土壤墒情监测系统过湿算不算内涝

内蒙古:东涝西旱加低温春播严重被推迟
原标题:内蒙古:东涝西旱加低温春播严重被推迟
新华社呼和浩特4月30日专电(记者林超)据内蒙古自治区农牧业厅29日提供的消息,正逢春耕时节,内蒙古部分地区受低温、旱情和土壤水分过多的影响,播期明显推迟,春播开犁时间普遍较常年推迟10天左右,积水地块播期可能推迟20天以上。据介绍,内蒙古是我国十三个粮食主产区和6大商品粮调出区之一,今年预计春播面积1.08亿亩,其中墒情过多的湿涝面积已达1570万亩,占14.6%,旱情严重的面积约为210万亩。截至目前,内蒙古全区已播种面积511万亩。据介绍,内蒙古东部自去年10月以来,雨雪一直偏多。今春积雪融化造成农田土壤湿度过大,部分地区田间有积水,农业机械很难进地作业,很多农田还没有整地。同时,东部区4月上旬平均气温较往年偏低4℃至7℃,严重影响了春播进度。专家建议,湿涝地区宜加快顶凌整地、排除内涝。土壤墒情适宜地块,采用地膜覆盖措施提高地温及时播种。对播期推迟的地块,组织更换早熟品种,或者改种其它生育期短的作物,做到晚种不晚收,同时部分地区应注意科学施肥,调整基肥施用比例。
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土壤墒情研究进展
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2017年八步区土壤墒情第11期
八步区农田墒情过多
据06月08日对八步区仁义镇、贺街镇、莲塘镇三个农田土壤墒情监测点进行监测数据分析表明,仁义镇、贺街镇和莲塘镇墒情过多。
一、土壤墒情状况
仁义镇监测点:0-20cm、20-40cm土壤含水量平均分别为26.0%、34.01%,土壤相对含水量分别为106.98%、107.35%,墒情过多;
贺街镇监测点:0-20cm、20-40cm土壤含水量平均分别为19.70%、29.77%,土壤相对含水量分别为97.34%、101.06%,墒情过多;
莲塘镇监测点:0-20cm、20-40cm土壤含水量平均分别为17.40%、28.84%,土壤相对含水量分别为101.62%、104.47%,墒情过多。
根据贺州市气象局记录,本监测期内( 2017年05月26日-2017年06月9日) ,八步区三个土壤墒情监测点仁义镇、贺街镇、莲塘镇有效降雨天数分区均为5天,降雨量分别为123.1mm、116.8mm、132.6mm,全区平均降雨量97.4mm,监测期内降雨主要集中在监测期后期的6月3-6日,受西南暖湿气流和弱冷空气共同影响,八步区各乡镇普降大到暴雨,低洼地方出现积涝,土壤墒情过多,不利作物生长。
二、农事建议
据贺州市气象局预报,未来七天八步区天气以阵雨为主,最低气温22℃,最高气温31℃, 预计八步区土壤墒情将保持过多状态,不利农作物生长。农事生产建议如下:
1、当前我区早稻大部分已进入幼穗分化期,田间气候高温多湿,纹枯病易发生;部分田块排水不畅形成内涝,不利于露晒田,田间湿度更大,纹枯病更易发生。预计今年我区早稻纹枯病发生程度中等,局部中等偏重。各乡镇农技人员及农民朋友要注意检查,及时做好露晒田,对病丛率达15%以上的田块及时用药防治。防治药剂:用井岗霉素,申嗪霉素,噻呋酰胺,氟环唑,肟菌·戊唑醇,烯肟菌酯·戊唑醇等其中一种按使用说明用药喷雾即可,如严重需喷2-3次的,请选择不同的药剂交替使用。
2、当前正值玉米抽穗期和花生-结荚开花期,近期雨量较大,广大农户主要做好作物的防倒伏工作,同时开好排水沟以防积涝灾害。
三、墒情监测数据
土壤墒情监测点数据表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 监测时间:2017.06.08
作物生育期
土壤含水量(%)
土壤相对含水量(%)
墒情评价(0-20cm)
仁义镇保福村
贺街镇五协村
莲塘镇长湾村土壤墒情_百度百科
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墒,指土壤适宜植物生长发育的。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。
土壤墒情存在形态
