我国是一个传统的农业大国,人口众多,国土面积辽阔,但耕地资源相对匮乏,土壤总体质量不高。在这种条件下,需要更加精细而有效的利用土壤资源,对土壤的信息进行监控与预警。每种不同的土壤都可能有不同的土地利用方式和管理措施,及时了解它们的土壤质量信息和变化对指导农业生产和保护生态环境有十分重要的参考意义。
在现代农业领域提出了“精确农业”、“数字农业”等概念,都是以土壤的信息为基础,对土地进行信息获取,管理和分析土壤数据集,以此进行决策分析和墒情预警,为农业科技人员掌握土壤信息提供大量的数据。
土壤墒情仪器自动采集各作物的土壤水分,并将结果通过GPRS传输到省中心服务器,中心数据按照统一的格式将土壤墒情数据存储,监控与预警中心按用户的请求,从数据中心调用相应的数据反馈给用户,即墒情监测数据、旱灾预警数据、走势分析数据、报表分析数据、短信发布、信息发布、图形预警信息。
功能亮点一:实现省级土壤墒情监测数据的监管
不同渠道获得的信息可以在一个共同的平台上进行管理、分析,且各市、县土壤墒情管理部门可在统一的土壤墒情监控与预警信息平台下实现信息互通,进行具有针对性的分析研究。
功能亮点二:建立完善的信息发布
1.行业信息发布:农业相关的行业资讯、国家政策、法律法规,以及省、市、县相关的新闻资讯,形成与土壤墒情的数据库,从而为省、市、县提供相关的依据,建立一个信息交流平台。
2.供求信息发布:与种植户、农户建立信息交互的一个平台。可为作物提供供求发布的信息通道,进行信息共享与宣传推广。
功能亮点三:建设及时的旱情预警与短信通知
土壤墒情监控与预警信息平台提供预警信息的发布及短信通知,各市、县,各区域可将旱灾预警信息通过短信的方式发送到指定的区域监管部门,也可将预警信息发送到其下属部门与上属部门或指定的农户。预警信息包括灾害名称、影响区域、灾害程度及解决对策。
功能亮点四:图形预警与灾情渲染
平台将灾情按严重程度分为不同颜色,并在省级行政图中以点的形式表示,只要一打开平台的行政区域图,即可直观显示省内各区域的受灾情况如何。2100433B
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...
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-水圈的水分大循环。土壤水存在于土壤孔隙中,尤其是...
土壤墒情监测仪,有便携式的还是台式的?我刚买的台式的是从邯郸益盟电子买的我要的电池供电的很方便野外使用。质量还不错,他们那是专门做墒情检测,还有田间小气候的。你可以问问0310 -8195305 这是...
现代农业生产正在由传统模式逐步向\"精细农业\"发展模式转变,\"精细农业\"是在充分了解土地资源和农作物群体的基础上,因地制宜地根据田间每一操作单元的具体情况,精细准确地调整各项管理措施和各项物资的投入量,以获得最大的经济效益。土壤是农业生产的基础,将GIS系统应用于土壤管理和农作物种植,将成为促进农业生产和发展的有力技术手段。
土壤墒情是旱情监测系统中的一项重要内容,也是反映旱情的一个重要的直接指标。根据陕西省墒情监测站规划建设情况调查及调整方案,通过分析评价全省土壤墒情监测工作现状,分别从站网布设和监测管理应用两个方面,提出水文局墒情站升级改造、发墒情监测部门内部工作管理及信息对外发布软件功能的建议。确保土壤墒情监测工作的及时性和准确性。
墒,指土壤的湿度。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,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×100%。也可以土壤含水量相当于田间持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。
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。
该仪器是符合《土壤墒情监测规范SL000-2005中华人民共和国水利行业标准》,根据土壤墒情监测规范要求设计,不仅可实时监测墒情的最主要参数——土壤水分,还可根据用户需求监测土壤温度等,配套的软件可根据用户需要灵活设定墒情参数的采样周期和存储周期、巡测和召测数据及分析数据等功能。系统进行不间断监测,对土壤墒情的发生、发展及变化进行实时的监视和分析,为开展排涝抗旱工作提供信息依据。
土壤水分传感器采用国际上最流行的现场测试土壤水分原理:频域反射原理(TDR),该技术最早应用于美国,即传感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。水分是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。TDR土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比,与土壤本身的机理无关,此原理是国际上最流行的土壤水分传感器测量方法。
一、产品特色:
该仪器是符合《土壤墒情监测规范SL000-2005中华人民共和国水利行业标准》,根据土壤墒情监测规范要求设计,不仅可实时监测墒情的最主要参数——土壤水分,还可根据用户需求监测土壤温度等,配套的软件可根据用户需要灵活设定墒情参数的采样周期和存储周期、巡测和召测数据及分析数据等功能。系统进行不间断监测,对土壤墒情的发生、发展及变化进行实时的监视和分析,为开展排涝抗旱工作提供信息依据。
土壤水分传感器采用国际上最流行的现场测试土壤水分原理:频域反射原理(FDR),该技术最早应用于美国,即传感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。水分是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。FDR土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比,与土壤本身的机理无关,此原理是目前国际上最流行的土壤水分传感器测量方法。
二、应用范围:
广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度测量及研究。
三、产品特点:
01、本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。
02、全程跟踪记录被测土壤中的温度数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
03、整机功耗小,整机功耗不大于2W。
04、软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL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。
05、单台记录仪可以接入最多8路土壤温湿度传感器探头,探头可测量土壤中的温度、湿度分布情况。
06、记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
07、一台记录仪,可以同时测量多个点的温度及土壤湿度。
08、数据通讯接口:RS232和USB双接口
09、具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
10、数据储存容量:4M
四、技术参数:
技术参数 |
土壤温度 |
土壤水分 |
单 位 |
℃ |
%((m3/m3) |
量 程 |
-50~ 80 |
0~100 |
分 辨 率 |
0.1 |
0.1 |
测量精度 |
±0.2 |
±2%(0~50%量程内) |
采集周期 |
1~30分钟 |
|
存储容量 |
>2年 |
|
工作温度 |
-50-80℃ |
|
存储温度 |
-50-80℃ |