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      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-04-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I四川省农科院蒸渗仪系统运维工作圆满完成
      • 2025-03-21
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园蒸渗系统安装完成
      • 2024-10-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I2024年川渝地区蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-28
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I安徽水科院五道沟水文站蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-18
        AF-SF-1地表径流监测系统运用于研究亚热带山地丘陵集水区植被恢复对土壤水文功能的影响
      • 2024-06-12
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-01-03
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I通辽市水务局蒸渗系统安装完成
      • 2025-01-03
        ENVIdata科研级生态气象系统在山东东营市利津安装点完成
      • 2025-05-16
        土壤呼吸作用测量系统(AZG-300)在重庆大学完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-11-22
        清华大学Aerodyne地气交换通量观测系统通过验收
      • 2023-11-01
        内蒙古农牧科学院Aerodyne痕量气体观测系统完成安装验收
      • 2023-08-03
        内蒙古自治区农牧业科学院N2O、CH4和CO2痕量气体观测系统
      • 2023-07-27
        基于城市高塔的异位通量观测系统的应用实例
      • 2023-02-15
        六种痕量温室气体同步测量系统标定过程和结果
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-03-14
        华南农业大学大学AZR-300 复合根系生长监测系统完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在成都理工大学完成验收
      • 2025-03-14
        AZR-300复合根系生长动态监测系统在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-12-13
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      • 2024-12-13
        ENVIdata-DD植物茎流监测系统在西北农林科技大学完成验收
      • 2024-12-06
        AZR-300在清华大学深圳国际研究生院完成培训验收
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2023-12-07
        青海大学ENVIdata-Thies科研级气象观测系统完成安装验收
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

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产品

ENVIdata-ET 原位蒸散网络化监测系统

 

 

一、                      用途

系统用于田间蒸散量的原位观测,可以多点组网观测。

     二、                      原理

直接称重传感器:通过重量变化来计算蒸渗柱体的蒸散量。单点监测可采用ENVIdata-210RET 实时蒸散气象站。

     三、                               特点

1、原位测量系统,带底部边界层控制功能

传统蒸渗仪切断了底部与田间水分的流通,因而蒸渗筒内的水分状况与田间真实状况之间存在着较大的差异,最终带来ET计算的误差。

ENVIdata-ET 原位蒸散网络化监测系统可选配边界层控制功能,控制蒸渗筒内的水分排出或注入,使得土柱内部水分梯度与周围土壤保持一致,得到更为接近田间真实条件的土壤蒸散数据。

2、高精度传感器: 

采用TDR(时域反射)技术测量土壤水分,精度高±1%,且盐分适应范围达0-20ds/m,

img3

3、水势传感器免维护:

土壤水势传感器免维护。

4、多种配置方式:

系统标准配置300/600/900mm三个规格可选,也可根据用户要求定制。并且一台主机可同时连接多个柱体。方便用户根据需要设置重复试验或对比试验,并节约经费。

5、专用安装工具

系统提供专用取土工具和转运工具,节省安装过程中的人力和物力。并确保取土过程中不对土柱内的土壤结果形成扰动。

 

6、无线数据传输

具有自主知识产权ENVIdata生态环境信息系统,为用户提供时时在线查看系统运行状态的平台,用户只要能上网,就可以查看当前运行是否正常、测量数据,下载数据等。

img4 img5

 

 

7、品质保证

通过ISO9001质量管理体系认证。

通过国家高新技术企业认证。

 

四、                      组成

1、常规配置:蒸渗筒、称重系统、渗漏测量模块、土壤多参数传感器、土壤水势传感器、数据采集器、交流供电模块、支架、避雷针、GPRS模块、ENVIdata数据传输服务等。

2、可选模块:地下水连通模块、视频采集模块、太阳能供电模块等。

 

五、                      基本技术指标

1、蒸渗柱体:直径500mm,高度300 mm /600 mm /900mm可选,可定制其他尺寸。

2、称重系统:0-200kg/300kg/500kg可选,称重精度0.01% 

3、渗漏量:精度0.1mm(水深)

4、土壤多参数传感器:

TDR水分测量范围:0-100%,精度:±1%(0-40%),±2%(40-70%),

     适应土壤盐分范围:0-20dS/m,>20 dS/m 可以通过材料特殊标定

温度测量范围:-15℃~+50℃,精度:±1,5°C (绝对); ±0,5°C (相对)

FD水分测量范围:0 to 100%,精度:±≤3% ,分辨率:0.1%

温度测量范围:-10°C to +60° C,精度:± 0.3°,分辨率:0.1°C

电导率测量范围:0 to 1.5 S/m,精度:± 2.0% or 0.02 S/m,分辨率:0.1%

 

5、土壤水势传感器:

img6

量程:-5 kPa ~ -100,000 kPa(1.70 ~ 6.00 pF)

分辨率:0.1 kPa

准确度:±(读数的10% + 2 kPa)@ -5 kPa ~ -100 kPa

 

 

6、数据采集器:

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\198aba20a56a2b38d83478cb4852c28.jpg

    CPU:32位处理器FPU,180MHz

A/D转换:24位

模拟通道:精度±(0.05%量程+偏移),最高分辨率不小于23位,可扩展到100个 

数字通道:8个DI口、16个DO口 

计数通道:最大计数速度100KHz,32位,

串行通道:SDI-12总线端口可支持不少于10个传感器,1个RS232端口,2个RS485端口 

计算通道:使用变量和各种函数的表达式对模拟通道、数字通讯和串行传感器通道的数值进行计算;函数包括有算术函数、三角函数、关系函数、逻辑函数和统计函数等。

报警:条件:高、低范围内和范围外;延迟:可选择报警延迟时间;动作:设置数字输出,传输报警信息,执行设定任务。

采集频率:1s到天

显示:2.54’OLED屏,8个按键可查看实时数据,6个状态指示灯,包括采集状态、存储指示、警告显示和电源指示,内部电池充电指示和充满指示

数据存储:内置512MB(约1千万个数据);可插拔U盘,最大支持32G容量

通讯:以太网、USB、RS232、RS485,支持modbus-RTU/TCP协议

无线功能:内置4G DTU模块、WIFI模块,全网通,支持ENVIData云平台 

时钟精度:不大于±5分钟/年

功耗@12Vdc:<1mA(待机),100mA(运行) 

固件升级:通过USB,网口,RS232,远程连接。

供电:内置7.4V 5Ah锂电池,外接电源的范围9至30Vdc

工作环境:温度-45℃到+70℃,湿度85%RH,不冷凝的

 

六、                      产地:中国 

 

七、                      应用案例:

img8 img9
贵州省林科院 云南热带作物研究所

  

 

                                              

2023-02-27 23:55
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