土壤水是植物吸收水分的主要来源(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,尤其是中小孔隙中,大孔隙常被空气所占据。穿插于土壤孔隙中的植物根系从含水土壤孔隙中吸取水分,用于蒸腾。土壤中的水气界面存在湿度梯度,温度升高,梯度加大,因此水会变成水蒸汽蒸发逸出土表。蒸腾和蒸发的水加起来叫做蒸散,是土壤水进入大气的两条途径。
表层的土壤水受到重力会向下渗漏,在地表有足够水量补充的情况下,土壤水可以一直入渗到地下水位,继而可能进入江、河、湖、海等地表水。
土壤墒情重要指标
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,此时土壤水势为-0.3巴。
第三是萎蔫系数,是植物萎蔫时土壤仍能保持的水分。这部分水也不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-15巴。
田间持水量与萎蔫系数之间的水称为土壤有效水是植物可以吸收利用的部分。当然,一般在田间持水量的60%时,即土壤水势-1巴左右就采取措施进行灌溉。
土壤水势可细分为重力势、基模势和溶质势。
土壤水分重力势以土壤水面与土表面相平时为0。水面高于土表面时为正值(此时也称为压力势)。水面低于土表面时为负值。
土壤基模势指土壤中矿质颗粒表面和有机质颗粒表面对水所产生的张力。它的值永远是负值,即总是将土壤表面的水分向土体内吸进来。
土壤水分溶质势与土壤溶液中所含溶质数量有关,溶质越多,溶质势越小(即越负)。点水源入渗时,水沿湿度梯度从高水势处向低水势处流动,逐渐形成一个干湿交界分明的椭球体形状,称为湿润球,球面各处土壤水势相等。该球面称为入渗锋,在水头固定不变时,入渗锋的前进速度随着时间的延长而减慢。
大部分植物养分都是溶于水后随水移动运输到植物根系被吸收的。无论根系以质流、扩散、截获哪种方式吸收植物养分都在土壤溶液中进行。
土壤墒情表示方法
土壤中水分的多少有两种表示方法:一种是以表示,分重量含水量和容积含水量两种,二者之间的关系由土壤容重来换算。另一种是以表示,土壤水势的负值是土壤水吸力。
土壤墒情电测原理
FDR (FrequencyDomainReflectometry)频域反射是利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数 (ε) ,从而得到土壤容积含水量 (θv)。介绍了FDR系统的测量原理、系统安装、测量方法及其在土壤水分连续动态监测中的应用 ,并对实际测量结果进行了校正 ,可以作为FDR校正的参考。在半干旱区皇甫川流域的应用实践表明 ,FDR具有简便安全、快速准确、定点连续、自动化、宽量程、少标定等优点 ,是一种值得推荐的土壤水分测定仪器。
TDR(Time Domain Reflector)时域反射是一种快速检测土壤水分的常见原理,其原理是在一条不匹配的传输线上的波形会发生反射。传输线上任何一点的波形都是原有波形和反射波形的叠加。TDR原理的设备响应时间约10-20秒,适合移动测量和定点监测。测定结果受盐度影响很小,TDR缺点是电路比较复杂,设备较昂贵。
FDR相比TDR测试原理,几乎具有TDR的所有优点,探头形状非常灵活。比较夸张的甚至可以放在做成犁状放在拖拉机后面运动中测量。FDR相对TDR需要更少的校正工作。多年以来,FDR原理的土壤水分仪精度上一直难以突破,成为FDR土壤水分仪发展的停滞。经过多年研究,终于突破了这一难点。研究出一款FDR原理的土壤水分仪,精度达到了3%。
土壤墒情监测站点
一、产品特色:
该仪器是符合《土壤墒情监测规范SL364-2006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。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:
±2%(0~50%量程内)
 存储容量
 工作温度
 存储温度
 土壤墒情传感器现场安装方法
土壤墒情测点布设
土壤含水量垂向测点布设视观测目的、水文地质条件及土层的厚度来确定观测土层的深度、观测点的数目。
垂向测点的数目可根据观测区域的具体情况采用以下的方案。
测点数测点深度(cm)
二点法 20、40
三点法 10、20、40
四点法 10、20、40、60
五点法 10、20、40、60、80
六点法 10、20、40、60、80、100
.网易新闻[引用日期]
.土壤墒情网[引用日期]

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