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主令控制器VNS022FNAKVRUGD9P1.9P1+2*0EL8G

  • 更新时间:  2020-04-29
  • 产品型号:  CS17214AKVRL8P1G55.1
  • 简单描述
  • 主令控制器VNS022FNAKVRUGD9P1.9P1+2*0EL8G
    惠言达欧洲进口工控配件 原装正品 极速报价
    公司历史:惠言达于2019成立,9年备件销售积累,励志成为国内“零出错率“欧洲工业备品备件供应商。
    公司模式:德国原装进口,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装正品。
    航班周期:每天有航班,保证货物时效。
    售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统
详细介绍

南京惠言达电气有限公司成立于2019年,座落在南京六合市商圈。9年备件销售积累,公司主要经营欧、美等国的阀门、过滤设备、编码器、传感器、仪器仪表、及各种自动化产品,公司全力贯彻“以质优价廉的产品和完善到位的技术服务客户”的经营宗旨,服务于国内的流体控制和自动化控制领域。节省了中间环节的流转费用,能够把更优惠的价格提供给用户。通过发展我司已经自动化设备和备件供应商,主营产品广泛应用于冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保以及各类军事、航空航天、科研等领域。

主令控制器VNS022FNAKVRUGD9P1.9P1+2*0EL8G

SCANCON   SAGSLOOG 1212S06SPRL   

SIEMENS   MS5   

PALL   HC8304FKN16H滤芯   

SQUARE-D   HC4286WP   

RADIO-ENERGIE   9202,9401-10/10,9416/076   

SAB   27*0.14 ON:03152714 LIYCY PVC   

NSD   MODEL DD-76   

SCHAEVITZ   P9810181-350BAS-10M0   

SHIMADZU   真空泵210-14250-17   

OAS SCHWIMMBACK   TYPE:MMCS-SW1 230V/50HZ   

ROTEX   ROTEX48/60弹性体   

SMS   20532648-LINKS/LEFT   

REXROTH   DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4   

PAULY   KJT19   

SIEMENS   6SL3120-2TE15-0AA3  5A   

PARKER   PV016R1K1A4N   油泵   

RIDGID   21826/-90° 2003-2004版  P84   

NOVOTECHNIK   P4101A103 10K+/-10%   

SCHMITT   DAS90S2-790/1 NR:06446+T170PVD   

SPECK   G1120A32P0LG000A   

PAULY   ET192/800/E2/Y/I/STH4/24VDC   

P+F   RH190N-ONAAAR61N-01024   

NSD   MRE-32SP062SBC 90MM/转   

SIBRE   Uusb3-1  EB800/60 见描述   

PACIFIC   E21NRFT-JDN-NS-00 电机   

SPECTRO   46901008 钨电极   

SCHAEVITZ   R-FLEX   

PARKER   TXX3D-10-B  QA-E4205   

SIEMENS   CP5613-A2   

RADIO-ENERGIE   15F10-1024-CR200   

PROPORTION-AIR   QB2TFIC145 sn.22717   

PHILIPS   信号模拟器 PR1510/00   

ROSEMOUNT   压差变送器1151DP4S12M2B1C6   

RADIO-ENERGIE   PIF11R1159BR0036001   

NOVOTECHNIK   GLH450   

PALL   HC8304FKT39H   

墒,指的是植物生长过程中适宜的土壤湿度。墒情反映的是土壤湿度的情况,即土壤中的水分状况,是表示土壤水分含量的一个数据。土壤湿度通常用土壤的实际含水量表示,即土壤的干湿程度,也可以用相对含水量表示。计算公式:土壤水分重/(烘)干土重×100%,为土壤实际含水量;计算公式:土壤含水量/田间持水量×100%或土壤含水量/饱和水量×100%,为土壤相对含水量。

2墒情重要性

土壤墒情是最基本、最主要也是常用的土壤信息之一。土壤墒情的好坏,直接影响农作物的生长发育。好的墒情土壤干湿程度适中,能够供应作物生长充足的水分,不仅有利于播种期种子的发芽和成活,还能促进土壤水、肥、气、热协调发挥作用,调节土壤温度、田间气候,促进土壤微生物活动和养分分解,提高土壤通气性。墒情不佳土壤湿度差,不利于种子发芽和生长,干旱严重会导致作物枯死,甚至农业生产减产。特别在干旱半干旱水源不足的地区,土壤墒情显得尤为重要,及时准确的对土壤墒情进行监测和预报,掌握春旱和伏旱墒情状况,为各农业部门领导和农民合理用水提供依据和参考,为农业生产提供准确的墒情信息,为农业丰产丰收提供重要的技术支持。

3土壤墒情监测预报的必要性

3.1应对气候变化的要求

随着全球气候变化加剧,以及近年来气候不确定性日益明显,旱涝灾害对农业生产活动带来的威胁日益增多增强,对农业生产的影响越来越大,干旱缺水问题比洪涝灾害问题更加突出,亟待解决。因此进行土壤墒情的监测预报势在必行,为做出相应的抗旱应对措施,降低频发、突发的旱涝灾害对农业生产的威胁和对农作物生长的破坏,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,最终保障国家粮食安全提供保障。

3.2节水农业新要求

农业灌溉用水占我国用水量的50%以上,是主要的用水大户。据统计,面对干旱现状,大多选择灌溉,但由于灌溉技术落后、管理水平不高,长期以来,导致农业灌溉用水利用率低,还不到50%,水资源浪费十分严重。土壤水分是作物生长的关键性限制因素,土壤墒情信息的准确采集及预报是推广节水灌溉、科学用水、高效灌溉、优调控的关键环节和基础支撑,是防止干旱,控制干旱,促进农业生产可持续发展的关键性保证。

3.3精准农业发展要求

21世纪世界主流农业发展方向是精准农业。在一些农业发达国家,如美国、加拿大、意大利等国家的农业,是以高新技术为指导的精准农业。而我国作为发展中国家,先进技术的应用和普及程度,远不如发达国家。目前,高新技术与农业生产有机结合的精准农业,是实现现代农业可持续发展的重要途径。因此,土壤墒情的及时监测预报势在必行,不仅对农作物播种、产量预测和节水灌溉等都有重要的意义,同时也为精准农业生产提供必不可少的依据。

4如何做好土壤墒情监测和预报

4.1墒情监测方法

墒情监测是通过一定的方法来获得土壤的水分数据资料,目前国内外墒情的监测方法主要有3种:移动式测墒、遥感监测、固定点监测。以下对这3种测定方法进行介绍与分析。

4.1.1移动式测墒监测监测原则:不定期、不定点。即在不同采样点进行不定期的监测,监测仪器为便携式仪表,经过数理统计分析和实地统计分析得到区域内的土壤墒情数据。其土壤含水量的测量采用土钻法和张力计法,属于传统的测量方法。土钻法是将土钻取出的土样称重后,放入烘箱,烘至恒重后再称重,从而计算出土壤含水量。张力计法即使用张力计测定土壤水分张力,通过对土壤水分张力的测定得出土壤的水分状况。土钻烘干法操作简单,应用广泛,是经典、精确的测量方法,但存在一定的局限性。张力计法只有已知土壤水分特征,才能计算出土壤含水量,且只能测定土壤的基质势。

4.1.2固定墒情站监测固定墒情站监测基本原则:定点、定期。对监测方法进行统一规范,通过连续监测固定点的墒情情况,计算出监测区域的墒情。监测站点的选择:对墒情监测点的选取进行实地调查和指导,按照墒情监测的要求,应选择当地土肥水基础好、重视度高、具有代表性的岗地、平地、洼地进行布点。要充分考虑区域内的环境因素,结合当地区域内的土壤条件、植被类型、主要作物、水源条件等综合因素合理布局,建立长期定点监测站,对监测点进行统一编号,拍照留档,建立完善固定监测点管理档案。

4.1.3遥感测墒方法遥感监测是区域旱情监测的主要途径。遥感测墒即从高空利用卫星遥感和机载传感器遥感探测地面上土壤水分情况的方法。遥感测定能够同时监测大面积区域的土壤墒情情况,由于在不同波段土壤水分特性产生不同的反应,依据土壤特性和土壤辐射理论,通过不同遥感波段的反应资料,以及地貌、植被等环境因素对遥感呈现的不同反应,来监测土壤水分情况。

