高周波数字水分仪是引进国外先进传感器推出的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理,数字显示,传感器与主机合为一体,设有十一个档位用来测量沙石土壤等固体含水率。测量水分范围宽,精度高,而且体积小,重量轻,可随身携带在现场快速检测。 一、FD-2沙石土壤水分仪工作原理: 该仪器内有一固有频率,被测物不同,通过传感器传进机内频率不同,二频率比较之差,经过频率电流转换器转换成数字显示。 二、FD-2沙石土壤水分仪技术性能: 1、测量水分范围:0%~80% 2、使用环境:-5℃~+60℃ 3、精度:±0.1% 4、显示:31/2LCD液晶数字显示 5、体积:160×60×27mm 6、重量:0.2kg 7、电源:1节9V电池(6F22) 三、FD-2沙石土壤水分仪操作方法: 1、手持仪表,将传感器探针旋入机体插座。 2、按下ON按钮开关,数字显示为00.0±0.5以内,如达不到,请调整调零旋钮(ADJ)。 3、将探针全部插入被测物中,按下ON按钮,待数字稳定后,显示屏上显示数值为被测物水分值。 4、数值较验:当测得数值有误差时,请转动拨盘。如:被测物实际水分为15%,用7档测试显示数值为14%,逆时针旋转拨盘,使显示屏显示15%,再看拨盘所指的位置是几,以后再测同类的物质即选择这个档位。如果显示数值大于实际水分值,将拨盘顺时针旋转,使数值达到实际水分值。同样记下此档位。此后不再较验即可。 5、更换电池:当调零旋钮(ADJ)不能调节到±00.5以内或显示无规律上跳时,请更换机内1节9V电池。
早在年,/等就发现裸地土壤湿度的增加会引起土壤反射率的降低,这成为后来利用遥感方法进行土壤水分遥感监测研究的理论依据。%(#0年日本学者在札幌研究了&种土壤的反射率,建立了蓝波段和绿波段的胶片密度和土壤含水量的多元回归方程。12..34等[5]用可见光全色片记录下一个广阔范围的土壤湿度的变化,并用假彩色红外片定性地提供了沙壤质泥碳地土壤湿度的空间分布。6+784+9-等[0]用:34;/3<=>>的反照率对美国尤他州西南沙漠试验区进行连续?年的监测,结果发现反照率的增减与土壤水分的高低关系密切。@-4.8AB/+4[?]用多时相的CDEEFEG@66的可见光—近红外影像对埃塞俄比亚%(H0—%(H?年的干旱进行监测,取得了满意的结果。I9-.8<<等[&]研究了多光谱数字化录像资料与土壤湿度的关系,所用光谱波段分别为可见光(!"?$!"#!’)、可见光—近红外(!"?$%"%!’)、可见光—中红外(!"?$5"?!’),试验按不同湿度处理的土盘和大田两组进行。在发现水分后。对于其研制仪器进行不断的操作,日前对于水分的测定一般是通过使用土壤水分仪进行快速的测定分析、 土壤水分速测仪是根据TDR原理研制的,时域反射仪(TimeDomainReflectometry)是一项高速测量技术,最早由H1Fellner-Feldegg于1969年开发,用来测量液体介电常数与频率的关系,自从Topp等人[6,7]对TDR做出关键性的发展后,便开始了一个大量使用TDR测量土壤水分的时期[8,9]。由于TDR测量快速,一般不需标定,可以作定位连续测量,既可以做成轻巧的便携式作野外测量,又可与计算机相连,自动完成单个或成批监测点的测量,因此20世纪90年代后国际上已把TDR作为研究土壤水分的基本仪器设备。TDR的基本原理是,高频电磁脉冲沿传输线在土壤中传播的速度依赖于土壤的介电特性。在一的电磁波频率范围内(50M~10GHz),矿物质、空气和水的介电特性为常数,因此土体的介电常数主要依赖于土壤容积含水量(极微弱地依赖于土壤类型、紧实度、束缚水等),这样可以建立土壤容积含水量与土壤介电常数的经验方程。TDR通过测量高频电磁脉冲在土壤中的传播速度求得土壤的介电常数,从而计算出土壤的含水量 土壤水分仪:http://www.trsfyq.com/
土壤水分仪 土壤含水量分析仪 便携式土壤水分仪
YM-19土壤水分测量仪/土壤水分仪/土壤水分测定仪
技术参数:
※.湿度范围: 0~100% 测量类型:土壤容积含水率
※.测量精度: ±3% 测量原理:FDR频域(100MHZ)
※.湿度分辨率: 0.1% 测量方式:插入式或埋藏式
※平均功耗:< 0.5mA(存储间隔60秒)
※记录容量:524280条
※通道数量:1通道(可扩展至15通道)
※记录间隔:1分~100天任意可调
※数据接口:USB2.0,免费赠送上位机软件
※供 电:干电池9V、USB5.0V(默认配置)
220V市电(扩展配置,可同时使用!)
