土壤水分、溫度、電導率、鹽分四合一檢測儀

一、適用范圍:溫室大棚種植、公園綠化帶、學校、施工工地、旅游景區、水文與水資源(科研、教學、施工)、發酵行業、食用菌栽培、氣象數據監測、組培室、及各種戶外或者設施內需要流動測試土壤和其他固體物質含水量、溫度、電導率、鹽分等項目數據。

二、性能特點:
1.操作界面:4寸觸摸屏中文顯示,屏幕亮度可調,具有屏幕觸摸音響提醒功能。
2.操作系統:具有復位按鈕。適合使用者戶外檢測。配備鋁合金機箱。

4.通訊接口:USB接口、無線GPRS傳輸接口和RJ45接口(選配),還可以擴展RS232接口,RS485接口和WiFi接口(選配)。
5.聯網方式:手持離線、手持GPRS在線兩種方式。通過本機觸摸屏直接設置云服務器IP地址和端口號可傳輸數據到云平臺,能夠和各物聯網平臺實現數據傳輸;
6.數據采集:本機數據采集可采取自動和手動采集兩種方式,手動方式可隨意采集和自動存儲數據,采取自動模式時,用戶設置自動采集數據庫的時間間隔,采集數據可存儲并上傳到計算機保存為數據庫,可以進行數據分析、匯總、遠程直接發送、曲線、圖表等。

7.數據查詢:本機可查看歷史數據、也可刪除測試記錄。
8.存儲功能。
9.設置界面:能夠設置屏幕亮度、休眠時間、采集時間、土壤類型、GPS開關、語音音量、聯網方式和服務器的IP地址及其端口號。斷電不丟失設置參數。
10.時鐘顯示:實時顯示當前的時間年-月-日 時:分:秒-星期,可人工調整時鐘,斷電自動保存。
11.擴展功能:可擴展GPS定位功能,拍照功能,語音功能,并且該功能可以關閉。
12.儀器待機:設置復位按鈕,不銹鋼材質,可隨時關閉和喚醒儀器。
13.內置鋰電池組供電,屏幕具有電量顯示功能。配備自動保護線路自動充電器。
14.采集軟件:配備計算機端軟件,采集軟件通過USB接口自動識別儀器,可將本機存儲的數據上傳保存在計算機中,該軟件具有自動保存功能,還可查詢、記錄、保存、打印歷史數據,并能夠繪制實時數據曲線、實時數據柱狀圖、歷史數據曲線和歷史數據柱狀圖等。

15.供電方式:AC220V 50Hz;DC12.6V 500mA;儀器自身鋰電池3.7V 0.5A。長時間觀測具有休眠喚醒功能。
背景知識:

1、 土壤電導(鹽分)對植物的影響土壤鹽分過多對植物生長的影響是多種多樣的,主要危害有以下幾個方面:
(1)生理干旱。植物生長異常,植株矮小,葉小暗綠,似干旱缺水狀。
(2)離子的毒害作用。植物由于吸收某種鹽類過多而排斥了對另一些營養元素吸收。
(3)破壞正常代謝。鹽分過多可抑制葉綠素合成與光合作用中各種酶的發生使光合速率下降,影響作物產量。
(4)對植物細胞膜結構的影響。鹽脅迫使細胞失水,引起細胞膨壓和滲透壓變化。
(5)阻礙農作物蛋白質合成。鹽脅迫使植物體內積累有毒的代謝產物,如蛋白質分解的產物游離的氨基酸、胺、氨等的積累,這些物質對植物有毒害作用,致使植物葉片生長不良,抑制根系生長,組織變黑壞死等。
2、測量土壤電導(鹽分)的意義
土壤中的總鹽量是表示土壤中所含鹽類的總含量。由于土壤浸出液中各種鹽類一般均以離子的形式存在,所以總鹽量也可以表示為土壤浸出液中各種陽離子的量和各種陰離子的量之和。近年來,土壤總鹽量逐年升高,產生土壤酸化和次生鹽漬化現象,這主要是由于土壤常年覆蓋或季節性覆蓋改變了自然狀態下的水熱平衡(高溫、缺少雨水淋洗、蒸發強烈),土壤得不到雨水充分淋洗,致使鹽分在土壤表層上聚集;也是不合理施肥所致。在土壤分析中,含鹽量是一個重要的綜合指標,而測定土壤中的電導率可以直接反映出混合鹽的含量。因此,對土壤中電導率進行監測 能夠掌握其污染狀況是十分必要的。
土壤電導率是研究精細農業的重要參數,它包含了反映土壤質量和物理性質的豐富信息。例如:土壤中的鹽分、水分、溫度、有機質含量和質地結構都不同程度影響著土壤電導率。有效獲取土壤的電導率值,對于確定各種田間參數時空分布的差異有重大意義,從而也為基于信息和知識的農業的普及推廣打下基礎。
(1)了解水鹽動態及其對作物的危害,為土壤鹽分的預測、預報提供參考,以便采取有力措施,保證作物正常生長。
(2)了解綜合治理鹽漬土的措施所產生的效果。
(3)根據土壤含鹽量及其組成,進行鹽漬土分類,并進行合理規劃,以達到合理種植、合理灌溉及合理排水的目的。
(4)進行灌溉水的品質鑒定,測定灌溉水中的鹽分含量,以便合理利用水利資源,開墾荒地,防止土壤鹽漬化。
3 、植物收到鹽分脅迫的判斷
土壤基質的電導率EC值越高,表明土壤中可溶性鹽離子的濃度就越大,這樣有可能形成反滲透壓,將植物根系中的水分置換出來,使根尖受到損傷,進而喪失吸收水分和營養的能力,這也是過度施肥會引起燒苗的原因。
(1)地上植株表現的癥狀為:萎蔫、黃化、組織壞死或植株矮小等癥狀。
(2)根部表現的癥狀為:輕度時根尖變褐、側根干枯、沒有根毛,嚴重時整個根系腐爛壞死。土壤EC值過高也會增加根腐?。ňd腐病菌引起)的發生機率。當發現作物植株生長緩慢或停止生長時,切忌盲目性追肥補充營養。首先,應當觀察植物根部情況,結合基質特性和水肥管理情況做判斷,用土壤電導率(鹽分)測試儀檢測土壤的EC值。當植物根部吸收能力下降時,不合理的施肥會造成土壤鹽分再度積累,加速植株死亡;其次,使用EC值較低的水灌澆沖洗土壤,以達到降低土壤鹽分濃度的目的;第三,可以適當使用生根劑,促進植物根系生長,加速植株恢復正常。
4 、電導與鹽分的測量
通常電導率EC(Electrical Conductivity)是用來衡量溶液中可溶性鹽濃度的指標,單位為西門子每米S/m(1S/m=10mS/cm = 10000uS/cm = 10dS/m)。根據土壤基質或營養液的電導率取決于其溫度和鹽度(即鹽分)的性質,通過測定其電導率和溫度就可以求得鹽度。EC值的測量溫度通常為25℃,同一溶液中,測量溫度越低EC值越低。正常的氣溫條件下,每相差1℃電導率的變化值約為2%。
電導率與鹽分大致成線性關系,以溫度25℃為基準,其比例為:1μS/cm=0.55~0.75mg/l含鹽量,在其它溫度下,則需加以校正,即溫度每變化1℃,其含鹽量大約變化1.5-2%。溫度高于25℃時用負值,溫度低于25℃時用正值。所以可以根據電導率估算鹽分。