4.2数据汇总统计、评价分析、加强指导

土壤墒情监测调查内容详实、评价结论科学,调查统计数据要做到及时、快速、可靠。在农作物播种期、关键生育期和旱涝灾情发生期,应增加监测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;日常监测工作,坚持定期采样,关键农时季节,应及时汇总、快速分析,编写墒情简报,对墒情、旱情评价。重大农事活动前,及时预报,根据墒情信息,提出合理对策措施,及时向上级和农民汇报墒情情况,为各级农业部门领导作出正确及时的应对措施提供技术支撑和理论依据。广泛利用多媒体等多种形式,最大限度的向社会公众公布墒情信息。根据墒情情况,指导测墒灌水,使农民更好的利用墒情,帮助农民确定什么时候墒情适合播种、什么时候补灌、补灌多少合理,进而指导大面积适时适量灌水,推行节水农业技术,提高农业用水生产力。

5结语

在农业生产中,只有在准确地了解土壤墒情的情况下,监测墒情与当时当地的作物需水量相结合,才能为相关人员提供一定的指导,为更加合理地、科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。土壤墒情监测一直是公认的难题,土壤墒情的监测和研究具有一定的复杂性、挑战性、不可预见性,特别是土壤墒情的定量监测和损失评估。要想准确地掌握土壤墒情动态变化以及变化规律,需要因地制宜,科学制定监测方法和分析研究方法,兼顾并结合其它相关学科的研究成果,掌握墒情的时空变化规律,对于农业产业结构调整、指导农业节水技术、农田抗旱减灾、农田基础设施建设及评价等方面具有深远意义,同时对经济、社会、生态效益提高也将发挥积极重要作用。

ROLAND   SM12CPM12S-GG(P/N:5M)   

SENSTRONIC   MALE S TRAIGHT TO FEMALE S   

REXROTH   D-89275 CNR:1T833025100   

NOVOTECHNIK   TS75A502   

REFORM   KAL-K1315SPG3   

SMC   电磁阀VQ4300-05   

SIEMENS   6SE7-016-0TP60   

RADIO-ENERGIE   RE.O315 LT 0.03 CA   

REXROTH   VT-MRPA2-1-12/VO/O   

SMC   AR40-06(RC3/4)   减压阀   

ROSEMOUNT   1151GP6S22B1   

SIMMONDS   SELF-LOCKING NUT M16P10   

REXTOTH   2FRM5-30/32   

SCHUNK   NSE138-RF 470150   

RADIO-ENERGIE   RCP7-80SHA-2.0-φ 3-2.0-φ 3   

PIZZATO   PX10111 C04PX1-1720 IP65 AC15   

SATA   246件综合工具托组套   

PREDICTECH   TM0182-A50-B01-C00   

PARKER   F721TC-15-17-24-24-24-660   

PROXITRON   IKL015.38GSA1   

P+F   MLV40-8-H-1463   

SMC   KQF10-03   

ROCKY   YL-12-20   

SEIKO   B-N-X302-YKK-N-0   

RIFOX   11012R   

PARKER   D1VW004CNJCMJ56   

OILGEAR   PVWJ098A1UVRSAY Nr:07691131   

P+F   KW10*10   

SOR   651K6-XX373   

ROEMHELD   1896-503   

REXROTH   1 824 210 360  24V   

PFAFF   10205396   

SMC   气动手指 MHZ2-20D   

ROCKY   TPC-21-2040C-150   

PRYSMIAN   H07RN-F  1*70   

NSD   MRE-G320SP062FAC 自动控制器   

NORGREN   UM/22253/123/60/13J   

SIEMENS   5SX2210-6   

PARVEX   LC630ZFR0507 N=64300 MO8.1NM   

SONCEBOZ   6540R385   

SCHUNK   IN80/S-M12   

NSD   VLS-12.8MHP28-800FAB   

PIZZATO   FR530A   

RODAX   PT100TP.S4-20Ma ;2线制;24V   

SAWAMURA   MM16F-J2C-100   

REXROTH   比例换向阀 4WER232WB-520-7X/6E   

ROCKY   F-1215-19 密封件   

SPM   VIB-20   

PAULY   PP2441QQE/308/R153E/RC   

SMC   MDUB50-200D   

ROCKY   DG32   

SHAEVITZ   KYCM-LPM1450-730T30   

NOVOTECHNIK   MUP 150-4   Art.no.:054003   

SICK   编码器 HG900 DSR 1024 PULS/REV   

ROSS   D1968B8007 速度控制阀   

SIEMENS   TYPE:GIF 30-45   

SIRAI   P/N: KD 1129 Z614A 3,4 mm   

ROSEMOUNT   644HAE5J6M5   

REXROTH   5-4WE10J33/CG24N9Z4/A08   

OILGEAR TOWLER   PVB29-FRS-20-CC-11   

SANKI   PFC-025A   

SHINAGAWA   S-FLEXVCTF 4芯 耐油 1.2平米   

REXROTH   A4VSO125DR/30R-FPB13N00   

NORELEM   07530-06   

SIEMENS   IEC44-1  CP62/30  50/5A   

P+F   RV150N-09BAA3TN-01000   

SIEMENS   5SH310   

SETTIMA   GR90SMT16B1700LRF3   

RADIO   编码器 PIH930-MC01000   

墒,指的是植物生长过程中适宜的土壤湿度。墒情反映的是土壤湿度的情况,即土壤中的水分状况,是表示土壤水分含量的一个数据。土壤湿度通常用土壤的实际含水量表示,即土壤的干湿程度,也可以用相对含水量表示。计算公式:土壤水分重/(烘)干土重×100%,为土壤实际含水量;计算公式:土壤含水量/田间持水量×100%或土壤含水量/饱和水量×100%,为土壤相对含水量。

2墒情重要性

土壤墒情是最基本、最主要也是常用的土壤信息之一。土壤墒情的好坏,直接影响农作物的生长发育。好的墒情土壤干湿程度适中,能够供应作物生长充足的水分,不仅有利于播种期种子的发芽和成活,还能促进土壤水、肥、气、热协调发挥作用,调节土壤温度、田间气候,促进土壤微生物活动和养分分解,提高土壤通气性。墒情不佳土壤湿度差,不利于种子发芽和生长,干旱严重会导致作物枯死,甚至农业生产减产。特别在干旱半干旱水源不足的地区,土壤墒情显得尤为重要,及时准确的对土壤墒情进行监测和预报,掌握春旱和伏旱墒情状况,为各农业部门领导和农民合理用水提供依据和参考,为农业生产提供准确的墒情信息,为农业丰产丰收提供重要的技术支持。

3土壤墒情监测预报的必要性

3.1应对气候变化的要求

随着全球气候变化加剧,以及近年来气候不确定性日益明显,旱涝灾害对农业生产活动带来的威胁日益增多增强,对农业生产的影响越来越大,干旱缺水问题比洪涝灾害问题更加突出,亟待解决。因此进行土壤墒情的监测预报势在必行,为做出相应的抗旱应对措施,降低频发、突发的旱涝灾害对农业生产的威胁和对农作物生长的破坏,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,最终保障国家粮食安全提供保障。

3.2节水农业新要求

农业灌溉用水占我国用水量的50%以上,是主要的用水大户。据统计,面对干旱现状,大多选择灌溉,但由于灌溉技术落后、管理水平不高,长期以来,导致农业灌溉用水利用率低,还不到50%,水资源浪费十分严重。土壤水分是作物生长的关键性限制因素,土壤墒情信息的准确采集及预报是推广节水灌溉、科学用水、高效灌溉、优调控的关键环节和基础支撑,是防止干旱,控制干旱,促进农业生产可持续发展的关键性保证。

3.3精准农业发展要求

21世纪世界主流农业发展方向是精准农业。在一些农业发达国家,如美国、加拿大、意大利等国家的农业,是以高新技术为指导的精准农业。而我国作为发展中国家,先进技术的应用和普及程度,远不如发达国家。目前,高新技术与农业生产有机结合的精准农业,是实现现代农业可持续发展的重要途径。因此,土壤墒情的及时监测预报势在必行,不仅对农作物播种、产量预测和节水灌溉等都有重要的意义,同时也为精准农业生产提供必不可少的依据。