※线缆配置:国标屏蔽线2米(标配)
功能及特点:
※本机体积较小,操作简单,性能可靠。
全程数据跟踪,记录时间长,集数据采集、记录于一体,且断电后数据不丢失。
※低功耗设计,一次更换电池可使用三个月至一年。
记录间隔1分至100天任意设置(建议设置在分钟以上,电池寿命与间隔长短成正比。)
※LCD段式汉显,具备待机与睡眠模式。支持自动与定时存储刷新等方式。
※专业数据处理,具备低电量擦写保护、存储故障检测、设备断电后数据信息恢复等功能。
※灵活而高效的电源管理,具备硬件反接以及内部短等路保护功能。
可在直流电源、五号电池、太阳能铅酸蓄电池及USB5.0V等供电并存方式下工作。
※免费赠送上位机软件,可方便查看或导出数据图表,支持EXCEL表格存储。
软件具有十万倍缩放能力的图表曲线显示组件,查看曲线走势及数据细节能力出色。
※采集器通讯方式可灵活配置,除USB(UART)方式外,还接受RS485通讯方式的定制。
适用范围:
※可泛应用于气象站、温室大棚、植物培养架、试验室、养殖室等环境检测。
附:土壤水分探头技术参数
测试范围: 0~100% 输出信号:0~2V
湿度分辨率:0.1% 测量精度: ±3%
测试稳定时间:2秒 工作环境温度:-25℃~80℃
探针长度:6cm 探针直径:3mm
探针材料:不锈钢(抗电解) 密封材料:环氧树脂(黑色阻燃)
测量区域:95%的影响在以中央探针为中心,直径为7cm、高为7cm的圆柱体内
水分对于作物的生长发育十分重要,土壤水分尤其会影响大蒜的二次生长,所以利用土壤水分仪对土壤水分的测定十分有必要。低土壤水分的灯泡)阶段区域在种植植物高度和植物鲜重的1%显著水平差异,假茎5%显著水平差异;高土壤水分与早些时候晚播种植株高没有显著差异,但后期播种假茎长度和植物鲜重仍然远远落后于前面的种植。早些时候种植使膨胀主要增长阶段灯泡仍保持显著或非常显著的优势。土壤水处理主要植物生长的影响与处理时间的延长作用增加,增加对植物生长的土壤水分促进作用早期种植面积大,对株高和植物鲜重的影响性能。 土壤水分在不同播种日期明显影响大蒜茎产量、早期播种面积比低收益率是69.5%高于高的土壤水分、土壤水分晚播种面积收益率为61.2%高于前者比后者,早期的播种机制,增加土壤含水量增加略大于后期。,不同的土壤水分条件下的播种时间对筛草产量的影响也不同,虽然早期回族聚氨酯有增加的趋势,但土壤水分较低区域这种刺激效应不显著(22.5%),和高土壤水分刺激效应(28.9%),5%的显著水平。 早期的播种应该配合足够的土壤水分条件更有利于大蒜茎产量。播种日期和土壤水分的影响在影响大蒜大蒜产量和竹笋产量趋势,但产生区别不同的信息和不同土壤水分在未能满足教育水平。但是早些时候种植在高土壤水分可以1、2级硅产量增加过度的或极显著水平。晚播条件下这种优势并不明显。 相关产品:土壤水分仪 http://www.top17.net/yq_list/yq_38_1.html
ML3土壤水分仪
一 用途
ML3土壤水分仪能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量,可以方便地连接到Delta-T的多种数据采集器、控制器和读数表上,可作为水分定点监测或移动测量的基本工具。
二 原理
采用FDR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。
三 组成
l HH2水分读数表:读取探头水分测量值
l 可读取和储存数据;
l 水分探头: 圆柱式防水探头;
l 4根不锈钢探针;
l 软件:数据下载与储存,储存文件直接可
以导入EXCEL。
四 基本技术指标
l 测量范围: 0 ~ 100% Vol.
