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文章来源:土壤墒情监测仪 发布时间:2021-07-14 08:14:25 浏览次数:1000次
土壤水分实时监测设备已经在我国广泛推广和使用,本次以某菠萝园为例,讲述一下土壤水分实时监测设备是如何发挥作用的。
菠萝虽然是耐旱植物,但是也不是如仙人掌一般强耐旱。在干旱的季节,浅层根系会因为高温干旱而枯死,该菠萝园地处季风气候带,旱季(11月—次年5月)虽然降水偏低,但是旱季前期(11月—次年3月)气温也较低,蒸发少,菠萝勉强维持生长。而到了旱季后期(4—5月),高温少雨,蒸发大,水分供应不足,浅层根系枯萎,叶片萎缩,菠萝生长受阻。此时就需要灌溉了。

关于土壤水分,过多或者多少都不合格。菠萝不同时期的需水量各不相同。定植期,土壤相对含水量为50%~70%,而营养生长期、催花期土壤相对含水量为70%~85%,开花期、果实发育期土壤相对含水量为70%~80%,成熟期土壤相对含水量为60%~75%。
有了具体的数据就好办了,土壤水分实时监测设备测量土壤相对含水量,如果土壤相对含水量低了,仪器就会自动报警,提醒人们该浇水了。如果园区内安装智能灌溉系统就更简单了,当土壤水分不足时,智能系统会自动打开灌溉设备浇水,当土壤水分适宜了便会关闭,真正实现自动化灌溉,不需要人工。
使用土壤水分实时监测设备,还能避免水资源的浪费。建议采用滴灌的方式,漫灌不可取,不但费水,还会使养分淋失致作物减产。

现代农业技术使灌溉变得更加复杂,基于 FDR 原理的土壤传感器可以帮助我们更好地了解土壤湿度。然而,不同地方的土壤是不同的,因此在使用这种传感器时,必须根据土壤特性进行调整,使其测量更加精确。因此,需要不计校正参数来减少误差。这就需要进行校准。
ISAREG模型是葡萄牙里斯本科技大学农学院开发的灌溉模拟模型。它以水量平衡原理为基础,将土壤、作物、气象、地下水、作物灌溉制度及实测田间含水率等数据输入模型,进
墒情是农业生产常用的数据,也是作物生产的主要限制因子。墒情好了,土壤水分适宜,作物不缺水,还能调节土壤温度、通透性,促进微生物活动。墒情不行了,土壤缺水严重,作物
FT-TP1 型 pH 值土壤检测仪器在此基础上进行优化与创新。该仪器配置高灵敏度复合 pH 电极,集成玻璃电极与参比电极功能,简化测量流程,提高测量稳定性。