为什么要测量土壤含水量?

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土壤含水量:
1、常见的含水量表示方法有质量含水量和体积含水量:
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体积含水量:水的体积与样品总体积的比即是体积含水量. 两者之间的关系式 体积含水量等于质量含水量乘以容重. (ρb) : 容重, 单位体积的重量.
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2、土壤含水量有三个重要指标:
(1)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。
(2)田间持水量,是土壤饱和含水量减去重力水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。
(3)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。
3、土壤水分测量方法:
3.1、传统方法:
3.2、土壤介电特性测量含水量 (介质):
3.3、热脉冲传感器
3.4、红外(微波)遥感法
4、几种测量方法的比较:
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5、介电常数:(permittivity)
介电常数来自于库仑定律,库仑定律是电磁场理论的基本定律之一。真空中两个静止的点电荷之间的作用力与这两个电荷所带电量的乘积成正比,和它们距离的平方成反比,作用力的方向沿着这两个点电荷的连线,同性电荷相斥,异性电荷相吸。
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F(电荷间相互作用力),K(库仑常数),http://dianjiangtech.cn/upload/202007/1594349293135255.png(两个点电荷电量)。
由于历史原因,库仑常数常被写成以下形式:
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电偶极子
上图中http://dianjiangtech.cn/upload/202007/1594349318880005.png。所以我们将所有导致介电常数增大的物质定义为电介质。
介电常数是一个比较复杂的常数(http://dianjiangtech.cn/upload/202007/1594349430918261.png表示。
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http://dianjiangtech.cn/upload/202007/1594349493745565.png(真空电容)。
6、介电常数与土壤水分的关系:
TDR和FDR是目前流行的土壤水分测量方法,两者都是通过测量土壤的介电常数来得到土壤体积含水量的。因此他们又被称为介电常数传感器。
从电磁理论角度来看,土壤由四种介电物质组成:空气,土壤固体物质,自由水和束缚水。在无线电频率,标准状态时(20,1个大气压)纯水的介电常数为80.4,土壤固体物质约为3~7,有机质为2~5,空气为1.由于这种较大的介电常数差值,湿土壤的介电常数主要依赖于土壤中水分的含量。
7、测量原理:
7.1、TDR测量原理:
电磁波在探针上的传输时间决定于传输速度和探针的长度,速度取决于探针周围介质的介电常数,土壤介电常数的公式如下:
上式中L为实际探针的长度,C为真空中的电磁波传输速度,t是传输时间,εb为介电常数
(如:TDR350 、TDR200、SoilVUE 、HD2 便携式土壤水分速测仪、都是TDR 测量原理)
7.2、反射法测量原理:
周期t与介电常数有关。代表性传感器:
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(ML3便携式土壤水分速测仪、SM150便携式土壤水分速测仪、PR2-6
土壤水剖面分速测仪、 PR2-4 土壤水剖面分速测仪、smart 是FDR
测量原理)
7.4:TDT 测量原理
和TDR技术类似,TDT(Time domain transmission)时域传输法也是基于测量土壤介质的介电常数来确定土壤含水量的.不同的是, TDT探头发射的电磁波在介质中是单向传播的, 检测的是电磁波单向传输后的信号,不需要获取反射信号.
如下图:TDT探头电磁波的发射端和接收端在探针的两端, 行成一个闭路.通过测定电磁波单 程传播到接收端时接收 信号和初始发射信号之间的压差来反映 介电常数.在探针长度固定,脉冲频率一定的情况下, 电压差的大小取决于 介质的介电常数,对于土壤来说,就是取决于土壤含水量
(如:
7.5:双针热脉冲原理:
通过间接测量容积热容来测定容积水含量的方法恒流通过加热元件在一个针产生热通量用热电偶或热敏电阻在其他针上测量温升。
特征:小体积测量。
缺点:受土壤温度梯度影响(时间、深度)土壤体积小
8、土壤含水量测量影响因素:
土壤电导率是土壤盐分的重要指标,在使用TDR测量高含盐量的土壤时,盐分会衰减反射回来的电磁波,影响反射时间,从而影响了土壤含水量的测量
一般情况下,当土壤干密度在1.1~ 1.7 g/cm^3范围之内时,土壤密度对土壤水分测量的影响可以不予考虑,而当土壤干密度> 1.7 g/cm^3或<1.1 g/cm^3 时,就需要校正。