剖面土壤水分测量土壤含水量系统

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  • 武汉汉林苑科技有限公司坐落于湖北省武汉市中南国际城,公司主要以研发、生产、销售一体的经营模式,主要致力于土壤检测仪器,植物检测仪器和环境检测仪器方面的研发销售,是一家集科、工、贸为一体的综合型技术企业。主营产品有主营产品有土壤养分测定仪、土壤温湿度测定仪、土壤水分仪、土壤电导率仪,土壤盐度计,土壤水分温度盐分测定仪、土壤ph测定仪、土壤三参数测定仪、土壤墒情监测系统、土壤土钻,土钻综合套装、根钻套装、原装土壤取样器等;植物光合仪、植物叶片蒸腾速率测定仪、植物呼吸测定仪、植物冠层测量仪、植物根系扫描分析系统、植物叶绿素测定仪、植物叶面积仪、植物茎秆强度仪、植物叶片厚度仪等;物联网自动气象站、手持式气象仪、大棚环境监测站、大棚环境记录仪、温湿度记录仪、CO2记录仪、雨量记录仪、太阳辐射记录仪等仪器。 公司产品主要应用于农业、林业、教学、科研、气象、环境等领域,目前已经有多家农业高校、科研机构、农业推广站、土肥站、农林局等在使用我公司产品,并得到了广大客户一致的好评。公司坚持以优质的售后服务,对销售的每台仪器进行技术培训,定期回访,答疑解惑,深受用户信赖和支持。
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    关于理加联合 北京理加联合科技有限公司成立于2005年,是一家专业的生态环境仪器供应商和技术服务商,始终坚持为国内用户提供全球更先进的生态环境仪器和技术服务,主要产品涵盖稳定性同位素测定、痕量气体测量、地物光谱测量、高光谱成像测量、环境空气质量监测、大气颗粒物监测、水化学分析、野外便携和长期监测分析仪器。理加公司总部位于北京,近年来,随着公司业务不断增长,规模不断壮大,在广州和武汉均设立了办事处。理加公司通过深入了解用户需求,与用户紧密合作,为用户提供专业技术解决方案、产品和服务,不断提升技术人员的仪器应用水平,协助用户在科研领域不断创新。理加公司以先进的技术和产品,配以完善的售后服务,赢得了广泛的市场和良好的信誉。 理加公司先后为国内的权威研究机构、大学和监测部门提供了大量高水平的仪器。公司先后获得了多项“211”工程,“985”工程,水利部“948”项目、农业部“学科群”项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN)的大额订单。这既是用户对我们的支持和厚爱,也是对我们的服务能力和水平给予的认可和肯定。 代理产品:1. 中国区代理商和技术服务商:加拿大ABB公司(原LGR公司)、英国ASD公司(现隶属于Malvern Panalytical)、美国Resonon公司、美国AirPhoton公司、法国AMS公司、加拿大 Ambience Data公司、加拿大Spectral Devices公司、Cropsense作物长势监测仪;2. 中国区代理商和技术服务提供商:美国Campbell公司、美国YSI公司、加拿大Itres公司、美国Tetracam公司、美国Thermofisher公司(空气质量监测仪器)、美国Apogee公司。 自主研发产品: 理加公司拥有一支常年从事仪器研发的专业团队,技术力量雄厚,拥有多名资历丰富的研发、结构设计、测试及生产调试工程师。理加公司自主研发的植物和土壤水分真空抽提装置、土壤温室气体通量监测系统、土壤剖面梯度痕量气体采集装置、土壤水稳性试验仪等,已成功获得20余个实用新型证书,并已投入生产和市场销售,已有诸多用户使用并取得了大量重要的科研成果,赢得了广大用户的一致赞誉。1. 稳定性同位素测量前处理设备:LI-2100全自动真空冷凝抽提系统、LI-2000植物土壤水分真空抽提系统2. 土壤气体通量测量设备:SF-3500土壤气体通量测量系统、PS-3500便携式土壤气体通量测量系统、SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统、PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统 技术实力:1. 重视售后人才培养:在为用户提供先进仪器和周到技术服务的同时,理加公司积极派遣技术工程师赴厂家学习仪器操作技巧和维修技术,提升整体售后服务水平。2. 技术服务实力强大:现在,理加公司已经是加拿大ABB 公司(原LGR公司)中国区技术中心、美国ASD公司(现隶属于Malvern Panalytical)中国区售后服务中心。工程师有十余年的维修经验,具有高水平的技术服务和维修能力。3. 建立定标实验室:理加公司还兴建了定标实验室,负责美国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作,大大提升了地物及成像光谱产品在中国的定标与维修效率,更大地降低了用户的时间成本和维修费用,并保证了数据的准确性。 质量管理体系认证 2018年1月,理加联合顺利通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,覆盖的产品和服务包括:大气土壤呼吸监测系统,水气同位素前处理设备的研发及科研设备的销售。这标志着理加联合质量管理水平迈向了新的发展阶段,是理加人又一个里程碑。 新的挑战与机遇Novel InstrumentsProvide New Opportunities 历经十余年,理加公司始终致力于为用户提供全球更先进的仪器及技术解决方案。我们通过自身经验的积累和对未来高精尖科技的不懈追求和完善,坚持以客户为中心、专业专注、持续改善的企业核心价值观,不断进行自我创新、科技创新,我们将勇往直前,不懈奋斗,为广大用户提供更先进的技术,更符合您要求的产品,更贴心的服务。By scientists, for scientists!北京理加联合科技有限公司
