


版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、土壤水分监测传感器的分类和使用2011-02-18 09:16王吉星 1 ,孙永远 21. 水利部南京水利水文自动化研究所,江苏 南京 210012 ;2. 江苏省水文水资源勘测局,江苏 南京 210029)摘 要:通过调研,收集了国内外主流的土壤水分监测仪器资料, 分 析了仪器测量原理、主要性能和技术参数, 进行了类型划分,根据土 壤墒情监测规范 的要求和墒情监测系统建设需求, 在类比分析的基 础上,提出了适合国内实际情况的土壤水分自动化监测仪器的产品型 式,为国内墒情自动测报系统仪器的选型提供参考依据。关键词: 土壤水分;监测;传感器;墒情;自动测报 中图分类号: S153;TP393文献
2、标识码: B 文章编号: 1674-9405(2010)04-0037-050 前言土壤水分含量是表达旱情的最直接指标。国内外从 20 世纪中叶 就开始进行土壤水分的监测, 国内外一直都在进行各种测量方法的研 究,目前主要采用烘干称重、张力计、中子水分计和时域反射仪、频 域发射仪等测量方法。 这些方法虽然可以实现土壤水分的测量, 但原 理、特性各有不同。综观国内墒情自动监测现状,目前还没有一种产 品在野外广泛使用, 也没有一种主导产品实现大范围墒情信息自动采 集、传输处理。随着国家抗旱指挥系统的规划和实施, 各省、市区域墒情自动监 测即将全面展开,特别是 2010 年春季我国西南部分省(区)干
3、旱的 出现,迫切需要自动化土壤水分监测仪器和信息传输系统, 以获取连 续、可靠的土壤水分信息, 为区域旱情分析提供基础数据。本文根据 国家旱情监测系统建设需要开展国内外土壤水分监测传感仪器的调 查研究工作,对调研产品进行分类分析。1 土壤水分监测仪器分类和特点分析 按照测量原理,土壤水分监测仪器可分成以下几种类型:1)时域反射型仪器 ( TDR);2)时域传输型仪器 ( TDT);3)频域反射型仪器 ( FDR);4)中子水分仪器 (Neutron Probe) ;5)负压仪器( Tension meter );6)电阻仪器( Resister Method )。传统的烘干法尽管也需要一些设备
4、, 但不属于土壤水分监测仪器 的范畴,它只是一种方法。烘干法的内容和方法在 SL364-2006 土 壤墒情监测规范 5.2 节中有明确规定, 目前烘干法依然是唯一校验仪器准确度的方法11.1 时域反射仪仪器(TDRTDF是近年来出现的测量土壤含水量的重要仪器,是通过测量土 壤中的水和其它介质介电常数之间的差异原理, 并采用时域反射测试 技术研制出来的仪器,具有快速、便捷和能连续观测土壤含水量的优 点。由于空气、干土和水中的介电常数相对固定,如果对特定的土壤 和介电常数的关系已知,就可间接对土壤水分进行有效介电常数测 量。根据电磁波在介质中传播速度和包围在传输体上的物质介电常数 有关的基本原理
5、,干燥土壤和水之间的介电常数具有很大的差别,所 以该技术从理论上确立对土壤水分的测量有很好的响应和灵敏度。土壤的表观介电常数 K a可以按如下公式转换(Dirksen,1999):Ka= CTI2D 1(1式中:T为电磁波延波导头传输的时间,ns; L为测量用的波导 头的长度,cmi; C为电磁波在真空中传播速,cm/ns。或直接将传输时间T和介电常数Ka表达为:TDR信号脉冲延波导头的起点到端点传递需要的时间可以通过测量确定。TDR特点分析如下:1)时域反射法土壤水分监测仪器沿着埋设在土壤中的波导头发 射高频波,高频波在土壤的传输速度(或传输时间)和土壤的介电常 数相关,介电常数和土壤的含水
