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如何测量土壤含水量 测量土壤含水量的方法

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土壤水分测量的几种方法是什么?

土壤水分测定方法具体介绍:

如何测量土壤含水量 测量土壤含水量的方法如何测量土壤含水量 测量土壤含水量的方法


1、烘干法:烘干法是测定土壤水分最普遍的方法,也是标准方法。具体为:从野外获取一定量的土壤,然后放到105℃的烘箱中,等待烘干。其中烘干的标准为前后两次称重恒定不变。烘干后失去的水分即为土壤的水分含量。计算公式为土壤含水量=W/M*100%,M为烘干前的土壤重量,W为土壤水分的重量,即M与烘干后土壤重量M’的差值。

2、电阻法:电阻法利用石膏、尼龙、玻璃纤维等的电阻和它们的含水量有关。当把这些中间物加上电极放置在潮湿的土壤中,然后一段时间后,这些东西的含水量达到平衡。由于电阻和含水量间的关系,我们先前标定电阻和百分数间一定的对应关系,然后就可以通过这些组件,得到1~15大气压吸力范围内的水分读数。

3、中子散射(neutron scattering)法:中子法适合测定野外土壤水分。它根据氢在急剧减低快中子的速度并把它们散射开的原则,现在市面上已经有测定土壤水分的中子水分计。中子水分计有很多方面的优点,但是对有机质土壤有相当的限制,而且它不适宜测定0-15cm的土壤水分含量。

4、γ射线法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。

5、TDR(Time Domain Reflectometry)法:TDR法是上世纪80年代发展起来的一种土壤水分测定方法,中文为时域反射仪。这种方法在国外应用相当普遍,国内才刚开始引进,当各部门都相当重视。TDR是一个类似于雷达系统的系统,有较强的独立性,其结果与土壤类型、密度、温度基本无关。而且还有很重要的一点就是,TDR能在结冰下测定土壤水分,这是其他方法无法比拟的。另外,TDR能同时监测土壤水盐含量,且前后两次测量的结果几乎没有差别。这种测定方法的精确度可见一斑。

土壤水分测量的几种方法

1适用范围

本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。

2测定原理

土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。

3仪器、设备

3.1土钻;

3.2土壤筛:孔径1mm;

3.3铝盒:小型的直径约40mm,高约20mm;

大型的直径约55mm,高约28mm;

3.4分析天平:感量为0.001g和0.01g;

3.5

小型电热恒温烘箱;

3.6干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。

4试样的选取和制备

4.1

风干土样:选取有代表性的风干土壤样品,压碎,通过1mm筛,混合均匀后备用。

4.2

新鲜土样:在田间用土钻取有代表性的新鲜土样,刮去土钻中的上部浮土,将土钻中部所需深度处的土壤约20g,捏碎后迅速装入已知准确质量的大型铝盒内,盖紧,装入木箱或其他容器,带回室内,将铝盒外表擦拭干净,立即称重,尽早测定水分。

5测定步骤

5.1

风干土样水分的测定

取小型铝盒在105℃恒温箱中烘烤约2h,移入干燥器内冷却至室温,称重,准确至0.001g。用角勺将风干土样拌匀,舀取约5g,均匀地平铺在铝盒中,盖好,称重,准确至0.001g。将铝盒盖揭开,放在盒底下,置于已预热至105±2℃的烘箱中烘烤6h。取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温(约需20min),立即称重。风干土样水分的测定应做两份平行测定。

5.2

新鲜土样水分的测定

将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重,准确至0.01g。揭开盒盖,放在盒底下,置于已预热至105±2℃的烘烤箱中烘烤12h。取出,盖好,在干燥器中冷却至室温(约需30min),立即称重。新鲜土样水分的测定应做三份平行测定。

注:烘烤规定时间后一次称重,即达“恒重”。

6测定结果的计算

6.1

计算公式

水分(分析基),%=〔(m1-m2)/(m1-m0)〕×100………………………………(1)

水分(干基),%=〔(m1-m2)/(m2-m0)〕×100………………………………(2)

式中:m0——

烘干空铝盒质量,g;

m1——

烘干前铝盒及土样质量,g;

m2——

烘干后铝盒及土样质量,g。

6.2

平行测定的结果用算术平均值表示,保留小数后一位。

6.3

平行测定结果的相差,水分小于5%的风干土样不得超过0.2%,水分为5~25%的潮湿土样不得超过0.3%,水分大于15%的大粒(粒径约10mm)粘重潮湿土样不得超过0.7%(相当于相对相差不大于5%)。

有tdr

或者是fdr原理fds100土壤水分传感器

fds土壤水分传感器是国内自主开发的产品,我们是国内为数不多的自主开发单位之一。

下面是fd原理土壤水分传感器介绍:

fds100水分传感器是基于介电理论并运用频域测量技术自主研制开发的,能够精确测量土壤和其它多孔介质的体积含水量。可与温室环境监测、土壤墒情采集、自动灌溉控制等系统集成,实现水分的长期动态连续监测。也可与smc系列数据记录仪组成便携式土壤水分测量系统。