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    北京普瑞亿科科技有限公司成立于2007年,是国内领先的仪器设备、系统方案和咨询服务提供商。普瑞亿科参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等发起的多个设备研发项目,具有突出的仪器研发、设计和生产能力,可以提供多种痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统、高性能数据采集器和云平台服务等,致力为生态环保、能源地质、城市安全、农林牧渔、水文水资源、医疗健康、半导体等行业客户和研究机构提供系统解决方案。普瑞亿科是国内较早提供高精度温室气体和同位素分析仪的制造商,针对 “双碳”市场需求,在遵循MVS(Monitoring-监测、Verification-核查、Support-支持)体系的前提下,为政府机关、科研院所、企事业单位及其它机构提供“双碳”行动有效性评估和碳核查所需的整套方案,包含定位观测站、车载走航、低空无人机搭载的监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。针对碳氮水循环科学研究,普瑞亿科提供一系列具有自主知识产权的科研级产品,包含不限于基于中红外直接吸收光谱(MIRLASTM)技术的一系列高精度温室气体(CO CO2 CH4 N2O H2O)分析仪;多组分在线、分布式在线和便携式原位土壤呼吸、群落光合、地上地下廓线测量系统,室内全自动变温培养土壤呼吸测量系统;基于TureTDR 技术的分布式和便携式土壤温度、湿度和盐度测量系统、COSMOS区域土壤含水量测量系统,以及自主研发的高性能数据采集器和云平台。相关产品在国内和国外众多科研院所、大专院校等单位,以及中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)等网络安装运行,取得用户的一致好评。普瑞亿科注重产品应用培训和售前售后服务支持,投资逾千万设立开放实验室并取得CMA认证。开放实验室主要从事新产品研发立项评估及后期验证、测试方法探索及样品分析检测、售前售后技术拓展和支持、行业和地方标准修订和制定等。公司设有专业的技术支持服务团队始终坚守“科学严谨、快速高效”的服务理念,为客户提供7×24小时快速响应和全方位技术支持,协助客户优选科研工作中所需的更优硬件、探讨科研方案设计、提供设备运维服务、分析科研数据等工作。稳定的产品质量与高效的服务支持赢得诸多客户的信赖,真正做到了“Science to Solutions”。立足现在、着眼未来,公司始终奉行“诚信服务、质量优先、真诚合作、共同发展”的企业宗旨,秉承服务程序更简单、更灵活、更机动、响应速度更快的经营理念,积极为客户提供更安全、更优质、更可靠、更高效、更高性价比的解决方案和先进产品,让更多的用户获益于先进仪器设备带来的优异成果。地址:北京市海淀区瀚河园路自在香山98-1号楼 邮编:100093电邮:info@pri-eco.com电话:(+86)10-51651246,88121891传真:(+86)10-88121891-8002
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剖面土壤水分测量土壤含水量系统相关的仪器

  • 一、 用途:可测量土壤或其他介质深达3米的剖面含水量,标定后可以同时测量土壤剖面的含盐量。该产品由TRIME-IPH升级而来,采用无线通讯数据传输,全面替代现有TRIME-IPH。 二、 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。 三、 组成: 主要组成:剖面土壤水分传感器(TRIME-PICO-IPH):圆柱式探头,PVC材料外壳测量管:由TECANAT特殊塑料制成,有0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米五种不同深度及相关附件组成。可选国产或国外进口。数据管理器:采用掌上电脑,功能强大,读取数据及存储数据等,用户自选国外和国内品牌采集软件:PICO-TALK操作软件,用以采集数据,系统设置等,安装在掌上电脑上,有英文和中文两种版本蓝牙通讯模块:实现无线通讯,同时负责给探头供电。专用安装工具:埋设探管的专用工具套件,含土钻、支架、防震钢锤等等,为保证准确将测量管安装到位,最大程度上减小安装过程中产生的扰动,建议用户务必选择该专用安装工具。 剖面土壤水分传感器(TRIME-PICO-IPH) 专用安装工具 可选配件:表层土壤水分传感器(TRIME-PICO64/32):用于测量土壤表层含水量预打孔定位器:TRIME-PICO64/32探头定位、预打孔工具探针:TRIME-PICO64/32的探针,以做备用标定套件:用于仪器的基础校正,如更换探针,缆线长度有改变等表层水分传感器(TRIME-PICO64/32)专用土钻:用于测量深层土壤含水量时的打孔 表层水分传感器(TRIME-PICO64/32) TRIME-PICO64预打孔定位器 TRIME-PICO32预打孔定位器 延长套杆(0.5m,1m等 2种规格) 标定套件 表层水分传感器(TRIME-PICO64/32)专用土钻 四、 基本技术指标:剖面土壤水分传感器: TRIME-T3TRIME-T3C测量范围0&mdash 100%电导率范围0-6dS/m6-12dS/m12-50dS/m0-40%测量精度± 2%± 3%需要材料特殊标定(仅限T3C/44)40-70%测量精度± 3%± 4%测量重复精度± 0.3%± 0.5%温度导致的漂移± 0.3%操作温度范围-15℃~+50℃(可定制其他温度量程)测量体积3L(180mm x Ф150mm)2L(110mm x Ф150mm)适用土壤非均质土壤均质土壤,盐土传感器长度180mm110mm电缆长度标配2.5m,3.5m可选标定出厂按矿物质土标定。