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文章来源:土壤墒情监测仪 发布时间:2020-10-13 00:30:36 浏览次数:1012次
为了能对作物灌溉进行科学的预报,并能及时了解灌溉过程,以避免盲目地跟风灌溉与灌溉的随意性,有必要建设土壤墒情监测系统。该土壤墒情监测系统主要由3大部分组成,一是土壤墒情现场监控部分,二是无线数据传输部分,三是数据服务中心,以满足灌溉管理工作的需求,提高作物灌溉科学管理水平。
基于物联网技术平台,监测网络的传感器信息和农户用水量信息直接发送到Internet网络数据库,用户可在任何地理位置、根据各自权限的不同登录Web管理系统,查看墒情状况、灌溉决策信息和历史用水量,同时可以通过Internet对输水装置(闸门、电动阀等)进行远程控制。而基于作物需水模型的灌溉决策技术,可以自动调用田间监测数据,根据土壤墒情、地下水位、作物类型和生育期给出灌溉决策,进行科学用水指导。
土壤墒情监测系统不仅可以提高农业灌溉质量,提高灌溉效益,而且可以为工业、居民生活、畜牧业等生态环境用水节约了水资源。系统实施后,水资源将得到科学合理的开发利用,促进地表水、地下水的相互转化,不但可补充地下水源,而且能有效控制地下水位在临界水位以下,有效地改善了当地水土资源。
通过发展节水灌溉及测水量水与土壤墒情监测,保证了科学用水,利用现代化手段科学管水。不仅节约了水源,而且缩短了灌溉周期,促进了作物增产。测水量与土壤墒情监测具有比较好的节水效果,提高了末级渠系灌溉水利用系数。用水量的减少,节约了时间、节约了能源、节省了劳动力,值得推广应用。
首先,要针对具体问题进行集中处理,开展基本情况调查,主要包括地理位置、气候条件、土壤类型、种植制度、灌排条件、地力等级、产量水平等情况,并且要集中测定不同层次土壤
FDR频域监测方法是Hilhorst(1998)提出的,此理论认为在某一理想测试频率下可以对土壤介电常数进行分解,利用其实部确定土壤水分,虚部确定土壤电导率。从本质上说,FD法是对TDR法的一
土壤水分的时空分布及其变化对地表水热平衡、蒸腾蒸散、土壤温度和农业墒情等都会产生显著的影响。遥感技术具有覆盖范围广、空间分辨率高、重访周期短、数据获取快捷方便等优
土壤墒情监测系统由数据采集模块、数据传输模块和数据库组成。利用该土壤墒情监测系统,可以实现对土壤墒情(土壤水分和土壤温度)的长期连续监测。