5、土壤含水率對植物的影響:適度的水分是植物生長的一個重要條件。水分過多或者缺乏,生長就會受到以下多方面的影響。
(1)對植物形態的影響:植物通過水分供應進行光合作用和干物質積累,其積累量的大小直接反映在株高、莖粗、葉面積和產量形成的動態變化上。遭受水分脅迫后的植株個體低矮,光合葉面積明顯減小,產量降低。
(2)對葉片變化的影響:葉片是光合與蒸騰的主要場所。葉肉細胞擴張和葉片生長對水分條件十分敏感。植株葉片要保持挺立狀態,既要靠纖維素的支持,還要靠組織內較高膨壓的支持,植株缺水時所發生的萎蔫現象便是膨壓下降的表現。
(3)對產量形成的影響:作物產量是太陽能轉化為化學能在作物上的積累。土壤水分狀況影響植物根系吸水和葉片蒸騰,進而影響到干物質積累,影響作物產量。
(4)水分對根冠發育的影響:植物根系是吸水的主要器官,其發育受多方面的影響,但起主要作用的是土壤水分狀況和通氣狀況。土壤水分狀況影響根系的垂直分布,當土壤含水量較高時,根系擴散受到土壤的阻力變小,有利于新根發生,根系發達。土壤中通常含有一定的可利用水,所以根系本身不容易發生水分虧缺。土壤干旱或供水不足時,根系吸收有限的水分,首先滿足自己的需要,給地上部分輸送的就很少。所以土壤水分不足時對地上部的影響比地下部的影響更大。根冠比增大。反之,若土壤水分過多,土壤通氣條件差,對地下部分的影響比地上部分的影響更大,根冠比降低。適度而緩慢的水分虧缺可增加根重,抑制地上部分的生長,減少地上部分的干物質積累,單產降低,但有利于密植,從而提高總產。研究表明:一定時期的水分虧缺有利于提高產量和品質。前期干旱可以增強后期的抗旱能力,苗期的輕度抗旱能促進根系的補償生長,提高植株的抗旱能力。
(5)對光合作用的影響:光合作用是綠色植物獲能量的主要源泉。光合速率的大小與植物的水分狀況密切相關。試驗表明,植物組織水分接近飽和時,光合;水分過多,組織水分達到飽和時,氣孔被動關閉,光合受到抑制。水分缺乏,光合降低;嚴重缺水至葉子萎蔫時,光合急劇下降,甚至停止。土壤水分狀況也影響植物的光合作用。土壤含水量降低引起葉片水勢降低,氣孔阻力增大,導致葉片擴散阻力加大,CO2擴散受阻,光合速率下降。
(6)對有機質運輸的影響”水分供應減少,葉片水勢隨之降低,從源葉運輸到韌皮部的同化物質減少。原因一方面是葉片水勢降低,光合速率降低,使葉肉細胞內可運出蔗糖濃度變低,另一方面是由于篩管內集流的縱向運動的速度降低。水是物質轉化運輸的介質,同時它也直接參運某些生化反應。通常,作物果實膨大期或灌漿期水分不足,由于光合作用和運輸受阻,使果實和種子不能積累充足的有機物而變得干癟瘦小。因此在干旱情況下,灌水可以加速有機物質的運輸。但是,水分過多也不利于有機質的運輸,這主要是由于水分過多而造成土壤通氣不良,影響呼吸作用和其他代謝過程引起的。
(7)對礦質元素吸收和運輸的影響:礦質元素溶解在水中才能被植物吸收。但是植物吸收水分和吸收礦質鹽分的量是不成比例的,兩種吸收均因環境的變化而產生很大差異。植物對水分和礦質的吸收是既有關,又無關。有關,表現在鹽分一定要溶解在水中才能被植物根系吸收,并隨水流進入植物的根系;無關,表現在兩者的吸收機理不同。水分吸收主要是蒸騰作用引起的被動吸水,而礦質吸收主要是消耗代謝能量的主動吸收為主。
(8)對種子萌發的影響:吸水是種子萌發的主要條件。種子只有吸收了足夠的水分后,各種與萌發有關的生理生化作用才能逐步開始。這是因為水分可以使種皮膨脹軟化,氧氣容易透入而增強胚的呼吸,同時也使胚易于突破種皮;水分可使原生質由凝膠狀態轉變為溶膠狀態,使代謝增強,并在一系列酶的作用下,使胚乳的貯藏物質逐步轉化為可溶性物質,供胚生長分化之用;水分可促進可溶性物質運輸到正在生長的幼芽、幼根,供給呼吸需要和新細胞結構的形成。