6、量相关, 这样测量高频波的传输时间 或速度可直接测量土壤的含水量。 理论上这是测量土壤水分监测精度 最高的技术。2)因电磁波的传输速度很快, TDR 测定时间的精度需达 0.1 ns 级,因此 TDR 的时间电路成本高,测量结果受温度影响小。3)TDR 水分传感器高频波的发射和测量在传感器体内完成,工 作时产生 1 个 1 GHz 以上的高频电磁波,传输时间为皮秒级,输出 信号一般为模拟电压信号, 可精确表达插入点处土壤的水分。 根据不 同的信号采集要求,TDF土壤水分传感器也可输出420 mA或232 串行接口数据。TDR的上述输出容易接入常规的数据采集器, 形成自 动测量系统。4)目前市场
7、上的 TDR 土壤水分传感器是典型的点式土壤水分测 量仪器,体积小,重量轻,单个传感器损坏可更换,运行维护方便。TDR 土壤水分传感器主体是1个含有探针的密封探头,当探针 完全插入土壤中时, 测量输出信号通过有线电缆输出, 可以接遥测终端,也可以接手持式仪表。TDR产品水分监测示意图如图1所示n 1巫产品水甘HU示尅图1.2 时域传输型仪器(TDTTDT技术是另外一种土壤水分测量技术,TDT技术的特点就是电 磁波在介质中是单程传播,检测电磁波单向传输后的信号,并不要求 获取反射后的信号。该技术也是基于土壤介电常数的差异性来测定土 壤含水率的2。TDT特点分析如下:1)以TDT原理研制出的水分测
8、定仪工作频率较低, 线路设计比 较简单,成本比TDR仪器低;2)典型产品为带状土壤水分传感器,在部分土质不均匀土壤类型使用中具有推广使用潜力;3)基于TDT原理研制出的水分测定仪输出信号一般为模拟量, 可以接入常规的数据采集器,形成自动测量系统。图2是一种长3 m的带状TDT水分传感器使用示例,土中所测植物根部土壤水分是围绕着带状传感器的圆柱体土壤水分的均值, 因测量范围是圆柱型土体带,测量土体体积多,可有效避免点状测量 的偶然性,能取得测定地带土壤水分的空间平均值。 图片上方是一些 外挂的米集和显示仪表。S2 TET产品进抒土第水分监测笊竄闺1.3 频域反射型仪器(FDRFDR 土壤水分监测
9、传感器的测量原理是插入土壤中的电极和土壤(土壤被当作电介质)之间形成电容,并和高频震荡器形成1个回路。通过特殊设计的传输探针产生高频信号, 传输线探针的阻抗随 土壤阻抗变化而变化。阻抗包括表观介电常数和离子传导率。 使用扫 频技术,选用合适的电信号频率使离子传导率的影响最小, 传输探针 阻抗变化几乎仅依赖于土壤介电常数的变化。这些变化产生1个电压驻波。驻波随探针周围介质的介电常数变化增加或减小由晶体振荡 器产生的电压。电压的差值对应于土壤的表观介电常数。FDR特点分析如下:1)频域测量技术用于土壤科学是近年才得到使用的,采用在某 个频率上测定相对电容, 即介电常数的方法测量土壤水分含量, 已开
10、 展了近半个世纪了( Halbertsma 等, 1987)。频域法,相比时域法 结构更简单,测量更方便。但是,在过去,通常人们很难得到准确的 介电常数测量值。 可靠的土壤水分含量必须对每一个使用通过后续的 标定来得到。近年来,随着电子技术和元器件的发展,测量介电常数 的频域水分传感器已研制成功,由于频域法采用了低于 TDR 的工作 频率,在测量电路上易于实现,造价较低。2)频域法仪器一般工作在20150 MHz的频率范围内,由多种 电路可将介电常数的变化转换为直流电压或其它模拟量输出形式, 输 出的直流电压在广泛的工作范围内和土壤含水量直接相关。 对传输电 缆没有十分严格的要求。3)最初国内
11、研制 FDR 传感器采用的是高频电容式传感器, 后来 逐渐更新为驻波式FDR传感器。国内最早研制的驻波式 FDR 土壤水 分监测传感器因参照国外第 1 代 FDR 传感器的设计思路, 没有温度 补偿,测量结果变异大。国外驻波式 FDR 土壤水分监测传感器也在 不断革新,逐步增加了温度补偿等功能, 相应提高了测量精度。 但是, FDR 土壤水分监测传感器采用的是100 MHz左右的电磁波,所以, 波在传输过程中受土壤的温度和电导率(盐份)的影响较大时,导致 测量精度比 TDR 和 TDT 土壤水分监测传感器要低一些。4)FDR土壤水分监测传感器一般输出为直流电压量,容易接入 常规的数据采集器实现