用户可自行使用TrimeTool进行重新标定测量管内径42mm测量管外径44.3mm测量管长度0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m 表层土壤水分传感器: 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 数据管理器: 数据管理器Rugged PDA N560e Palm PCCPUIntel? PXA270 624MHz based on Intel? XScale microarchitecture操作系统Microsoft Windows Mobile 5.0显示屏3.5&rsquo 全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT触摸屏内存128MB Flash ROM,64MB SDRAM电池1200mAh锂电池,可充电防水等级IP65接口USB 1.1,蓝牙2.0其他RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi重量0.5Kg随机附件基座,触摸笔,USB电缆,充电器,软件光盘,使用手册等 野外防水型多功能数据管理器 特点防水结实,使用简单,支持中文,供电时间长,屏幕亮度高,阳光下可见,具有多种通讯方式及接口,扩展性强,可接GPS,MODEM等。广泛用于野外科学考察,林业调查,军事等领域。CPUIntel XScale PXA270, 520 MHz操作系统Microsoft Windows Mobile Version 6.1,支持16种语言,含中文系统内存128MB数据存储内存512MB扩展存储支持CFI,CFII卡SD卡,SDHC卡显示屏3.5"屏幕,TFT高亮度LCD,防太阳光辐射,阳光下可见,分辨率240 x 320,有背景灯,触摸屏供电可充电锂电14.04W-h,一次充电后,可运行20小时,可使用汽车充电器,一般充电时间4-6小时通讯接口9针COM口,全双功,DTR可控200mA,5V / USB Mini接口无线通讯支持蓝牙通讯,范围10米,可选Wi-Fi其他扩展插槽可选支持GPS,MODEM,条形码或其他特种卡操作温度-30℃ - 55℃存储温度-30℃ - 60℃防水等级IP67防震等级1.5米自由下落至混凝土地上无故障尺寸165 x 89 x 43mm(长 x 宽 x 厚)重量482克 HD2读数表: 功能用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,可显示土壤水分,温度和电导率适合的探头PICO64,PICO32或PICO-IPH电池4.8V DC 2000mAh,充满电可供5000次测量防水等级IP67 蓝牙通讯模块:功能实现无线通讯,同时负责给探头供电蓝牙通讯Bluetooth 2.0兼容,工作范围:最远10m工作温度-20℃~+70℃供电1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量适合的探头PICO64,PICO32,PICO-IPH 五、 产地:德国
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  • 一、土壤含水量测定仪器 土壤水分仪产品简介:土壤水分温度盐分PH测定仪采用一体化结构设计,可快速准确测量土壤中含水量、温度、电导率(盐分)、酸碱度,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量温度盐分和PH进行快速检测和长期连续监测。广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域。二、土壤含水量测定仪器 土壤水分仪功能介绍:1、本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带较为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。2、大屏幕彩色液晶显示屏,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。3、各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。4、土壤含水量测定仪器 土壤水分仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。5、上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为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。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。6、仪器可加配4G联网功和能数据管理平台,将本机存储的被测点环境因子测量历史数据无线上传到智慧云农业平台,方便用户进行数据管理和长期分析。三、土壤含水量测定仪器 土壤水分仪技术参数:测量参数:土壤容积含水量 单位:%(m3/m3) 测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3) 量程:0-100%(m3/m3) 测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3)    50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3) 分辨率:0.1%土壤温度范围:-40-120℃ 测量精度:±0.2℃ 分辨率:±0.1℃土壤盐分范围:0-20ms 测量精度:±2% 分辨率:±0.1msPH测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%集成电极:土壤水分,土壤温度,土壤盐分三合一,集成到一个传感器;ph复合电极:电极为复合电极,自动温度补偿,测试更稳定更准确。土壤含水量测定仪器 土壤水分仪器尺寸:10×21×3.5cm供电方式:锂电池供电、交流电两种方式 软件:上位机软件免费赠送