4如何做好土壤墒情监测和预报

4.1墒情监测方法

墒情监测是通过一定的方法来获得土壤的水分数据资料,目前国内外墒情的监测方法主要有3种:移动式测墒、遥感监测、固定点监测。以下对这3种测定方法进行介绍与分析。

4.1.1移动式测墒监测监测原则:不定期、不定点。即在不同采样点进行不定期的监测,监测仪器为便携式仪表,经过数理统计分析和实地统计分析得到区域内的土壤墒情数据。其土壤含水量的测量采用土钻法和张力计法,属于传统的测量方法。土钻法是将土钻取出的土样称重后,放入烘箱,烘至恒重后再称重,从而计算出土壤含水量。张力计法即使用张力计测定土壤水分张力,通过对土壤水分张力的测定得出土壤的水分状况。土钻烘干法操作简单,应用广泛,是经典、精确的测量方法,但存在一定的局限性。张力计法只有已知土壤水分特征,才能计算出土壤含水量,且只能测定土壤的基质势。

4.1.2固定墒情站监测固定墒情站监测基本原则:定点、定期。对监测方法进行统一规范,通过连续监测固定点的墒情情况,计算出监测区域的墒情。监测站点的选择:对墒情监测点的选取进行实地调查和指导,按照墒情监测的要求,应选择当地土肥水基础好、重视度高、具有代表性的岗地、平地、洼地进行布点。要充分考虑区域内的环境因素,结合当地区域内的土壤条件、植被类型、主要作物、水源条件等综合因素合理布局,建立长期定点监测站,对监测点进行统一编号,拍照留档,建立完善固定监测点管理档案。

4.1.3遥感测墒方法遥感监测是区域旱情监测的主要途径。遥感测墒即从高空利用卫星遥感和机载传感器遥感探测地面上土壤水分情况的方法。遥感测定能够同时监测大面积区域的土壤墒情情况,由于在不同波段土壤水分特性产生不同的反应,依据土壤特性和土壤辐射理论,通过不同遥感波段的反应资料,以及地貌、植被等环境因素对遥感呈现的不同反应,来监测土壤水分情况。

4.2数据汇总统计、评价分析、加强指导

土壤墒情监测调查内容详实、评价结论科学,调查统计数据要做到及时、快速、可靠。在农作物播种期、关键生育期和旱涝灾情发生期,应增加监测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;日常监测工作,坚持定期采样,关键农时季节,应及时汇总、快速分析,编写墒情简报,对墒情、旱情评价。重大农事活动前,及时预报,根据墒情信息,提出合理对策措施,及时向上级和农民汇报墒情情况,为各级农业部门领导作出正确及时的应对措施提供技术支撑和理论依据。广泛利用多媒体等多种形式,最大限度的向社会公众公布墒情信息。根据墒情情况,指导测墒灌水,使农民更好的利用墒情,帮助农民确定什么时候墒情适合播种、什么时候补灌、补灌多少合理,进而指导大面积适时适量灌水,推行节水农业技术,提高农业用水生产力。

5结语

在农业生产中,只有在准确地了解土壤墒情的情况下,监测墒情与当时当地的作物需水量相结合,才能为相关人员提供一定的指导,为更加合理地、科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。土壤墒情监测一直是公认的难题,土壤墒情的监测和研究具有一定的复杂性、挑战性、不可预见性,特别是土壤墒情的定量监测和损失评估。要想准确地掌握土壤墒情动态变化以及变化规律,需要因地制宜,科学制定监测方法和分析研究方法,兼顾并结合其它相关学科的研究成果,掌握墒情的时空变化规律,对于农业产业结构调整、指导农业节水技术、农田抗旱减灾、农田基础设施建设及评价等方面具有深远意义,同时对经济、社会、生态效益提高也将发挥积极重要作用。

ROHM   088810 20-32  6*3.2   

PIZZATO   FR502 限位开关   

SED   DN250.C.SDW.10.250.M.P.3   

PANTRON   IR-P10-5M 带五米线   

SEW   KA571TDV112M4/BMG/HR/TF   

NSD   VS-5EXR-1-S61   

SICK   B-N-X402-YKK-N-0   

SCHLICK   Q=4L/MIN,α=55°P=0.3MPA   

NORIS   NORIMOS1000   

NORELEM   Φ28/M8*70   

PATLITE   MODEL:ME-A VOLT:24VDC   

SENSOREX   LVDT SX20 Mecr 200   

SICK   ATM90-PIF12*12 订货号:1032660   

SIEMENS   6ES7214-1BD23-OXB8 继电器   

REXROTH   HED8OP11/100Z15L6   

SICK   WL45-R260+PL53A+BEF-KK-W45   

NOK   SBB 876.3*927.1*22.2*5   

SICK   IME30-20BPSZW2S   

NSD   MRE-32SP061FKB2   

SBA   UDGC 221-0308   

SPOHN+BURKHARDT   VNS02218KKFNVR IZ(9P1.9P1)   

PAULY   PU2010/3 光栅   

NOVOTECHNIK   THL-875   

OMRON   E6CP-AG5C 旋转编码器   

OMRON   CPM1A-20EDR1   

NSD   MRE32SP062SBC传感器   

POMINI   425-501-166-01   

NUMTEC   034464   

PARKER   PXD100-11-TC   

RADIO-ENERGIE   RE.0444R1B0.06EG,带弹簧的碳刷   

PARKER   PM133GN ZB12 24V   

SKF   CR406000   

RESATRON   RSI503 513427-04 编码器   

SIGMATEK   DST021 定位模组   

SENSOPART   FR23R-PS-M4 CH-NR516412   

OHTSUKA   500-52.250   

REXROTH   Z2FS10-10   

POWERTEAM   RLS100   

REXROTH   1651-214-20   

SCHENCK   DBW-200t/0.05   

POMINI   A2348-0DK23-0AA0   

REBS   GR2-0 N42V   

ROSEMOUNT   3051CD0A002A1AM5B1DFH2L4E5   

SCHUTTEKOERTING   蒸汽喷嘴 6" FNPT  FIG.314   

SAWAMURA   SS40E2-1-L1-10 24VDC   

REXROTH   ZDB6VA2-4X/100V   

PANALYTICAL   5322 694 14813 水过滤芯   

SERVOMEX   P/N:S1800988   

PROCESS   TYPE:elta F Platinum series 02   

SONTHEIMER   LT-FHT-001   

P+F   RHI58N-OBAK1R66N-01024   

REXROTH   PVV54-1X/193-122RA15DDMC   

SIEMENS   3AH3177-8   

SIEMENS   3VL4740-1DE36-2PB1;VL400   

SANKYO   Motor,Roll,M10Z02P   

REXROTH   MSK070D-0300-NN-M1-UG0-NNNN   

SBA   ETKU ArtNr.165-0102 en6588   

P+F   RSI58X-01AK1R61N-1024   

NSD   HPA-MA-S1 放大器   

NORELEM   71812   

P+F   AVS58N-011AAROGN-0012/DC11-30V   

SIEMENS   6SY7000-0AB21 A6P00052333-01   

 LCE-302AW-RYG   

POSITEK   P811-200 序列号:32853   

SEIDEL   SERVOSTAR 601 1KVA   

REXROTH   AS2-SOV-G014-MAN R412006256   

ROLLS-ROYCE   MC2320 fluxsimulator uint   

SKF   D-end bearing  6226_C3   

SPOHN+BURKHARDT   VNSO 2FU18SKERHDSZ10P+1*OER8B   

NSD   MRE32SP061FKB   

ROEHM   1144509 CLAMPING JAW KMF-280/2   

ROEHM   1144498  BASE JAW KMF-280/2/1   

REXROTH   HED80A20135K14AS   

P+F   M685T51-HN5-HN5   

ROSS   D5500A6003   

PMC   PS3410H AC220V 中封   

SIEMENS   3AV3-40.5KV/1250A-31.5KA   

墒,指的是植物生长过程中适宜的土壤湿度。墒情反映的是土壤湿度的情况,即土壤中的水分状况,是表示土壤水分含量的一个数据。土壤湿度通常用土壤的实际含水量表示,即土壤的干湿程度,也可以用相对含水量表示。计算公式:土壤水分重/(烘)干土重×100%,为土壤实际含水量;计算公式:土壤含水量/田间持水量×100%或土壤含水量/饱和水量×100%,为土壤相对含水量。