l 精 度: ±1%(在含水量0-50%,0 ~ 40℃专业标定后);
l 工作温度: -20 ~ 60℃
l 探头尺寸: 探针:60mm长, 总长: 157.5mm
l 盐度影响: 50-500ms. m-1,水分0-50%Vol范围内≤3%
l 探头标准电缆长度:0.9米(5,10,25米可选延长线)
l 读数表精度: 1mV
l 读数表内存: 1100 个读数
l 读数表电池寿命: 6500个读数
l 读数表显示: 显示4种输出,m3.m-3、% Vol、m.m、mV
l 备 注: 可以用多探头配数采,实现自动数据采集
五 产地 英国
一、产品优点:
1.国际领先PP合金塑料手提箱,重量轻,耐高、低温,防水、防尘、抗压、防震、防腐蚀,能适应-40℃~110℃的环境,给予仪器最好的保护;2. 特有的一体化配件仓设计,方便携带,能最大限度的减轻您的工作量;3. 独特的滑触结合机电一体化主控控制系统,利用现代技术简化了传统的控制操作模式,特点:选择、确认准确快速便捷,满足不同条件下的使用,便于基层工作人员的快速准确的掌握使用;4.彩色LCD大屏幕,可单个模块(土壤水分、土壤温度、空气温湿度、GPS)显示,操作简单;5.交直流两用设计,配备大容量充电锂电池组,一次充电可连续工作24小时以上,并带有电量显示、缺电提示、自动休眠等功能;6.根据用户需要可手动保存数据也可自动保存数据,数据采集时间1S-24H随意可调。7. USB接口设计,带上位机软件,便于储存文件直接可以导入EXCEL,并带有断电自动保存数据功能;8. 可实现土壤容积含水量、重量含水量的转换显示功能。二、可选配套传感器: 1.土壤温度传感器 -感温范围:-55℃ ~ +125℃ -测量精度:±0.5℃2.空气温湿度-湿度测量范围:0~100%RH-温度测量范围:-40~+123.8℃;-湿度测量精度: ±3.0%RH -温度测量精度: ±0.4℃3.GPS接收模块-接收灵敏度:-159dBm4、土壤水分传感器-测量范围:0~100% -测量精度:0~50%范围内为±2%
山东安博仪器股份有限公司专业生产高质量土壤墒情测试仪,在行业内拥有良好的口碑,欢迎广大客户前来采购
萝卜生长受到土壤水分影响,特别是萝卜叶片光合作用率在不同土壤水分情况下存在着明显差异。土壤水分仪测定土壤水分含量,研究干旱对萝卜幼苗生长影响。人们在温度条件满足的范围内尽早播种, 一般提前至6月上旬, 但此时正值坝上地区稳定的干旱时期,提早播种存在苗期干旱的问题。因此, 如何在保证萝卜产量和品质的前提下, 提早播种时的土壤干旱问题成为生产部门十分关注的技术难题。
从土壤水分仪数据观测到,土壤觉大部分耗水都是通过作物蒸腾和土壤蒸发消耗掉,通过土壤水分仪采用降低土壤水分蒸发途径进行节水目的。一般通过调控地上植株生长状况, 形成良好的地面覆盖以减少蒸发。干旱时, 叶片细胞质膜的透性会增加[9] , 因而其相对含水量、水势就会降低, 并且叶片的保水能力下降。T1 提高了萝卜幼苗叶片的保水能力, 减少了水分的散失, 维持其蒸腾强度, 这样就可维持干旱情况下的水分平衡, 保证水分及物质随蒸腾的运输, 从而增强萝卜幼苗的抗旱性。干旱时, 随着叶片气孔阻力增大, 就会影响植物光合、呼吸所需的气体交换, 从而使光合速率、呼吸强度减弱, 对植株生长不利。
仪器型号:TZS-I
仪器参数信息 http://www.soil17.com/product/yq_188.html 土壤水分仪