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  • 一、土壤三参数测量仪 土壤含水量检测仪产品简介:土壤水分温度盐分测定仪传感器采用一体化结构设计,可快速准确测量土壤中含水量、温度和电导率(盐分),可对多处样地、不同土壤深度的水分含量温度和盐分进行快速检测和长期连续监测。广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域。二、土壤三参数测量仪 土壤含水量检测仪功能:1、本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带较为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。2、大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。3、各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。4、仪器具有多通道自动检测功能,加配集线器后可以实现多个传感器同时接入同步检测。5、上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为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。可作为环境评价的一个依据。同时还可以通过打印机进行打印,数据上传等。6、仪器可加配4G联网功能和数据管理平台,将本机存储的历史数据无线上传到智慧云农业平台,方便用户进行数据管理和长期分析。三、土壤三参数测量仪 土壤含水量检测仪技术参数:土壤水分: 1、土壤容积含水量   .单位:%(m3/m3)   .测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3)   .量程:0-100%(m3/m3)   .土壤三参数测量仪 土壤含水量检测仪测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3)   50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3) .分辨率:0.1%  .互换精度:3%  .复测误差:1%  .响应时间:1秒  .测量稳定时间:1秒  .测量区域:直径为10cm、高为10cm的圆柱体2、土壤温度: .范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃ .互换误差:0.2℃ .响应时间:100mS  . 稳定时间:1秒3、土壤盐分: .范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0..1ms .水分温度材料特性:不锈钢(抗电解,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀) .通讯方式:USB2.0 .软件:上位机软件免费赠送 .线缆:水分国标屏蔽线2米,温度聚四氟耐高温导线2米。 .土壤三参数测量仪 土壤含水量检测仪测量方式:插入式、埋藏式、剖面等 .土壤水分测定仪供电方式:锂电池供电、交流电两种方式 .可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485
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剖面土壤水分测量土壤含水量系统相关的资讯

  • ASD | 利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量
    利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量 土壤水分是直接影响蒸发、入渗和径流等多种环境过程的重要因素。而且,土壤水分在农业蒸散与粮食安全、湿地退化、干旱、陆气界面的能量交换等相关研究领域发挥着重要的作用。地面测量能够提供易于校准和长时间连续获取的数据,但该种方法仅针对单个小区域,难以支持空间变化研究或实地研究。基于水和土壤介电特性的巨大差异,微波遥感被广泛应用于大空间尺度的土壤水分监测,但不适用于精准农业等多种研究。热遥感可以根据地表温度来估算土壤水分,但热遥感信号不单受到土壤含水量(SMC)的影响,湿度、风速、大气条件等其他参数也会影响估计结果。而光学遥感由于其精细的空间分辨率和利用诸如MODIS、Landsat系列和Sentinel任务等卫星数据进行大尺度监测潜力之间的平衡而引起了诸多关注。目前已经提出了许多指标和模型来阐明反射率特征随SMC的变化,并利用实验室、实地、机载和卫星数据从窄带和宽带的反射率来估计SMC。