12、连续、动态墒情监测,可组建墒情监测网络,系统建设费用比前 2 种低1.4 中子仪、负压计、电阻仪 中子仪是历史悠久的测量土壤体积含水量的仪器。 中子水分计由 高能放射性中子源和热中子探测器构成。 中子源向各个方向发射能量 在0.110.0M电子伏特的快中子射线。在土壤中,快中子迅速被周 围的介质, 其中主要是被水中的氢原子减速为慢中子, 并在探测器周 围形成密度和水分含量相关的慢中子“云球”。散射到探测器的慢中 子产生电脉冲,且被计数;在 1 个指定时间内被计数的慢中子的数 量和土壤的体积含水量相关,中子计数越大,土壤含水量越大。中子仪适合人工便携式测量土壤墒情, 采用中子水分仪定点监测 土壤
13、含水率时, 每次埋设导管之前, 都应以取土烘干法为基准对仪器 进行率定 3 。因中子仪器带有放射源,设备管理使用受到环境的限制。 张力计是测量非饱和状态土壤中张力的仪器。 常用的张力计测量 范围为 0 100kPa(Dirksen , 1999)。水总是从高水势的地方向流 向低水势的地方, 土壤中的水分运移基于土壤水势梯度。 水势反映了 土壤的持水能力。 水分在土壤中受多种力的作用, 使得其自由能降低, 这种势能的变化称为土水势(土壤吸力)。张力计的使用原理类似于 植物根系从土壤中获取水分的抽吸方式, 它测量的是作物要从土壤中 汲取水分所施加的力。因张力计价格低廉, 可以在使用研究田块中大量布
14、设来研究土壤 水分布。压力值显示可以是指针式表和压力传感器,通过电气改造, 传感器可用于自动测量。电阻法常用多孔介质块石膏电阻块测量土壤水分,因灵敏度低, 目前使用较少。2 土壤水分监测仪器技术指标土壤墒情监测仪器的核心是土壤水分监测传感器, 它将土壤中的 含水特性物理量转换为电子设备所能识别的电量。 以建设自动墒情监 测站为目的,按照土壤墒情监测规范的有关规定,对土壤水分传 感器提出以下一些技术要求。1 )工作环境温度:-25+55 C;2)工作环境湿度:100 % RH (无凝结);3)误差不超过 2 % (绝对含水率在 5 %50 %范围内时);4)测量范围:一般为 0 50 %;5)稳
15、定时间:一般情况下应不大于 10 s ;2.1 典型 TDR 仪器技术指标典型 TDR 土壤水分监测传感器以国外 Trime-EZ 便携式土壤水 分速测仪为例。Trime-EZ TDR 土壤水分传感器和手持读表连用,可便携式测量土壤水分,也可连接有模拟量接口的自动测报装置测量范围:0100 %体积含水量;含水量040 %范围:精度士 2 %;含水量 40 %70 % 范围: 精度 3 %; 重复测量精度:士 0.5 % ;操作温度:-1550 C;供电: 7 15 VDC;电量消耗: 静态 8 mA ,测量时 250 mA;输出: 01 V 或 4 20 mA 或 RS-232 数字接口; 外
16、壳防护等级: IP68;缆线长度 5 m (可订制特殊长度)。2.2 典型 FDR 技术指标1 )国外 FDR 产品以英国 ML2x 为例该 FDR 仪器能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量,可用 作为水分定点监测或移动测量的基本工具, 该土壤水分探头各项指标 如下:测量范围: 0100 % 体积含水量;精度: 5 % (070 C,仪器默认土壤类型);工作温度:-10+ 70 C;尺寸:探针, 60 mm 长, 总长, 207 mm;标准电缆长度: 5 m (最长可至 100 m)2)国内 FDR 产品以水分传感器 MP-406 为例 该土壤水分探头各项指标如下:测量参数:0 100 %体