2墒情重要性

土壤墒情是最基本、最主要也是常用的土壤信息之一。土壤墒情的好坏,直接影响农作物的生长发育。好的墒情土壤干湿程度适中,能够供应作物生长充足的水分,不仅有利于播种期种子的发芽和成活,还能促进土壤水、肥、气、热协调发挥作用,调节土壤温度、田间气候,促进土壤微生物活动和养分分解,提高土壤通气性。墒情不佳土壤湿度差,不利于种子发芽和生长,干旱严重会导致作物枯死,甚至农业生产减产。特别在干旱半干旱水源不足的地区,土壤墒情显得尤为重要,及时准确的对土壤墒情进行监测和预报,掌握春旱和伏旱墒情状况,为各农业部门领导和农民合理用水提供依据和参考,为农业生产提供准确的墒情信息,为农业丰产丰收提供重要的技术支持。

3土壤墒情监测预报的必要性

3.1应对气候变化的要求

随着全球气候变化加剧,以及近年来气候不确定性日益明显,旱涝灾害对农业生产活动带来的威胁日益增多增强,对农业生产的影响越来越大,干旱缺水问题比洪涝灾害问题更加突出,亟待解决。因此进行土壤墒情的监测预报势在必行,为做出相应的抗旱应对措施,降低频发、突发的旱涝灾害对农业生产的威胁和对农作物生长的破坏,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,最终保障国家粮食安全提供保障。

3.2节水农业新要求

农业灌溉用水占我国用水量的50%以上,是主要的用水大户。据统计,面对干旱现状,大多选择灌溉,但由于灌溉技术落后、管理水平不高,长期以来,导致农业灌溉用水利用率低,还不到50%,水资源浪费十分严重。土壤水分是作物生长的关键性限制因素,土壤墒情信息的准确采集及预报是推广节水灌溉、科学用水、高效灌溉、优调控的关键环节和基础支撑,是防止干旱,控制干旱,促进农业生产可持续发展的关键性保证。

3.3精准农业发展要求

21世纪世界主流农业发展方向是精准农业。在一些农业发达国家,如美国、加拿大、意大利等国家的农业,是以高新技术为指导的精准农业。而我国作为发展中国家,先进技术的应用和普及程度,远不如发达国家。目前,高新技术与农业生产有机结合的精准农业,是实现现代农业可持续发展的重要途径。因此,土壤墒情的及时监测预报势在必行,不仅对农作物播种、产量预测和节水灌溉等都有重要的意义,同时也为精准农业生产提供必不可少的依据。

4如何做好土壤墒情监测和预报

4.1墒情监测方法

墒情监测是通过一定的方法来获得土壤的水分数据资料,目前国内外墒情的监测方法主要有3种:移动式测墒、遥感监测、固定点监测。以下对这3种测定方法进行介绍与分析。

4.1.1移动式测墒监测监测原则:不定期、不定点。即在不同采样点进行不定期的监测,监测仪器为便携式仪表,经过数理统计分析和实地统计分析得到区域内的土壤墒情数据。其土壤含水量的测量采用土钻法和张力计法,属于传统的测量方法。土钻法是将土钻取出的土样称重后,放入烘箱,烘至恒重后再称重,从而计算出土壤含水量。张力计法即使用张力计测定土壤水分张力,通过对土壤水分张力的测定得出土壤的水分状况。土钻烘干法操作简单,应用广泛,是经典、精确的测量方法,但存在一定的局限性。张力计法只有已知土壤水分特征,才能计算出土壤含水量,且只能测定土壤的基质势。

4.1.2固定墒情站监测固定墒情站监测基本原则:定点、定期。对监测方法进行统一规范,通过连续监测固定点的墒情情况,计算出监测区域的墒情。监测站点的选择:对墒情监测点的选取进行实地调查和指导,按照墒情监测的要求,应选择当地土肥水基础好、重视度高、具有代表性的岗地、平地、洼地进行布点。要充分考虑区域内的环境因素,结合当地区域内的土壤条件、植被类型、主要作物、水源条件等综合因素合理布局,建立长期定点监测站,对监测点进行统一编号,拍照留档,建立完善固定监测点管理档案。

4.1.3遥感测墒方法遥感监测是区域旱情监测的主要途径。遥感测墒即从高空利用卫星遥感和机载传感器遥感探测地面上土壤水分情况的方法。遥感测定能够同时监测大面积区域的土壤墒情情况,由于在不同波段土壤水分特性产生不同的反应,依据土壤特性和土壤辐射理论,通过不同遥感波段的反应资料,以及地貌、植被等环境因素对遥感呈现的不同反应,来监测土壤水分情况。

4.2数据汇总统计、评价分析、加强指导

土壤墒情监测调查内容详实、评价结论科学,调查统计数据要做到及时、快速、可靠。在农作物播种期、关键生育期和旱涝灾情发生期,应增加监测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;日常监测工作,坚持定期采样,关键农时季节,应及时汇总、快速分析,编写墒情简报,对墒情、旱情评价。重大农事活动前,及时预报,根据墒情信息,提出合理对策措施,及时向上级和农民汇报墒情情况,为各级农业部门领导作出正确及时的应对措施提供技术支撑和理论依据。广泛利用多媒体等多种形式,最大限度的向社会公众公布墒情信息。根据墒情情况,指导测墒灌水,使农民更好的利用墒情,帮助农民确定什么时候墒情适合播种、什么时候补灌、补灌多少合理,进而指导大面积适时适量灌水,推行节水农业技术,提高农业用水生产力。

5结语

在农业生产中,只有在准确地了解土壤墒情的情况下,监测墒情与当时当地的作物需水量相结合,才能为相关人员提供一定的指导,为更加合理地、科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。土壤墒情监测一直是公认的难题,土壤墒情的监测和研究具有一定的复杂性、挑战性、不可预见性,特别是土壤墒情的定量监测和损失评估。要想准确地掌握土壤墒情动态变化以及变化规律,需要因地制宜,科学制定监测方法和分析研究方法,兼顾并结合其它相关学科的研究成果,掌握墒情的时空变化规律,对于农业产业结构调整、指导农业节水技术、农田抗旱减灾、农田基础设施建设及评价等方面具有深远意义,同时对经济、社会、生态效益提高也将发挥积极重要作用。

P+F   WCS3-CS70-M1  订货号:174071   

SPECK   11.0575   

PFEIFFER   PT R26 950   

RADIO-ENERGIE   RE0444 R1B+J 0.06EQ   

SIEMENS   SCALANCEX204-2   

RIFOX   WU-1001 DN25 材质316SS   

SPOHN+BURKHARDT   UNS04F14GRAKJPZ   

PATLITE   ALK-100R   

ROEMHELD   4312.202   

SONY   MK3 (带插头电缆) 电缆100M   

RENK   SBK125III   

SBC   MB1053008524164  2.17KW   

PATLITE   PVW-04   AC220V   

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PERSTA   PN25 DN200 700JJ21.1 介质热水   

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SIEMENS   3TF69 22-0X N2 220VAC   

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SIEMENS   6RY1702-0AA04 电流互感器   

SIEMENS   Scalance X101-1   

SCHENCK   振动平衡仪VIBROTEST41专用AC-52   

SOR   107AL-N40-PI-FOA-5-40   

PROXITRON   LLKF 1.6MPa 流量开关   

NUMATISC   ACSLR-63X200-CB-S2   

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REXROTH   PGF2-22/006RE20VE4,R900245715   

ROCKY   TPC-2222-40   

SIMRIT   BAUSLX2/60×80×10   

SIEMENS   3RV1011-1AA10 1.1~1.6A   

PARKER   TTA1-R8-A1-0650-R   

P+F   FVM58N-011K2R3GN-1213   

REBS   AS-G3/8 Article No.:1400226   

PARKER   ref2.5-2AN-sk   

REXROTH   FWA-CLM1.4-LAP-05VRS-MS   

SAMCO   SPF-11K AC380V AC660V 50HzIP31   

PATLITE   报警灯SKH-110A   

NORELEM   08910 -A8*16   

NUMATICS   I23BB6004043A61   

POMINI   800-110-003-01 S/N:RMSE0141G   

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SIEMENS   ILA7113-2AA61-Z   

PILZ   Kontaktblock PZE 9P C 24VADC 1   

POMINI   101.6-C-D-2H-U-K-S-2-4-M-C-   

NUMTEC   036889    

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SEW   FA77/GDV100L4/BMG   

SAWAMURA   MS-60E2402   10W   

SAIET   FM.A.3   

PARVEX   MD15HSR0006 NO:387937   

NORIS   ENGINEER CALLING SYSTEM   

SCHMERSAL   MV7H-330-11Y-M20 250V   

REXROTH   4WEH25C-6X/6EG24N9K4   

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NUMATISC   L32LG04FM   

REXROTH   MRV-02-R-3   

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PARKER   P3NCA2PSGANGLNB   

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REXROTH   Z2FRM6CB2-2X/32QRV   