这些方法/指标主要针对从饱和到风干的各级SMC;然而,作者发现饱和到风干的单一关系映射会导致准确估计的错误印象。在整个干燥过程中,光谱反射率特征和SMCs之间的回归关系不一致导致对相对较低的SMCs估计的精度较低。基于此,在本研究中, 来自南京大学、康奈尔大学和河南农业大学的研究团队提出了一种分割方法以更准确的估计SWC。作者监测了代表不同土壤特性的三种土壤样品的整个干燥过程,并通过蒸发速率变化确定其过渡点(如高SWC的阶段1干燥和低SWC的阶段2干燥)。建立了SMC估计指数,即短波归一化指数(SNI),基于辐射传输模型支持干燥过程中的SNI指数趋势。图1 实验装置示意图。利用ASD FieldspecPro光谱仪进行光谱辐射亮度采集。【结果】 图2 a) 三种土壤样品蒸发速率变化与干燥时间的关系,b) 干燥过程中三种土壤在2150 nm处的反射率变化。 c) 三种样品蒸发速率导数的最大值确定干燥阶段分割点。 图3 三种样品砂/土壤含水量与光谱反射率之间的线性和对数回归的R2,a) 石英砂,b) 圬工砂,c) 伊萨卡土壤,d) 模拟大气透射率。在 a)、b) 和 c) 中,黑色虚线标记为1680 nm和2150 nm。图4 a) 显示了SMC估计的验证结果。 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的 建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。图5 a)SMC估计值和测量值关系图,其中SMC估计值使用SNI2在线性回归中计算,Bwater 在1980 nm处评估。 图 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。【结论】利用单一回归关系和单一指数估计整个干燥过程的SMC对所有土壤类型并不是有效的。该研究证明了利用现有方法估计SMC结果不准确,以及在分割干燥过程中估计SMC的基本原理。监测整个干燥过程中3种不同土壤样品的光谱反射率和重量,将其分为两个阶段用于训练和验证。此外,基于辐射传输模型研究不同干燥阶段所提出指数和光通过水的路径长度之间的关系,并支持了经验方法建立的回归关系,尤其是对路径长度相对较短的土壤。结果表明,在分割思想下,SMC估计值和测量值之间的相关性明显提高,尤其是在SMC较低的情况下(阶段2干燥过程)。蒸发速率变化决定了干燥过程的分割过渡点,所有的土壤类型并不是一个特定的SMC值;因此,理解蒸发和SMC变化导致的光谱反射率变化之间的关系是极其重要的。例如,在实际使用中,石英砂阶段2干燥可以忽略,但它却是伊萨卡土壤干燥的重要组成部分。SN1/SN2指数结合可以有效估计三种样品的SMC。对于阶段1干燥,利用SNI1指数在1680 nm和2150 nm处的反射率预测SMC是有效的。在阶段2干燥中,尽管使用1930-2150 nm组合的SNI2指数实现了最佳相关性,但作者认为1980 nm比1930 nm更适合实地应用。这种波段选择是为了避免强烈的大气水汽吸收,以确保足够的地面反射辐射到达飞机或卫星传感器。相对于将阶段2干燥视为阶段1干燥延续的指标,相关关系显著改善。作者得到了如下结论:1.干燥过程分割对从光谱反射率数据准确估计SMC是很有必要的,尤其是对于具有较长阶段2干燥过程的土壤。例如本研究中的伊萨卡土壤。对于与伊萨卡土壤相似的土壤,基于整个干燥过程的SMC估计可能会导致阶段1或阶段2干燥的偏差,这取决于哪个阶段有更多的训练集。2. 由于石英砂中光通过水的路径长度相对较长,因此当SMC较高时,SNI具有独特的特征。在圬工砂或伊萨卡土壤中,half-logistic型的SNI曲线不同于线性关系。当光程较长时,拟合关系应由线性回归变为对数回归。3. 在阶段2干燥过程中,利用现有卫星系统常用的光谱波段组合难以准确估计SMC;使用高光谱数据可以获得更高的精度,可以提供近强水吸收波段的数据,如1930 nm。虽然由于大气水汽的吸收,1930 nm不能在实验室外有效地使用,但稍微偏离中心的波长(如1980 nm)仍然比水吸收波段范围外的波长表现更好。
  • 上海卢湘仪设计离心机法测量土壤水分特征曲线
    土壤水分特征曲线可反映不同土壤的持水和释水特性,也可从中了解给定土类的一些土壤水分常数和特征指标,研究土壤水分特征曲线具有重大意义。笔者获悉,近期,上海卢湘仪离心机仪器有限公司研发了一款测定土壤pF曲线专用离心机——H1400pF土壤用高速冷冻离心机,该离心机的成功研发将可助攻于农业科技领域的发展。一、产品简介 土壤检测离心机,用于土壤含水量对应的pF(水势)值的曲线测试,是表达土壤水势和土壤水分含量关系。 二、产品特点 土壤水分特征曲线通常采用压力膜(室)和离心机等方法进行测定。离心机法比其他方法操作简单、省时,可测定较宽的吸力范围,广泛应用于土壤水分动态模拟。这款离心机用于测量土壤含水量对应的pF(水势)值。 三、离心机设计 上海卢湘仪设计了特有的土壤水特性曲线专用水平转子,达到水平转子在测试中的转速14000转/分,相对离心力25220*g ,设计有接水器、过滤板、过滤膜、离心套筒、离心上盖、密封圈等,土壤离心机转子设计保正了在做测定土壤水特性pf曲线数据时高速旋转无渗漏,有效保证了所收集的水准确无误,使计算参数和依据得到了保证。 为了避免因空气和转子在高速旋转时产生温升过高而造成水分挥发损失,离心机设置制冷系统和温度调节系统,使工作腔温度恒定在4度左右,可根据客户需求进行调整温度。电气方面采用变频交流调速,电脑控制,离心机设有门盖,不平衡,超温,超速安全保护措施,保证高速旋转下的安全性。据相关工作人员表示,该离心机是卢湘仪技术团队倾力打造的一款离心机产品,具有多方面的技术优势。 