式土壤酸度计 土壤酸碱度测量土壤酸碱度是限制作物生产及品质的重要因素,该仪器使用简单方便,可直接插入土壤。土壤酸度计技术参数:PH范围:3-8 PH;水分范围:1-8%PH精度:± 0.2PH;水分精度:± 1%环境温度:5-50℃可测深度:6cm 适用于地表酸度的测量 适用于深度土壤酸度的测量使用方法:第一次使用时, 把探头在土里插几次, 去掉上面的油和杂质, 测土壤PH值和湿度时,先将探头尽量深地插到土里, 大约10分钟后读取PH值, 按下旁边的白色按钮, 仪表将显示水份.使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极 不要将仪器和磁性材料放在一起, 不要一直放在土壤里超过1小时.用完后把电极洗干净.使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则容易伤害电极.用完后把电极洗干净.分析土壤之前&mdash &mdash 种植前,最好采集土地不同位置的土壤进行分析,以保证所取土样具有代表性,分析土壤pH值是否满足作物的酸碱度要求。如何测定pH值1.先移去被测土壤表土约5厘米;然后向下将土壤捣碎至15厘米深。并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;2.将土壤用水浸透,调匀成泥状。(最好使用雨水或蒸馏水);3.将此装置功能键向上拨至pH处;4.湿润探棒。用购买时随附的特殊清洁棉片将探棒擦净;5.将探棒完全插入被测土壤中;6.等待1分钟后即可读取数据;7.测试结束后,将探棒擦净并晾干;8.如需继续分析其他土壤,请重复以上步骤。
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