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一、仪器用途:土壤墒情(水分)是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。掌握土壤的墒情(水分)的分布状况,为差异化的节水灌概提供科学的依据,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。二、功能特点1、小巧美观便于携带 ,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。2、仪器有64通道扩展功能,同步检测容量,可在容量范围内,探头数量可扩充。3、可按需要自行组合参数,每个传感器的采样时间隔单独设定,自动记录并保存。4、具有自动休眠功能,仪器未进行操作可进入休眠状态,省电。5、具有自动断电后已经保存在主机中的数据不会丢失。6、可连接电脑进行数据的上传,处理备份。计算机软件具有强大的数据处理功能(统计,分析,显示,查询),可把采集数据形成曲线,直观显示,也可以对采集数据存储EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,软件永久免费升级。
三、产品参数:1、仪器可自动搜索接入传感器类型(类似U盘)并确认,也可增加气象及土壤传感器进行自动搜索确认,无需更换主机。2、可野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。3、数据存储功能强大,大可存储120000组数据。4、显示:LED屏幕,TFT防眩光显示,仪器设有背光键,可使用背光功能。5、电源:锂电池供电。6、数据能在手持机上查看并显示实际存储数据组数以及数据采集时间。手持机上可直接查看数据并删除数据。7、仪器可自动确认时间也可以手动进行时间设置。8、通讯方式:USB接口。9、防尘防水:IP65等级。10、防震:抗1.5m高度自由跌落。11、湿度:5~95%RH非凝结状态12、工作温度:-20摄氏度~+60摄氏度。四、传感器主要技术指标:1、探头:采用不锈钢探针,探针数3支,探针长度80mm,探针直径4mm2、稳定时间:通电后约3秒,响应时间:响应在1秒内进入稳态过程3、测量范围: 0~100%4、测量精度:±3% RH5、测试的误差:2%6、测试反应时间: 2s 相应时间:1s7、通讯接口:USB接口8、标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,长可至1000米)
土壤水分测量仪的优势主要表现在大屏幕中文液晶显示,薄膜式按键,可实时显示水分值、组数,不同型号有不同的功能,其中这款TZS-II型具有GPS定位功能,
在现实土壤水分的同时,还可以实时显示经纬度信息,能够反映土壤水分的空间差异。实现了含水率和三维位置信息的自动采样和处理,对传感器、GPS接收机的信号进行处理并计算出相应的数据,不仅有利于实施节水灌溉,这也正是缓解灌溉与水资源不足矛盾的有效手段。
在夏季高温天气,土壤水分蒸发快,如果降水量不够或者灌溉不及时,往往容易造成土壤干旱,非常不利于农作物的生长,尤其是一些对土壤水分需求较高的作物。为了加强管理,应用快速土壤水分仪对土壤水分的监测成了干旱问题的有效手段,而且经过仪器的精准测量,也能更好的帮助种植户实现精准灌溉,减少水资源浪费。