四、离心操作方法 操作离心机前首先检查离心机电源,打开离心机总开关,取出转子上4组离心筒组件,准备土壤,准备水、天平、打开离心套筒组件,根据使用说明书要求安装稀释好的土壤,称重配平,安装离心套筒组件,检查4个组件对称放置,关上离心机门盖,设置参数,启动离心机,离心机倒计开始运转时间为0停机,打开门盖,取出离心完的离心套筒,取出接水器,将水倒入并记录水量。 五、土壤水分特征曲线概念不同质地土壤水分特征曲线有所不同 土壤水的基质势(或土壤水吸力)随土壤含水量的变化而变化,其关系曲线称为土壤水分特征曲线,英文名称为soil water characteristic curve。 一般,该曲线以土壤含水量Q(以体积百分数表示,比如土壤含水量为10%,那么在横坐标上就是对应的数字10)为横坐标,以土壤水吸力S(以大气压表示)为纵坐标。有了横坐标和纵坐标就可以绘制出不同土壤的水特性曲线图了。 六、研究土壤水分特征曲线的意义 土壤水分对植物的有效程度最终决定于土水势的高低,而不是自身的含水量。如果测得土壤的含水量,可根据土壤水分土特征曲线查得基质势值,从而可判断该土壤含水量对植物的有效程度。 土壤水分特征曲线可反映不同土壤的持水和释水特性,也可从中了解给定土类的一些土壤水分常数和特征指标。曲线的斜率倒数称为比水容量,是用扩散理论求解水分运动时的重要参数。曲线的拐点可反映相应含水量下的土壤水分状态,如当吸力趋于0时,土壤接近饱和,水分状态以毛管重力水为主;吸力稍有增加,含水量急剧减少时,用负压水头表示的吸力值约相当于支持毛管水的上升高度;吸力增加而含水量减少微弱时,以土壤中的毛管悬着水为主,含水量接近于田间持水量;饱和含水量和田间持水量间的差值,可反映土壤给水度等。故土壤水分特征曲线是研究土壤水分运动、调节利用土壤水、进行土壤改良等方面的最重要和最基本的工具。 关于上海卢湘仪离心机仪器有限公司 上海卢湘仪离心机仪器有限公司是中国一家获得美国FDA认证的专业离心机企业,生产历史悠久、技术力量雄厚、生产设备精良、检测设备齐全。其以设计精巧、造型新颖、工艺精良而闻名,生产的离心机产品质量可靠、性能稳定、规格齐全,广泛应用于高等院校,科研单位,生物制药,医疗,石油化工等领域。 经过四十多年的发展,卢湘仪已先后设计生产各种领域的离心机产品,本次研发生产的H1400pF土壤用高速冷冻离心机是一款专业测定土壤pF曲线的离心机产品,该产品将对于农业发展以及教学方面具有重要意义。
  • 2100 | 不同土壤水分条件下土壤水与植物茎木质部水的同位素偏差研究
    【摘要】土壤含水量的时空异质性影响着土壤水和植物茎木质部水的同位素组成。然而,土壤水分条件对广泛报道的土壤水-植物茎木质部水同位素偏差的影响尚缺乏系统地评估。为此,本研究连续两年在两个土壤水分条件不同的样地测定了柠条茎木质部水和土壤水的δ2H和δ18O值(利用全自动真空冷凝抽提系统LI-2100,北京理加联合科技有限公司)提取土壤和植物茎木质部中的水分,然后进行同位素测量)。结果表明,在较湿润的样地1,茎木质部水与土壤水在两年中都表现出明显的同位素偏差(两者的重叠率20%),土壤水-茎木质部水lc-excess差值(Δlc-excess)平均值为10.7‰,茎水SW-excess的平均值为&minus 9.1‰。但在干旱年,茎木质部水与土壤束缚水高度匹配。在土壤含水量相对较低的样地2,茎木质部水与土壤水在湿润年发生同位素偏移,两者的重叠率为20%,Δlc-excess和SW-excess平均值分别为13.7‰和&minus 11.8‰。有趣的是,在干旱年份,茎木质部水与土壤水同位素的重叠率达到97%。样地2土壤含水量与Δlc-excess值呈正相关,与SW-excess值呈负相关。本研究表明土壤束缚水与柠条茎木质部水同位素之间较高的匹配度,支持了“两个水世界”假说。土壤水-植物茎木质部水同位素偏差极有可能与土壤含水量驱动的土壤水同位素异质性密切相关。该研究结果阐明了不同水分条件下植物茎木质部水和土壤水同位素信号的变化,有助于更好地理解植物在异质土壤中如何吸收水分。【研究区域】该试验是在中国黄土高原北部六道沟小流域 (38°46′-38°51′N,110°21′-110°23′E)进行。【研究方法】(1) 土壤束缚水同位素的计算本研究中,将张力计在&minus 60 kPa压力下收集到的水分视为土壤移动水,而压力值大于&minus 60 kPa时收集到的水分则视为土壤束缚水。在土壤水分特征曲线上,土壤水吸力为60 kPa时对应的土壤含水量被认为是土壤束缚水的最大含水量。土壤水的质量含水量可以通过野外试验测定。土壤水含水量与土壤束缚水最大含水量的差值为土壤移动水的含水量。最后,根据实测的土壤水与土壤移动水的同位素值,可以计算出土壤束缚水的同位素值。式中,δLMW 、δBW、δMW分别为土壤束缚水、土壤水和土壤移动水的同位素值,θLMW、θBW、θMW分别为土壤束缚水、土壤水和土壤移动水的土壤含水量。(2) lc-excess值的计算按照Landwehr and Coplen(2006)的方法,计算了土壤水和植物茎木质部水的lc-excess值,并利用两者的差值(Δlc-excess)评估同位素偏差。Δlc-excess值越大,表明植物茎木质部水与土壤水同位素偏差越大。式中,下标“s”代表样本,a和b分别是区域降水线LMWL的斜率和截距。(3) SW-excess 值的计算按照Barbeta et al.(2019)的方法,计算了柠条茎木质部水的SW-excess值,用以评估柠条茎木质部水与土壤水同位素之间的偏离程度。若SW-excess为负值,则在δ2H-δ18O双同位素图中茎木质部水位于土壤水的下方。SW-excess值越负,表明柠条茎木质部水与土壤水同位素偏差越大。式中,下标“s”代表柠条茎木质部样本,abw和bsw分别是2018-2019年每个月份土壤水线的斜率和截距。