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REXROTH   4WE10E33/CG24N9K4 线圈019793K   

SEW   FYF97 AD5 max3420Nm 1400-125rp   

SICK   ATM60-A4A0-K19编码器   

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PALL   RC0373CZ090H J 35PSI 2.4BAR   

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PEABODY   77-ASM-0001   

REXROTH   插装溢流阀 DBDS30K 10/315   

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REED   ADR2-POOO-L300-53   

RADIO-ENERGIE   RE0444.LIB0.06CA   

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OILGEAR   PVV-540-B1BV-LSFY-V-S50   

ROSEMOUNT   3051CD2A22A1CS7B4M504   

PARKER   42×29×4.2   

SICON   FOR DSM-20(3/3)   

PARKER   密封圈修理包 公制 370405N0674   

RADIO-ENERGIE   I11F-11-55-33-1024-BR   

SCANACON   90DN80 36-1113 手动蝶阀   

SENTROL   151-T2-12K   

RADIO-ENERGIE   CMF3100//24BG//DP050//0575BR 

墒,指的是植物生长过程中适宜的土壤湿度。墒情反映的是土壤湿度的情况,即土壤中的水分状况,是表示土壤水分含量的一个数据。土壤湿度通常用土壤的实际含水量表示,即土壤的干湿程度,也可以用相对含水量表示。计算公式:土壤水分重/(烘)干土重×100%,为土壤实际含水量;计算公式:土壤含水量/田间持水量×100%或土壤含水量/饱和水量×100%,为土壤相对含水量。

2墒情重要性

土壤墒情是最基本、最主要也是常用的土壤信息之一。土壤墒情的好坏,直接影响农作物的生长发育。好的墒情土壤干湿程度适中,能够供应作物生长充足的水分,不仅有利于播种期种子的发芽和成活,还能促进土壤水、肥、气、热协调发挥作用,调节土壤温度、田间气候,促进土壤微生物活动和养分分解,提高土壤通气性。墒情不佳土壤湿度差,不利于种子发芽和生长,干旱严重会导致作物枯死,甚至农业生产减产。特别在干旱半干旱水源不足的地区,土壤墒情显得尤为重要,及时准确的对土壤墒情进行监测和预报,掌握春旱和伏旱墒情状况,为各农业部门领导和农民合理用水提供依据和参考,为农业生产提供准确的墒情信息,为农业丰产丰收提供重要的技术支持。

3土壤墒情监测预报的必要性

3.1应对气候变化的要求

随着全球气候变化加剧,以及近年来气候不确定性日益明显,旱涝灾害对农业生产活动带来的威胁日益增多增强,对农业生产的影响越来越大,干旱缺水问题比洪涝灾害问题更加突出,亟待解决。因此进行土壤墒情的监测预报势在必行,为做出相应的抗旱应对措施,降低频发、突发的旱涝灾害对农业生产的威胁和对农作物生长的破坏,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,最终保障国家粮食安全提供保障。

3.2节水农业新要求

农业灌溉用水占我国用水量的50%以上,是主要的用水大户。据统计,面对干旱现状,大多选择灌溉,但由于灌溉技术落后、管理水平不高,长期以来,导致农业灌溉用水利用率低,还不到50%,水资源浪费十分严重。土壤水分是作物生长的关键性限制因素,土壤墒情信息的准确采集及预报是推广节水灌溉、科学用水、高效灌溉、优调控的关键环节和基础支撑,是防止干旱,控制干旱,促进农业生产可持续发展的关键性保证。

3.3精准农业发展要求

21世纪世界主流农业发展方向是精准农业。在一些农业发达国家,如美国、加拿大、意大利等国家的农业,是以高新技术为指导的精准农业。而我国作为发展中国家,先进技术的应用和普及程度,远不如发达国家。目前,高新技术与农业生产有机结合的精准农业,是实现现代农业可持续发展的重要途径。因此,土壤墒情的及时监测预报势在必行,不仅对农作物播种、产量预测和节水灌溉等都有重要的意义,同时也为精准农业生产提供必不可少的依据。

4如何做好土壤墒情监测和预报

4.1墒情监测方法

墒情监测是通过一定的方法来获得土壤的水分数据资料,目前国内外墒情的监测方法主要有3种:移动式测墒、遥感监测、固定点监测。以下对这3种测定方法进行介绍与分析。

4.1.1移动式测墒监测监测原则:不定期、不定点。即在不同采样点进行不定期的监测,监测仪器为便携式仪表,经过数理统计分析和实地统计分析得到区域内的土壤墒情数据。其土壤含水量的测量采用土钻法和张力计法,属于传统的测量方法。土钻法是将土钻取出的土样称重后,放入烘箱,烘至恒重后再称重,从而计算出土壤含水量。张力计法即使用张力计测定土壤水分张力,通过对土壤水分张力的测定得出土壤的水分状况。土钻烘干法操作简单,应用广泛,是经典、精确的测量方法,但存在一定的局限性。张力计法只有已知土壤水分特征,才能计算出土壤含水量,且只能测定土壤的基质势。

4.1.2固定墒情站监测固定墒情站监测基本原则:定点、定期。对监测方法进行统一规范,通过连续监测固定点的墒情情况,计算出监测区域的墒情。监测站点的选择:对墒情监测点的选取进行实地调查和指导,按照墒情监测的要求,应选择当地土肥水基础好、重视度高、具有代表性的岗地、平地、洼地进行布点。要充分考虑区域内的环境因素,结合当地区域内的土壤条件、植被类型、主要作物、水源条件等综合因素合理布局,建立长期定点监测站,对监测点进行统一编号,拍照留档,建立完善固定监测点管理档案。

4.1.3遥感测墒方法遥感监测是区域旱情监测的主要途径。遥感测墒即从高空利用卫星遥感和机载传感器遥感探测地面上土壤水分情况的方法。遥感测定能够同时监测大面积区域的土壤墒情情况,由于在不同波段土壤水分特性产生不同的反应,依据土壤特性和土壤辐射理论,通过不同遥感波段的反应资料,以及地貌、植被等环境因素对遥感呈现的不同反应,来监测土壤水分情况。

4.2数据汇总统计、评价分析、加强指导

土壤墒情监测调查内容详实、评价结论科学,调查统计数据要做到及时、快速、可靠。在农作物播种期、关键生育期和旱涝灾情发生期,应增加监测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;日常监测工作,坚持定期采样,关键农时季节,应及时汇总、快速分析,编写墒情简报,对墒情、旱情评价。重大农事活动前,及时预报,根据墒情信息,提出合理对策措施,及时向上级和农民汇报墒情情况,为各级农业部门领导作出正确及时的应对措施提供技术支撑和理论依据。广泛利用多媒体等多种形式,最大限度的向社会公众公布墒情信息。根据墒情情况,指导测墒灌水,使农民更好的利用墒情,帮助农民确定什么时候墒情适合播种、什么时候补灌、补灌多少合理,进而指导大面积适时适量灌水,推行节水农业技术,提高农业用水生产力。

5结语

在农业生产中,只有在准确地了解土壤墒情的情况下,监测墒情与当时当地的作物需水量相结合,才能为相关人员提供一定的指导,为更加合理地、科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。土壤墒情监测一直是公认的难题,土壤墒情的监测和研究具有一定的复杂性、挑战性、不可预见性,特别是土壤墒情的定量监测和损失评估。要想准确地掌握土壤墒情动态变化以及变化规律,需要因地制宜,科学制定监测方法和分析研究方法,兼顾并结合其它相关学科的研究成果,掌握墒情的时空变化规律,对于农业产业结构调整、指导农业节水技术、农田抗旱减灾、农田基础设施建设及评价等方面具有深远意义,同时对经济、社会、生态效益提高也将发挥积极重要作用。  