主要特点:

响应速度快,重复性好,环境适应性强,防水防潮;

电压/电流输出可选,传输距离远;

工作温度范围宽,低温可扩展到-40oc

性价比高;

技术指标:

测量参数

土壤容积含水量vol%

(m3/m3)

供电电压

5~12vdc

测量范围

0~100%

工作电流

25ma

精度

非饱和范围内为±2%

电缆长度

标准长度1.5m,可定制

重复性

±1%

电极材料

316l不锈钢

输出信号

0~1.5vdc或4~20ma

电极长度

6cm

测量区域

95%的影响在¢5×8cm的圆柱体内

密封性

ip68防水防潮

响应时间

外形尺寸

120×45×15mm

如何测定土壤中水分含量

土中的水分结晶水、结合水及自由水。测量土的含水率试验方法有

烘干法、酒精燃烧法、和比重法

烘干法是测定含水的标准方法,适用黏质土、粉土、砂类土、砂砾土、有机土和冻土类。

酒精燃烧法适用快速简易测定细粒土(含有机质的除外)的含水率。

比重法是通过测定湿土体积,估计土粒比重,间接计算土的含水率,由于试验时没考虑温度影响所以结果准确度差,适用于砂类土。

土的含水率测定有哪几种方法?

土的含水率试验方法有:

1、烘干法,适用于测定黏质土、粉质土、砂类土、砂砾石、有机质土和冻土土类的含水率;

2、酒精燃烧法,适用于快速简易测定细料土(含有机质的土除外)的含水率;

3、比重法,仅适用于砂类土。

原来还有碳化钙气压法,现在已经很少使用。

土壤含水量的测定

含水量10%

1, 土壤含水量最大可以是多少

土壤含水量 (water content of soil)是土壤中所含水分的数量。一般是指土壤绝对含水量,即100g烘干土中含有若干克水分,也称土壤含水率。土壤水分状况又叫墒情。

在农业生中,及时掌握封墒情情很重要。利用感官检验土壤墒情,具有简便、快速度等特点。

饱墒 含水量18.5%~20%,土色深暗发黑,用手捏之成团,抛之不散,可搓成条,手上有明显的水迹。饱墒为适耕上限,土壤有效含水量最大。

适墒 含水量15.5%~18.5%,土色深暗发暗,手捏成团,抛之破碎,手上留有湿印。适墒是播种耕作适宜的墒情,有效含水量较高。

黄墒 含水量12%~15%,土色发黄,手捏成团,易碎,手有凉爽感觉。黄墒适宜耕作,有效含水量较少,播种出苗不齐,需要灌溉。

干土 含水量在8%以下,土色灰白,土块硬结,细土松散。干土无作物可吸收的水分,不适宜耕作和播种。

2, 土壤水分含量多少

绝对含水量。

以重量百分数表示土壤含水量

土壤含水量以土壤中所含水分重量占烘干土重的百分数表示,计算公式如下:

土壤含水量(重量%)=(原土重-烘干土重)/烘干土重*100%=水重/烘干土重*100%

土壤水分测定有哪些方法

土壤水分测定方法具体介绍:

1、烘干法:烘干法是测定土壤水分最普遍的方法,也是标准方法。具体为:从野外获取一定量的土壤,然后放到105℃的烘箱中,等待烘干。其中烘干的标准为前后两次称重恒定不变。烘干后失去的水分即为土壤的水分含量。计算公式为土壤含水量=W/M*100%,M为烘干前的土壤重量,W为土壤水分的重量,即M与烘干后土壤重量M’的差值。

2、电阻法:电阻法利用石膏、尼龙、玻璃纤维等的电阻和它们的含水量有关。当把这些中间物加上电极放置在潮湿的土壤中,然后一段时间后,这些东西的含水量达到平衡。由于电阻和含水量间的关系,我们先前标定电阻和百分数间一定的对应关系,然后就可以通过这些组件,得到1~15大气压吸力范围内的水分读数。

3、中子散射(neutron scattering)法:中子法适合测定野外土壤水分。它根据氢在急剧减低快中子的速度并把它们散射开的原则,现在市面上已经有测定土壤水分的中子水分计。中子水分计有很多方面的优点,但是对有机质土壤有相当的限制,而且它不适宜测定0-15cm的土壤水分含量。

4、γ射线法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。

5、TDR(Time Domain Reflectometry)法:TDR法是上世纪80年代发展起来的一种土壤水分测定方法,中文为时域反射仪。这种方法在国外应用相当普遍,国内才刚开始引进,当各部门都相当重视。TDR是一个类似于雷达系统的系统,有较强的独立性,其结果与土壤类型、密度、温度基本无关。而且还有很重要的一点就是,TDR能在结冰下测定土壤水分,这是其他方法无法比拟的。另外,TDR能同时监测土壤水盐含量,且前后两次测量的结果几乎没有差别。这种测定方法的精确度可见一斑。