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TZS1 TZS1土壤水分监测系统 标准配置包含主机 探头 软件

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2018-05-15杭州市
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TZS1
杭州数测科技有限公司

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产品简介
TZS1土壤水分监测系统 标准配置包含主机 探头 软件

影响土壤水分含量的因素包括降雨、植物蒸发、排水、土壤水分运动、作物吸收等等,对于土壤水分的变化我们可以借用土壤水分监测系统
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TZS1土壤水分监测系统 标准配置包含主机 探头 软件

影响土壤水分含量的因素包括降雨、植物蒸发、排水、土壤水分运动、作物吸收等等,对于土壤水分的变化我们可以借用土壤水分监测系统,土壤水分监测系统可以实时监控土壤水分、水势、墒情的变化。

由于地心吸引力等作用,界面上侧(大气)的水分向界面运动(降雨),加上界面上水分人为增加(灌水)以及界面下侧深处的水分向上运动(潜水蒸发),导致土壤水分增加。另一方面根据“水分总是从水势高处流向水势低处”的原理,具有较高水势的土壤水分总是趋向于顺着根系,或者直接释放到大气,导致土壤水分减少。作为水分传输过程之一的蒸散过程由于其本身包含液态水向汽态水转化的相变过程,也是一种能量传输过程(潜热输送)。土壤水分的这些变化与土壤-大气界面共同影响着麦田水热传输。

本文根据1996年在*栾城农业生态试验站观测的田间试验资料,对土壤水分和土壤-大气界面对麦田水热传输的作用加以探讨。土壤水分对界面各水热传输分量的作用选取4月10日(计为DOY101,DOY为英文DayofYear的缩写,即一年中的日序,从1月1日起算)、5月7日(DOY128)和5月24日(DOY145)作为起身期、抽穗期和灌浆期的代表,分析土壤水分对界面各水热传输分量的作用,有关各量列于表2。如表2所示,4月10日小麦处于早期生长阶段,叶面积指数LAI较小,棵间蒸发对潜热通量贡献大。

TZS1土壤水分监测系统又称土壤墒情监测仪、土壤水分监测系统,由主机、探头与软件组成,可实时监测土壤水分、土壤水势等墒情参数,适用于我国各气候区主要土壤类型。

土壤水分监测系统  http://www.soil17.net

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