(4) 重叠面积法评估植物-土壤水同位素偏差利用R软件中的SIBER(Stable Isotope Bayesian Ellipses)模型计算了植物茎木质部水和土壤水的重叠面积,最后给出两者的重叠面积与茎木质部水面积的比值(%)。较高的比值意味着植物茎木质部水与土壤水同位素重合度高。【结果】图1 研究期间植物水和土壤水δ18O和δ2H值的标准椭圆(95% 置信区间)。图2 样地1-2土壤水-茎木质部水分lc-excess差值(Δlc-excess)及茎水SW-excess值。图3 不同吸力下土壤水分类型示意图及样地1-2水分特征曲线。图4 植物水和不同移动性的土壤水δ18O和δ2H值的标准椭圆(95% 置信区间)。图5 土壤含水量与(a)Δlc-excess和(b)SW-excess的关系。【结论】植物茎木质部水-土壤水同位素偏差是一个复杂的问题,涉及水分提取方法、植物生理和土壤水分动态等多个方面。前人的研究已经为植物茎水同位素异质性、水分提取方法和同位素分馏如何影响同位素偏差提供了令人信服的证据,但这些影响因素均不能为本研究结果提供合理的解释。本研究在两个土壤水分条件不同的采样点,连续两年对灌木种柠条茎木质部水和土壤水进行取样。结果发现湿润样地(样地1)在丰水年或干旱年以及干旱样地(样地2)在丰水年均发生了茎水-土壤水同位素偏差,而样地2在干旱年份,柠条茎木质部水与土壤水在δ2H-δ18O双同位素空间上高度重合。此外,样地1茎木质部水与土壤束缚水同位素趋于一致,进一步支持“两个水世界”假说。样地2土壤含水量与Δlc-excess呈正相关,与SW-excess呈负相关。这些研究结果表明,土壤水-植物茎木质部水同位素偏差极有可能与土壤含水量驱动的土壤水同位素异质性密切相关。该研究也提出了一些需要解决的问题。该试验是在自然条件下进行的,目前的数据限制了我们进一步明晰水分提取技术和植物茎水同位素异质性是否会对同位素偏差产生影响。尽管这些解释并不能完全适用于本研究,但仍然不能排除这些因素对本研究的潜在影响,有必要在未来研究中全面地加以考虑。无论如何,我们的研究有助于更深入地了解植物在不同水分条件下如何利用水分,并有助于预测它们对水文气候变化的响应。

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  • 土壤水分速测仪研制原理

    水分是天然土壤的一个重要组成部分,它不仅影响到土壤的物理性质,制约着土壤中养分的溶解、转移和微生物的活动,而且是构成土壤肥力的一个重要因素,更是一切植物赖以生存的基本条件。因此测定土壤含水量,对实施精准农业,节水灌溉,提高农业生产效率有重要的意义。目前测定土壤水分的方法归纳起来有两大类,一类是变动位置取样测定(如烘干称重法等),另一类是原位取样测定(如中子法、γ射线法、时域反射仪法、频域发射仪法、传感器法等)。不同的方法各有优缺点,烘干称重法原理简单,精度高,但其操作烦琐,又不能在田间实时连续监测。中子法和γ射线法虽可在室外快速准确监测,但是存在放射性物质危害人体健康。时域反射仪法和频域发射仪法价格比较昂贵,而传感器法安全可靠、测定土壤水分快速直读,具有不必采土样,不破坏土壤结构,可连续监测并输出电信号,十分适合于监测田间土壤水分动态分布和变化情况,便于长期的观测和积累田间水势资料等,因此被广泛应用在田间监测土壤水分上。土壤水分速测仪就是运用土壤水分传感器将土壤含水量的大小θ(%)转换为土壤水吸力的大小并作用于压阻传感器,压阻传感器将土壤水吸力转换为差动电压信号输出给双端输入单端输出差动放大器。此处采用差动放大器是由于其具有较好的抑制零漂和抗干扰的作用,同时可将双端输入信号转换为单端输出信号。由于差动放大器的输出与输入是反相的,故将此输出的信号再送给反相放大器,在放大信号的同时将输出再次反相,从而转变为与压阻传感器的输出同相的电压信号。为了根据需要调节反相放大器的放大倍数,在其反馈回路上串接一电位器,同时对信号进行调零和校正。最后将电路输出的信号送给电压表,显示最终的输出电压值,根据测试数据标定情况制做一土壤含水量表头,由此可直接读出土壤含水量的数值。从测量结果可看出,用土壤水分速测仪与烘干称重法测量值的差值率均在5%以内,说明土壤水分速测仪测量准确度是比较高的。特别是利用土壤水分速测仪测量土壤含水量速度快(测量一次仅需几秒钟),数值显示,非常直观,使用简单,体积小便于携带,可随时测量含水量的情况,很适合在田间、温室大棚、草坪等场合使用。由于压阻传感器是由半导体材料制做的,在测量精度要求比较高的场合,温度的影响是必须要考虑的。实验表明压阻传感器表现为负温度特性,当温度升高时压阻系数变小,当温度降低时压阻系数变大。为了减小温度的影响,一方面要尽可能采用恒流源供电,另一方面是采用正温度系数的材料作温度补偿电路并使其与压阻传感器尽量贴近,可达到较好的补偿效果。

  • 【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。

  • 【原创】土壤水分及其测定方法

