土壤水势监测更有效地确定何时浇水和浇水多少
水势
如果您需要了解植物可用水分、植物水分胁迫或水分运动(水分是否会移动以及会流向何处),那么除了土壤湿度传感器之外,还需要一个水势土壤传感器。水势是土壤中水的能量状态的量度,换言之,水与土壤表面结合的紧密程度。这种张力决定了是否有水可用用于根部吸收,并提供一个范围,表明水是否可用于植物生长。此外,水总是从高水势运动到低水势,因此研究人员可以利用水势来了解和预测水运动的动力学。在此处了解有关水潜力的更多信息。系统中的水势梯度示例。土壤为 -0.3 MPa,根在 -0.5 MPa 时稍微更消极。这意味着根会从土壤中吸取水分。然后水将通过木质部向上移动并通过叶子流出。-100 MPa 的大气是驱动这种梯度的原因。了解您的土壤类型和质地,在土壤中,土壤颗粒之间的空隙空间(孔隙)可以简单地认为是一个毛细管系统,其直径由相关颗粒的大小及其空间关联决定。这些管子的尺寸越小,由于表面结合,水被保持得越紧密。
在相同的含水量下,粘土比沙子更牢固地保水,因为粘土含有更小的孔隙,因此有更多的表面积可以让水结合。但即使是沙子最终也会干到表面只有一层薄薄的水膜,水就会紧紧地结合在一起。原则上,水离表面越近,束缚得越紧。因为水在沙质土壤中松散地结合,所以水量会迅速耗尽和补充。黏土把水紧紧地锁住,以至于水的运动很慢。但是,仍然有可用的水。
注意:使用土壤质地分析仪自动识别土壤类型和质地。
两次测量比一次更好,在所有土壤类型和质地中,土壤湿度传感器可有效测量水的百分比。双重测量——使用两种类型的土壤传感器:一个水势土壤传感器和一个土壤湿度土壤传感器——为研究人员提供了土壤总湿度图像,并且更有效地确定何时浇水和浇水多少。 水数据显示,由于每天的水吸收微妙的变化,也表明多少水需要被应用于维持在最佳水平根区。 水势数据决定了特定土壤类型和质地的最佳水平。
。草坪草的含水量和水势数据。研究人员可以使用双重测量来观察水分含量下降的位置以及植物开始承受压力的百分比。还可以识别土壤何时含水过多:含水量高于水势传感器开始感知植物压力的位置。使用此信息,研究人员可以确定 12% 至 17% 体积含水量的草坪草最佳范围。低于或高于该范围的任何值都将是水太少或太多。
了解水分释放曲线的大图
对含水量和水势的双重测量还可以创建原位土壤水分释放曲线(或土壤水分特征曲线),如下图所示,其中详细说明了水势和含水量之间的关系。科学家和工程师可以在实验室或现场评估这些曲线,并了解有关土壤的许多信息,例如水力传导率和总可用水量。
如果您需要了解植物可用水分、植物水分胁迫或水分运动(水分是否会移动以及会流向何处),那么除了土壤湿度传感器之外,还需要一个水势土壤传感器。水势是土壤中水的能量状态的量度,换言之,水与土壤表面结合的紧密程度。这种张力决定了是否有水可用用于根部吸收,并提供一个范围,表明水是否可用于植物生长。此外,水总是从高水势运动到低水势,因此研究人员可以利用水势来了解和预测水运动的动力学。在此处了解有关水潜力的更多信息。系统中的水势梯度示例。土壤为 -0.3 MPa,根在 -0.5 MPa 时稍微更消极。这意味着根会从土壤中吸取水分。然后水将通过木质部向上移动并通过叶子流出。-100 MPa 的大气是驱动这种梯度的原因。了解您的土壤类型和质地,在土壤中,土壤颗粒之间的空隙空间(孔隙)可以简单地认为是一个毛细管系统,其直径由相关颗粒的大小及其空间关联决定。这些管子的尺寸越小,由于表面结合,水被保持得越紧密。
在相同的含水量下,粘土比沙子更牢固地保水,因为粘土含有更小的孔隙,因此有更多的表面积可以让水结合。但即使是沙子最终也会干到表面只有一层薄薄的水膜,水就会紧紧地结合在一起。原则上,水离表面越近,束缚得越紧。因为水在沙质土壤中松散地结合,所以水量会迅速耗尽和补充。黏土把水紧紧地锁住,以至于水的运动很慢。但是,仍然有可用的水。
注意:使用土壤质地分析仪自动识别土壤类型和质地。
。草坪草的含水量和水势数据。研究人员可以使用双重测量来观察水分含量下降的位置以及植物开始承受压力的百分比。还可以识别土壤何时含水过多:含水量高于水势传感器开始感知植物压力的位置。使用此信息,研究人员可以确定 12% 至 17% 体积含水量的草坪草最佳范围。低于或高于该范围的任何值都将是水太少或太多。
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对含水量和水势的双重测量还可以创建原位土壤水分释放曲线(或土壤水分特征曲线),如下图所示,其中详细说明了水势和含水量之间的关系。科学家和工程师可以在实验室或现场评估这些曲线,并了解有关土壤的许多信息,例如水力传导率和总可用水量。
配置产品17850532774
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