17、积含水量;测量精度:给定土壤标定后 5 %;测量区域:90 %的影响在围绕中央探针的直径为 2.5 cm,长为6 cm 的圆柱体内;稳定时间:通电后约 10 s ;响应时间: 0.5 s 内对 99 % 的变化有响应;工作电压: 7 15 V ;工作电流: 20 mA;输出信号: 01 V ;密封材料: PVC; 探针材料:不锈钢;电缆长度:标准长度 5 m; 最大传输长度: 100 m。3 土壤水分监测仪器使用和选型3.1 使用要求 土壤墒情自动监测系统包括土壤水分信息的采集、传输、存储、 处理及自动报送功能, 其中采集是旱情监测系统的基础, 自动化的水 分采集仪器必须测验准确,质量可靠。因
18、此,监测仪器从使用方面应 具备以下要求:1)率定或标定后,工作特性稳定,无须再次标定;2)批量产品特性一致;3)体积小巧,便于测量地点现场埋设后长期自动工作;4)无须日常维护,适合于大批量建设无人监测站;5)价格适中,推广使用成本低廉。3.2 实验使用实例在某实验站,按照 SL 364-2006土壤墒情监测规范中的仪器 布设深度要求, 采用 3 只土壤水分监测传感器, 按 10、20、40 cm 深 度垂直布设1,连接数据采集传输终端(YDH-1型),组建了 1座 墒情自动站,传输方式有GPRS SMS等通信选择。图4为实验站土 壤水分变化过程线图,图中曲线由细到粗分别代表 10、20、40 cm 的土壤深度处的水分变化; 图中竖线代表日降雨量, 竖线下方标明了 日雨量值。附加的日降雨量信息用于对应观察土壤墒情的跟随降雨的 反应变化情况。_ElV fW1:c-r 捞琴)%wrK*-JJ ftv 5 A- 5- ft- 4.- fl- 5 9 EJ s 3 4 4 J J I/鼻 Lk如-OF 20W-0-flO结语TDR 土壤水分传感器可水平或垂直埋设在土壤不同的深度,依照SL364-2006土壤
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《探寻北极熊栖息地的》课件
- (67)-考点67 作文-写景状物
- (14)-专题14 写作训练
- (6)-专题06 标点符号辨析与运用
- 全球金融一体化对我国的影响及应对对策
- 2025年太原货运从业资格证考试模拟题库答案大全
- 天津渤海职业技术学院《组织学与胚胎学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 江西环境工程职业学院《大学英语(Ⅲ)-英语应用文写作》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 西北工业大学《公共艺术概论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 濮阳医学高等专科学校《光学设计》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 2025年人教版小学数学二年级下册期末考试卷(带答案解析)
- 西师大版小学五年级 数学(下)期末测试题(含答案)
- 化工工艺原理考试题库梳理
- 定金款管理制度
- 光伏电站安全培训
- GB/T 37027-2025网络安全技术网络攻击和网络攻击事件判定准则
- 2025年江苏南通苏北七市高三二模高考物理试卷(含答案详解)
- 2024年药理学考试真题回顾试题及答案
- 2025年军队文职(司机类)核心知识点备考题库(含答案)
- 2025年深圳二模考试试题及答案
- (一模)临沂市2025届高三高考第一次模拟考试生物试卷(含标准答案)
评论
0/150
提交评论