    土壤水分是指保持在土壤孔隙中的水分,又称土壤湿度。通常可以通过把土样放在电烘箱内烘干(温度控制在105~110℃),然后从土壤孔隙中测得释放的水量作为土壤水分含量。土壤水分并非纯水,而是稀薄溶液,还含有胶体颗粒。土壤水分主要来源是大气降水和灌溉水,此外尚有近地面水气的凝结、地下水位上升及土壤矿物质中的水分。而大气降水渗入土壤中的多少,主要取决于降水量的大小、降水的强度和性质。一般来说,降水量大,进入土壤中的水分就可能多。强度大的降水或者阵性降水,因易造成地面流失,故渗入土壤中的水分就少 而强度小的连续性降水,有利于土壤对水分的吸收和储存。土壤水分依其物理形态可分为固态、气态及液态 3种。固态水仅在低温冻结时才存在,气态水常存在于土壤孔隙中,液态水存在于土粒比面和粒间孔隙中。在一定条件下,三者可以相互转化,其中以液态土壤水分数量较多。   土壤水分的含水量可以用以下几种方法表示:  土壤水重量百分数:土壤中实际所含的水分重量占烘干土重量的百分数。即 W(%)=(W1-W2)/W2*100式中W(%)为土壤含水量(百分数);W1为样土湿重;W2为样土烘干重。 土壤水容积百分数:指土壤水分容积占单位土壤容积的百分数。即 式中 W容(%)为土壤容积含水量(百分数);P为土壤容重,即单位体积原状土体的干土重。土壤容积百分数与土壤重量百分数之间的关系通常用下式表示:    W容(%)=W(%)×P土壤水层厚度:指一定厚度土层内土壤水分的总贮量,即相当于一定土壤面积中,在一定土层厚度内有多少毫米厚的水层。即    W厚=H×W(%)×P×10式中W厚为土壤水层厚度;H为计算土层厚度 10为单位换算系数。而国内外的土壤水分测定方法主要有以下几种:滴定法,Karl Fischer法,称重法,电容法,电阻法,γ射线法,微波法,中子法,核磁共振法,时域反射法(TDR),土壤张力法,土壤水分测定仪法,土壤水分传感器法,石膏法和红外遥感法。下面着重介绍土壤测定方法中常用的几种方法,(1)称重法:又称烘干法,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)中子法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,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,损失能量最大,更易于慢化,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。以上五种土壤水分测定方法各有优缺点,如称重法简单直观,中子法可反复测量,时域反射法是目前用的最多的方式。那么,在实际操作过程中,我们要有所抉择,多方面考虑,再确定具体使用哪种测定方法。

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  • SM300土壤水分温度传感器
    SM300土壤水分温度传感器是一款的研究级土壤水分温度传感器,其体积含水量测量结果可以达到2.5%。SM300不仅可以适应市场上多种控制器、数据采集系统的要求。低廉的价格使SM300土壤水分温度传感器能够更广泛地应用在农业生产领域。设计坚固,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温度含水量。技术参数:土壤水分含量测量精度±2.5%(实验室标定后)测量范围0~50%可保证精度;最大可达到100%但是会降低测量精度盐分范围50~1000ms/m温度范围0~60℃可保证精度输出0~1.0V差分感应区域约55×70mm直径土壤温度精度±0.5℃测量范围0~40℃可保证测量精度输出电阻5.8~28KΩ(10K精密电阻)常规供电5~14V,1秒约18mA防护等级IP68尺寸143×40毫米直径重量0.1Kg产地:英国
  • ML3土壤水分温度传感器
    用途:ML3土壤水分温度传感器是一款的研究级土壤水分温度传感器,其土壤体积含水量测量精度达到±1%,土壤温度测量精度达到±0.5℃。ML3土壤水分温度传感器可以适应市场上多种控制器、数据采集系统的要求,能够更广泛地应用在农业生产领域。设计坚固,不仅能够作为便携式仪器使用,而且能够长期安装。特点:土壤体积含水量高测量精度达到了±1%;采用新型内置温度传感器。测量精度±0.5℃;采用新型的电缆,方便延长,容易携带;新型的白色外壳,降低了辐射热量;改进了在盐土中的性能,可在最高2000 mS/m电导率的土壤中使用。技术规格:土壤水分测量范围0~100% vol测量精度±1% vol(0~50% vol和0~40℃)盐分误差≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol)输出信号0~1V差分≈标称0~60% vol感应区域高度55毫米×直径70毫米土壤温度测量范围-20~+40℃测量精度±0.5℃(0~40℃)输出信号电阻5.8~28KΩ其他规格电缆长度标准5米,最大可延长到25米供电5~14V,1秒约18mA工作温度-20~+60℃防护等级IP68整体尺寸高度143毫米×直径40毫米产地:英国
  • ML3土壤水分温度传感器
    ML3土壤水分温度传感器是一款的研究级土壤水分温度传感器,其土壤体积含水量测量精度达到±1%,土壤温度测量精度达到±0.5℃。ML3土壤水分温度传感器可以适应市场上多种控制器、数据采集系统的要求,能够更广泛地应用在农业生产领域。设计坚固,不仅能够作为便携式仪器使用,而且能够长期安装。特点:?土壤体积含水量高测量精度达到了±1%;?采用新型内置温度传感器。测量精度±0.5℃;?采用新型的电缆,方便延长,容易携带;?新型的白色外壳,降低了辐射热量;?改进了在盐土中的性能,可在最高2000 mS/m电导率的土壤中使用。ML3土壤水分温度传感器技术规格:土壤水分测量范围0~100% vol测量精度±1% vol(0~50% vol和0~40℃)盐分误差≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol)输出信号0~1V差分≈标称0~60% vol感应区域高度55毫米×直径70毫米土壤温度测量范围-20~+40℃测量精度±0.5℃(0~40℃)输出信号电阻5.8~28KΩ其他规格电缆长度标准5米,最大可延长到25米供电5~14V,1秒约18mA工作温度-20~+60℃防护等级IP68整体尺寸高度143毫米×直径40毫米更多产品
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