SEW   type S52 eDT 80N4 design B6II   

SEW   M3PSF50-25-124   

NUMATICS   L12BA452BG0006  两位五通   

NUMTEC   207521 继电器配套件   

NOVOTECHNIK   TYP:F205.1G  ART.NR.005304   

PROXITRON   OKS9T1409.14+DAK305(-32-1000)   

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RADIO-ENERGIE   CMH90-30-5533-1024-CR-LH150   

PARKER   CE032C07S12N10   

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PARKER   CDDHMIRNS27MCAO-SCS11475A 直径   

SCHLEMMER   订货号:6004202   

NOVOTECHNIK   LWH-600   

RESATRON   A-2008-0602 32mm   

SBA   TGT5/15   

PATLITE   EW-24L报警灯   

SEIM   螺杆泵PXA0454076   

SCHIEBEL   RAB8E40+CSM+IW6    

SIEMENS   SQM56.687A2G3   

PANTRON   SLRH-M12-4QD PHOTOCELL   

ORIENTAL   BXM6400-GH   

SETECH   数显仪 YD-15SP2E101   

SINGER   2106132312   

SCHRADERBELLOWS   74513-0115   110V   

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SPOHN+BURKNARDT   VNS022FNAKVRUGD9P1.9P1+   

PATLITE   信号灯SKH-24E (蓝、红各1个)   

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SIEMENS   REF:3SB3500-0AA11+1NC   

SBA   ETKU 164-043800/2500VA 50/60HZ   

P+F   NI15-M30-AD4X   

SCHRACK   继电器PT370370   

RAASM   气源引管Art.993.504   

PAULY   PP2441QQ/308/R153E/E2   

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RION   VM-67   

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SIEMENS   RDF20 西门子温度控制器   

SOR   201V1-EE125-U9-C7A   

ONOSOKKI   NP0020   

REXROTH   Z1S10 T1-33/V   

REXROTH   R901017022 电磁阀插头   

RBC   缓冲器用关节轴承 GE105DF3K   

OMRON   F6C2-CWZ6C  1000P/R   

NOK   G200 199.3*5.7   

PETER+PAUL   电磁阀 OELL5300DXCCM   

PATLITE   BD-100A-K AC100-200V   

SACEMI   1MM71B   

REXROTH   4WE6HA61/EG24N9K   

PARKER   RDM2PT35SVG15 溢流阀   

SIKO   编码器IGV28-0007   

SCHNEIDER   C65N 440VAC DC125V/2 POLE 6KV   

OKM   602A-C 10K SIZE:65A BODY:ADC12   

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REXROTH   R901143809   

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POMINI   PCB板 3/5-7(800-100-008-01)   

ONOSOKKI   定货号:25635404 编码器   

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REXROTH   HY/ZFS11/8 R20(订货号:0510425   

RIFA   PHE 844R  见图   

SIDERIDRAULIC   Dwg. 10529   

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NUMTEC   NT011405 4*2.5+2*0.5   

PARKER   86835 000   

REXROTH   R901011.12   

REXROTH   MNR:900420287 FRM 16-32/100LB   

RENISHAW   A-8003-0440   

PAULY   PP20110-2 24V带光电限位   

NORELEM   07080-108   

NORTH AMERICAN   AOC-08-12-115-230 热交换器   

SEMIKRON   1092GB170-4DW   

POMINI   1LG4 317-8ABB0 315L/110KW   

PERMA   CLASSIC   

SCHNEIDER   RU1S AC230V   

RADIO-EN   RAC 12D 30VCR 10000r/min D1480   

P+F   OCT800-F8-E5漫射   

墒,指的是植物生长过程中适宜的土壤湿度。墒情反映的是土壤湿度的情况,即土壤中的水分状况,是表示土壤水分含量的一个数据。土壤湿度通常用土壤的实际含水量表示,即土壤的干湿程度,也可以用相对含水量表示。计算公式:土壤水分重/(烘)干土重×100%,为土壤实际含水量;计算公式:土壤含水量/田间持水量×100%或土壤含水量/饱和水量×100%,为土壤相对含水量。

2墒情重要性

土壤墒情是最基本、最主要也是常用的土壤信息之一。土壤墒情的好坏,直接影响农作物的生长发育。好的墒情土壤干湿程度适中,能够供应作物生长充足的水分,不仅有利于播种期种子的发芽和成活,还能促进土壤水、肥、气、热协调发挥作用,调节土壤温度、田间气候,促进土壤微生物活动和养分分解,提高土壤通气性。墒情不佳土壤湿度差,不利于种子发芽和生长,干旱严重会导致作物枯死,甚至农业生产减产。特别在干旱半干旱水源不足的地区,土壤墒情显得尤为重要,及时准确的对土壤墒情进行监测和预报,掌握春旱和伏旱墒情状况,为各农业部门领导和农民合理用水提供依据和参考,为农业生产提供准确的墒情信息,为农业丰产丰收提供重要的技术支持。

3土壤墒情监测预报的必要性

3.1应对气候变化的要求

随着全球气候变化加剧,以及近年来气候不确定性日益明显,旱涝灾害对农业生产活动带来的威胁日益增多增强,对农业生产的影响越来越大,干旱缺水问题比洪涝灾害问题更加突出,亟待解决。因此进行土壤墒情的监测预报势在必行,为做出相应的抗旱应对措施,降低频发、突发的旱涝灾害对农业生产的威胁和对农作物生长的破坏,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,最终保障国家粮食安全提供保障。

3.2节水农业新要求

农业灌溉用水占我国用水量的50%以上,是主要的用水大户。据统计,面对干旱现状,大多选择灌溉,但由于灌溉技术落后、管理水平不高,长期以来,导致农业灌溉用水利用率低,还不到50%,水资源浪费十分严重。土壤水分是作物生长的关键性限制因素,土壤墒情信息的准确采集及预报是推广节水灌溉、科学用水、高效灌溉、优调控的关键环节和基础支撑,是防止干旱,控制干旱,促进农业生产可持续发展的关键性保证。

3.3精准农业发展要求

21世纪世界主流农业发展方向是精准农业。在一些农业发达国家,如美国、加拿大、意大利等国家的农业,是以高新技术为指导的精准农业。而我国作为发展中国家,先进技术的应用和普及程度,远不如发达国家。目前,高新技术与农业生产有机结合的精准农业,是实现现代农业可持续发展的重要途径。因此,土壤墒情的及时监测预报势在必行,不仅对农作物播种、产量预测和节水灌溉等都有重要的意义,同时也为精准农业生产提供必不可少的依据。

4如何做好土壤墒情监测和预报

4.1墒情监测方法

墒情监测是通过一定的方法来获得土壤的水分数据资料,目前国内外墒情的监测方法主要有3种:移动式测墒、遥感监测、固定点监测。以下对这3种测定方法进行介绍与分析。

4.1.1移动式测墒监测监测原则:不定期、不定点。即在不同采样点进行不定期的监测,监测仪器为便携式仪表,经过数理统计分析和实地统计分析得到区域内的土壤墒情数据。其土壤含水量的测量采用土钻法和张力计法,属于传统的测量方法。土钻法是将土钻取出的土样称重后,放入烘箱,烘至恒重后再称重,从而计算出土壤含水量。张力计法即使用张力计测定土壤水分张力,通过对土壤水分张力的测定得出土壤的水分状况。土钻烘干法操作简单,应用广泛,是经典、精确的测量方法,但存在一定的局限性。张力计法只有已知土壤水分特征,才能计算出土壤含水量,且只能测定土壤的基质势。

4.1.2固定墒情站监测固定墒情站监测基本原则:定点、定期。对监测方法进行统一规范,通过连续监测固定点的墒情情况,计算出监测区域的墒情。监测站点的选择:对墒情监测点的选取进行实地调查和指导,按照墒情监测的要求,应选择当地土肥水基础好、重视度高、具有代表性的岗地、平地、洼地进行布点。要充分考虑区域内的环境因素,结合当地区域内的土壤条件、植被类型、主要作物、水源条件等综合因素合理布局,建立长期定点监测站,对监测点进行统一编号,拍照留档,建立完善固定监测点管理档案。

4.1.3遥感测墒方法遥感监测是区域旱情监测的主要途径。遥感测墒即从高空利用卫星遥感和机载传感器遥感探测地面上土壤水分情况的方法。遥感测定能够同时监测大面积区域的土壤墒情情况,由于在不同波段土壤水分特性产生不同的反应,依据土壤特性和土壤辐射理论,通过不同遥感波段的反应资料,以及地貌、植被等环境因素对遥感呈现的不同反应,来监测土壤水分情况。

4.2数据汇总统计、评价分析、加强指导

土壤墒情监测调查内容详实、评价结论科学,调查统计数据要做到及时、快速、可靠。在农作物播种期、关键生育期和旱涝灾情发生期,应增加监测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;日常监测工作,坚持定期采样,关键农时季节,应及时汇总、快速分析,编写墒情简报,对墒情、旱情评价。重大农事活动前,及时预报,根据墒情信息,提出合理对策措施,及时向上级和农民汇报墒情情况,为各级农业部门领导作出正确及时的应对措施提供技术支撑和理论依据。广泛利用多媒体等多种形式,最大限度的向社会公众公布墒情信息。根据墒情情况,指导测墒灌水,使农民更好的利用墒情,帮助农民确定什么时候墒情适合播种、什么时候补灌、补灌多少合理,进而指导大面积适时适量灌水,推行节水农业技术,提高农业用水生产力。

5结语

在农业生产中,只有在准确地了解土壤墒情的情况下,监测墒情与当时当地的作物需水量相结合,才能为相关人员提供一定的指导,为更加合理地、科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。土壤墒情监测一直是公认的难题,土壤墒情的监测和研究具有一定的复杂性、挑战性、不可预见性,特别是土壤墒情的定量监测和损失评估。要想准确地掌握土壤墒情动态变化以及变化规律,需要因地制宜,科学制定监测方法和分析研究方法,兼顾并结合其它相关学科的研究成果,掌握墒情的时空变化规律,对于农业产业结构调整、指导农业节水技术、农田抗旱减灾、农田基础设施建设及评价等方面具有深远意义,同时对经济、社会、生态效益提高也将发挥积极重要作用。

SPECTRO   80009001 电极刷   

RAYTEK   MX2+   

PORTESCAP   22S28-20SE.1   

SPOHN+BURKNARDT   CS17214KKVRZ10.10   

NORIS   R60 40-125℃   

SIEMENS   6ES7-392-1AJ00-0AA0   

NORGREN   50163200024 24VDC 282MA/183A   

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PAULY   PSRES500.13版本号AGC E562V1.41   

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REXROTH   4WRZE25W5325-7X/6EG24N9ETK31/F   

NORIS   GE14-091   

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PRUFTECHNIK   LAB V656N52  S/N :4408 357   

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REBS   K06/0210KS08   

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RADIO-ENERGIE   PIH9255G5MC01024 CR020+YW4172-   

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REXROTH   LC25DB20E7X   

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墒,指的是植物生长过程中适宜的土壤湿度。墒情反映的是土壤湿度的情况,即土壤中的水分状况,是表示土壤水分含量的一个数据。土壤湿度通常用土壤的实际含水量表示,即土壤的干湿程度,也可以用相对含水量表示。计算公式:土壤水分重/(烘)干土重×100%,为土壤实际含水量;计算公式:土壤含水量/田间持水量×100%或土壤含水量/饱和水量×100%,为土壤相对含水量。

2墒情重要性

土壤墒情是最基本、最主要也是常用的土壤信息之一。土壤墒情的好坏,直接影响农作物的生长发育。好的墒情土壤干湿程度适中,能够供应作物生长充足的水分,不仅有利于播种期种子的发芽和成活,还能促进土壤水、肥、气、热协调发挥作用,调节土壤温度、田间气候,促进土壤微生物活动和养分分解,提高土壤通气性。墒情不佳土壤湿度差,不利于种子发芽和生长,干旱严重会导致作物枯死,甚至农业生产减产。特别在干旱半干旱水源不足的地区,土壤墒情显得尤为重要,及时准确的对土壤墒情进行监测和预报,掌握春旱和伏旱墒情状况,为各农业部门领导和农民合理用水提供依据和参考,为农业生产提供准确的墒情信息,为农业丰产丰收提供重要的技术支持。

3土壤墒情监测预报的必要性

3.1应对气候变化的要求

随着全球气候变化加剧,以及近年来气候不确定性日益明显,旱涝灾害对农业生产活动带来的威胁日益增多增强,对农业生产的影响越来越大,干旱缺水问题比洪涝灾害问题更加突出,亟待解决。因此进行土壤墒情的监测预报势在必行,为做出相应的抗旱应对措施,降低频发、突发的旱涝灾害对农业生产的威胁和对农作物生长的破坏,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,最终保障国家粮食安全提供保障。

3.2节水农业新要求

农业灌溉用水占我国用水量的50%以上,是主要的用水大户。据统计,面对干旱现状,大多选择灌溉,但由于灌溉技术落后、管理水平不高,长期以来,导致农业灌溉用水利用率低,还不到50%,水资源浪费十分严重。土壤水分是作物生长的关键性限制因素,土壤墒情信息的准确采集及预报是推广节水灌溉、科学用水、高效灌溉、优调控的关键环节和基础支撑,是防止干旱,控制干旱,促进农业生产可持续发展的关键性保证。

3.3精准农业发展要求

21世纪世界主流农业发展方向是精准农业。在一些农业发达国家,如美国、加拿大、意大利等国家的农业,是以高新技术为指导的精准农业。而我国作为发展中国家,先进技术的应用和普及程度,远不如发达国家。目前,高新技术与农业生产有机结合的精准农业,是实现现代农业可持续发展的重要途径。因此,土壤墒情的及时监测预报势在必行,不仅对农作物播种、产量预测和节水灌溉等都有重要的意义,同时也为精准农业生产提供必不可少的依据。

4如何做好土壤墒情监测和预报

4.1墒情监测方法

墒情监测是通过一定的方法来获得土壤的水分数据资料,目前国内外墒情的监测方法主要有3种:移动式测墒、遥感监测、固定点监测。以下对这3种测定方法进行介绍与分析。

4.1.1移动式测墒监测监测原则:不定期、不定点。即在不同采样点进行不定期的监测,监测仪器为便携式仪表,经过数理统计分析和实地统计分析得到区域内的土壤墒情数据。其土壤含水量的测量采用土钻法和张力计法,属于传统的测量方法。土钻法是将土钻取出的土样称重后,放入烘箱,烘至恒重后再称重,从而计算出土壤含水量。张力计法即使用张力计测定土壤水分张力,通过对土壤水分张力的测定得出土壤的水分状况。土钻烘干法操作简单,应用广泛,是经典、精确的测量方法,但存在一定的局限性。张力计法只有已知土壤水分特征,才能计算出土壤含水量,且只能测定土壤的基质势。

4.1.2固定墒情站监测固定墒情站监测基本原则:定点、定期。对监测方法进行统一规范,通过连续监测固定点的墒情情况,计算出监测区域的墒情。监测站点的选择:对墒情监测点的选取进行实地调查和指导,按照墒情监测的要求,应选择当地土肥水基础好、重视度高、具有代表性的岗地、平地、洼地进行布点。要充分考虑区域内的环境因素,结合当地区域内的土壤条件、植被类型、主要作物、水源条件等综合因素合理布局,建立长期定点监测站,对监测点进行统一编号,拍照留档,建立完善固定监测点管理档案。

4.1.3遥感测墒方法遥感监测是区域旱情监测的主要途径。遥感测墒即从高空利用卫星遥感和机载传感器遥感探测地面上土壤水分情况的方法。遥感测定能够同时监测大面积区域的土壤墒情情况,由于在不同波段土壤水分特性产生不同的反应,依据土壤特性和土壤辐射理论,通过不同遥感波段的反应资料,以及地貌、植被等环境因素对遥感呈现的不同反应,来监测土壤水分情况。

4.2数据汇总统计、评价分析、加强指导

土壤墒情监测调查内容详实、评价结论科学,调查统计数据要做到及时、快速、可靠。在农作物播种期、关键生育期和旱涝灾情发生期,应增加监测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;日常监测工作,坚持定期采样,关键农时季节,应及时汇总、快速分析,编写墒情简报,对墒情、旱情评价。重大农事活动前,及时预报,根据墒情信息,提出合理对策措施,及时向上级和农民汇报墒情情况,为各级农业部门领导作出正确及时的应对措施提供技术支撑和理论依据。广泛利用多媒体等多种形式,最大限度的向社会公众公布墒情信息。根据墒情情况,指导测墒灌水,使农民更好的利用墒情,帮助农民确定什么时候墒情适合播种、什么时候补灌、补灌多少合理,进而指导大面积适时适量灌水,推行节水农业技术,提高农业用水生产力。

5结语

在农业生产中,只有在准确地了解土壤墒情的情况下,监测墒情与当时当地的作物需水量相结合,才能为相关人员提供一定的指导,为更加合理地、科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。土壤墒情监测一直是公认的难题,土壤墒情的监测和研究具有一定的复杂性、挑战性、不可预见性,特别是土壤墒情的定量监测和损失评估。要想准确地掌握土壤墒情动态变化以及变化规律,需要因地制宜,科学制定监测方法和分析研究方法,兼顾并结合其它相关学科的研究成果,掌握墒情的时空变化规律,对于农业产业结构调整、指导农业节水技术、农田抗旱减灾、农田基础设施建设及评价等方面具有深远意义,同时对经济、社会、生态效益提高也将发挥积极重要作用。

SIHI   LPH11535 PN:767334500.003   

NUOFEISI   603540   AC220V   

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主令控制器VNS022FNAKVRUGD9P1.9P1+2*0EL8G

 墒,指的是植物生长过程中适宜的土壤湿度。墒情反映的是土壤湿度的情况,即土壤中的水分状况,是表示土壤水分含量的一个数据。土壤湿度通常用土壤的实际含水量表示,即土壤的干湿程度,也可以用相对含水量表示。计算公式:土壤水分重/(烘)干土重×100%,为土壤实际含水量;计算公式:土壤含水量/田间持水量×100%或土壤含水量/饱和水量×100%,为土壤相对含水量。

2墒情重要性

土壤墒情是最基本、最主要也是常用的土壤信息之一。土壤墒情的好坏,直接影响农作物的生长发育。好的墒情土壤干湿程度适中,能够供应作物生长充足的水分,不仅有利于播种期种子的发芽和成活,还能促进土壤水、肥、气、热协调发挥作用,调节土壤温度、田间气候,促进土壤微生物活动和养分分解,提高土壤通气性。墒情不佳土壤湿度差,不利于种子发芽和生长,干旱严重会导致作物枯死,甚至农业生产减产。特别在干旱半干旱水源不足的地区,土壤墒情显得尤为重要,及时准确的对土壤墒情进行监测和预报,掌握春旱和伏旱墒情状况,为各农业部门领导和农民合理用水提供依据和参考,为农业生产提供准确的墒情信息,为农业丰产丰收提供重要的技术支持。

3土壤墒情监测预报的必要性

3.1应对气候变化的要求

随着全球气候变化加剧,以及近年来气候不确定性日益明显,旱涝灾害对农业生产活动带来的威胁日益增多增强,对农业生产的影响越来越大,干旱缺水问题比洪涝灾害问题更加突出,亟待解决。因此进行土壤墒情的监测预报势在必行,为做出相应的抗旱应对措施,降低频发、突发的旱涝灾害对农业生产的威胁和对农作物生长的破坏,促进农业发展方式转变和农业可持续发展,最终保障国家粮食安全提供保障。

3.2节水农业新要求

农业灌溉用水占我国用水量的50%以上,是主要的用水大户。据统计,面对干旱现状,大多选择灌溉,但由于灌溉技术落后、管理水平不高,长期以来,导致农业灌溉用水利用率低,还不到50%,水资源浪费十分严重。土壤水分是作物生长的关键性限制因素,土壤墒情信息的准确采集及预报是推广节水灌溉、科学用水、高效灌溉、优调控的关键环节和基础支撑,是防止干旱,控制干旱,促进农业生产可持续发展的关键性保证。

3.3精准农业发展要求

21世纪世界主流农业发展方向是精准农业。在一些农业发达国家,如美国、加拿大、意大利等国家的农业,是以高新技术为指导的精准农业。而我国作为发展中国家,先进技术的应用和普及程度,远不如发达国家。目前,高新技术与农业生产有机结合的精准农业,是实现现代农业可持续发展的重要途径。因此,土壤墒情的及时监测预报势在必行,不仅对农作物播种、产量预测和节水灌溉等都有重要的意义,同时也为精准农业生产提供必不可少的依据。

4如何做好土壤墒情监测和预报

4.1墒情监测方法

墒情监测是通过一定的方法来获得土壤的水分数据资料,目前国内外墒情的监测方法主要有3种:移动式测墒、遥感监测、固定点监测。以下对这3种测定方法进行介绍与分析。

4.1.1移动式测墒监测监测原则:不定期、不定点。即在不同采样点进行不定期的监测,监测仪器为便携式仪表,经过数理统计分析和实地统计分析得到区域内的土壤墒情数据。其土壤含水量的测量采用土钻法和张力计法,属于传统的测量方法。土钻法是将土钻取出的土样称重后,放入烘箱,烘至恒重后再称重,从而计算出土壤含水量。张力计法即使用张力计测定土壤水分张力,通过对土壤水分张力的测定得出土壤的水分状况。土钻烘干法操作简单,应用广泛,是经典、精确的测量方法,但存在一定的局限性。张力计法只有已知土壤水分特征,才能计算出土壤含水量,且只能测定土壤的基质势。

4.1.2固定墒情站监测固定墒情站监测基本原则:定点、定期。对监测方法进行统一规范,通过连续监测固定点的墒情情况,计算出监测区域的墒情。监测站点的选择:对墒情监测点的选取进行实地调查和指导,按照墒情监测的要求,应选择当地土肥水基础好、重视度高、具有代表性的岗地、平地、洼地进行布点。要充分考虑区域内的环境因素,结合当地区域内的土壤条件、植被类型、主要作物、水源条件等综合因素合理布局,建立长期定点监测站,对监测点进行统一编号,拍照留档,建立完善固定监测点管理档案。

4.1.3遥感测墒方法遥感监测是区域旱情监测的主要途径。遥感测墒即从高空利用卫星遥感和机载传感器遥感探测地面上土壤水分情况的方法。遥感测定能够同时监测大面积区域的土壤墒情情况,由于在不同波段土壤水分特性产生不同的反应,依据土壤特性和土壤辐射理论,通过不同遥感波段的反应资料,以及地貌、植被等环境因素对遥感呈现的不同反应,来监测土壤水分情况。

4.2数据汇总统计、评价分析、加强指导

土壤墒情监测调查内容详实、评价结论科学,调查统计数据要做到及时、快速、可靠。在农作物播种期、关键生育期和旱涝灾情发生期,应增加监测频率,旱涝灾情不迟报、不漏报;日常监测工作,坚持定期采样,关键农时季节,应及时汇总、快速分析,编写墒情简报,对墒情、旱情评价。重大农事活动前,及时预报,根据墒情信息,提出合理对策措施,及时向上级和农民汇报墒情情况,为各级农业部门领导作出正确及时的应对措施提供技术支撑和理论依据。广泛利用多媒体等多种形式,最大限度的向社会公众公布墒情信息。根据墒情情况,指导测墒灌水,使农民更好的利用墒情,帮助农民确定什么时候墒情适合播种、什么时候补灌、补灌多少合理,进而指导大面积适时适量灌水,推行节水农业技术,提高农业用水生产力。

5结语

在农业生产中,只有在准确地了解土壤墒情的情况下,监测墒情与当时当地的作物需水量相结合,才能为相关人员提供一定的指导,为更加合理地、科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。土壤墒情监测一直是公认的难题,土壤墒情的监测和研究具有一定的复杂性、挑战性、不可预见性,特别是土壤墒情的定量监测和损失评估。要想准确地掌握土壤墒情动态变化以及变化规律,需要因地制宜,科学制定监测方法和分析研究方法,兼顾并结合其它相关学科的研究成果,掌握墒情的时空变化规律,对于农业产业结构调整、指导农业节水技术、农田抗旱减灾、农田基础设施建设及评价等方面具有深远意义,同时对经济、社会、生态效益提高也将发挥积极重要作用。


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